Plataforma elevadora de tijera estacionaria estándar
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Plataforma elevadora de tijera estacionaria estándar

Plataforma elevadora de tijera estacionaria estándar

(1) El principio de desplazamiento virtual se utiliza para calcular el valor de empuje del cilindro hidráulico durante el ascenso de la plataforma elevadora de tijera. Según las diferentes condiciones de contorno, se utilizan tres métodos para calcular el empuje del cilindro hidráulico. Los resultados calculados...
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Descripción

lift-tables_01lift-tables_03lift-tables_04lift-tables_05lift-tables_06lift-tables_09lift-tables_10(1) El principio de desplazamiento virtual se utiliza para calcular el valor de empuje del cilindro hidráulico durante el ascenso de la plataforma elevadora de tijera. Según las diferentes condiciones de contorno, se utilizan tres métodos para calcular el empuje del cilindro hidráulico. Los resultados calculados se comparan con los resultados medidos, se determina el método de cálculo apropiado y se obtienen el empuje máximo y el estado de la plataforma elevadora de tijera estacionaria en el empuje máximo.
(2) Sobre la base de obtener el empuje máximo del cilindro hidráulico, los métodos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo del modelo ideal del brazo de tijera estacionario se utilizan para calcular la fuerza del punto de articulación de cada brazo de tijera, y los resultados se comparan y analizan para determinar que es razonable. Se obtienen el método de cálculo y el valor de la fuerza del punto de articulación correspondiente; la fuerza del punto de bisagra se vuelve a calcular bajo el estado de considerar la fricción del deslizador y la carga excéntrica, y el resultado del cálculo se compara con el valor de la fuerza del punto de bisagra del modelo ideal para verificar el deslizador La influencia de la fricción y la carga excéntrica en la fuerza de la bisagra.
(3) Use el software de dibujo SolidWorks para construir un modelo tridimensional de la peligrosa horquilla. Importe el modelo tridimensional a Workbench para calcular la tensión en el estado normal y el estado de carga excéntrica máxima. De acuerdo con los resultados del cálculo, se puede ver que la fuerza en los dos estados cumple con los requisitos; la horquilla de corte se modifica de acuerdo con el principio de experimento ortogonal y el estándar de la industria del tubo rectangular. El tamaño de la sección transversal del brazo y el grosor de la placa de refuerzo se utilizan para calcular la tensión del brazo de tijera en diferentes tamaños. El método de prueba ortogonal se utiliza para determinar el factor más importante que afecta la tensión del brazo de tijera, lo que proporciona una base para el diseño y la optimización de la plataforma elevadora de tijera.

(4) Establecer el modelo de estabilidad antivuelco de la plataforma elevadora de tijera en dos estados, realizar pruebas de prueba de carga horizontal en los dos modelos y utilizar el método del coeficiente de estabilidad para verificar que la estabilidad antivuelco de la plataforma elevadora en el dos estados cumple con los requisitos; adoptar El método del centro instantáneo deduce la relación entre la velocidad de expansión del cilindro hidráulico y la velocidad de la plataforma elevadora, y traza la curva de cambio de la velocidad de la plataforma elevadora durante el proceso de ascenso. ; Calcule la desviación de flexión de cada brazo de tijera en el estado normal y en el estado de carga excéntrica, y use Workbench para calcular el desplazamiento causado por el momento bajo la carga excéntrica. La desviación de cada brazo de tijera en el estado normal y el desplazamiento lateral de la plataforma elevadora en el estado normal se utilizan como la desviación lateral de la plataforma elevadora en el estado de carga excéntrica y la desviación de cada brazo de horquilla y el par generado en el estado de carga excéntrica. La cantidad de desplazamiento, verifique que el desplazamiento lateral de la plataforma elevadora en los dos estados cumpla con el estándar nacional.

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