




一、内置电缆芯钢丝绳
电缆芯的截面积应不小于0.5 mm2,绝缘及保护可靠,供电电压应不大于240 V,并且工频耐压试验电压不小于500V。
二、弹簧式或电动式电缆卷筒
应安装一限位开关或其他装置,可在电缆从卷筒上完全放出之前停止台车(或擦窗机吊臂伸缩等)的运动。电缆应设一电缆网套以防止电缆过度张力引起电缆、插头、插座的损坏。
三、防护等级
擦窗机所有电气设备防护应符合有关规定。对露天放置的设备,插杆式擦窗机报价,防护等级应不低于IP54。

应充分考虑现场复杂情况和不同设备的结构型式,插杆式擦窗机公司,制订详细的安装和调试方案。
1、当使用导轨和约束系统时,相关各方需协商以确定设计方案;
2、悬挂装置施加在建筑物上的载荷;
3、轨道的固定/锚固要求;
4、组装和拆卸说明;
5、应给出防止不同规格组件混淆的信息;
6、擦窗机使用与维护需要的空间;
7、有关动力源和接地保护的信息;
8、安装钢丝绳的说明;
9、确保悬挂装置位于吊船正上方的说明;
10、使用前合格人员对设备检查的说明;
11、对擦窗机设备附近***区域的保护措施。

伸缩臂擦窗机有限元分析及优化设计
随着建筑维护设备-擦窗机的广泛使用,其结构的可靠性,安 全性和经济性也日益受到重视。对结构进行有限元分析是检验其可靠性和安 全性的主要方法,而对擦窗机结构采取优化设计则是提高其经济性,节省材料、节约成本的主要方法。
本文应用结构分析的基本理论及有限元方法,选择擦窗机的主要承力部件—伸缩臂作为研究对象,插杆式擦窗机,进行了结构分析及优化设计工作。首先利用大型计算机辅助设计软件对其进行了参数化建模,并区别于传统建模方法,应用的焊接模块将伸缩臂各零件之间的焊接信息融入参数化模型中;其次对擦窗机进行了工况分析和力学计算,并分析得出伸缩臂承力较大的两种***工况,并采用大型通用有限元分析软件对伸缩臂在***工况下的应力应变情况进行了分析,对伸缩臂的可靠性和安 全性进行了验证。验证发现伸缩臂的设计趋于保守,具有很大的优化空间。优化设计模块,选择箱型臂截面的宽度、高度和钢板厚度作为设计变量,总体积(即总重量)小作为优化目标,对伸缩臂进行了结构优化,得出了比较理想的优化结果。

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