CN103878542A - 一种塔机起重臂拉板的加工工艺 - Google Patents

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B66CCRANES; LOAD-ENGAGING ELEMENTS OR DEVICES FOR CRANES, CAPSTANS, WINCHES, OR TACKLES
    • B66C23/00Cranes comprising essentially a beam, boom, or triangular structure acting as a cantilever and mounted for translatory of swinging movements in vertical or horizontal planes or a combination of such movements, e.g. jib-cranes, derricks, tower cranes
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Abstract

本发明公开一种塔机起重臂拉板的加工工艺,属于塔机设备加工工艺技术领域,直接将起重臂拉板做成一个轧制板材件,包括1)下料,2)调平,3)镗铣,4)表面处理,5)喷漆,6)入库等六大步骤。本发明工艺直接利用高强钢板材通过等离子切割等下料完成,再对拉板四周及销轴孔精细化处理即可。整体化的新型起重臂拉板结构保证了销轴孔的定位精度,减少了工装拼焊的时间成本及人工成本,且能够完全避免了焊缝缺陷的存在,保证了其在使用时连接的安全性与可靠性。

Description

一种塔机起重臂拉板的加工工艺
技术领域
本发明涉及一种塔机起重臂拉板的加工工艺,属于塔机设备加工工艺技术领域。
背景技术
现有塔式起重机的起重臂拉杆结构是由圆钢和耳板组焊而成,在生产加工过程中需要分别对圆钢和耳板进行下料,再进行拼焊。由于拼焊的存在,需要一定的工装设备保证工艺精度。在组焊过程中,由于人为因素的存在,不能完全避免焊缝缺陷。人工成本、时间成本又相对较多。
发明内容
针对上述现有技术存在的问题,本发明提供一种塔机起重臂拉板的加工工艺,避免焊接工序,增强生产工艺精度,同时减少工装成本、人工成本及时间成本。
为了实现上述目的,本发明采用一种塔机起重臂拉板的加工工艺,包括以下步骤:
(1)下料:使用切割机切割出起重臂拉板的外形轮廓,厚度为t=4-25mm,切割速度为50-8000mm/min;加工完成后,使用切割机继续加工其前连接孔,加工内孔尺寸至φ35 mm,板厚t4-10mm;加工完成后,使用切割机继续加工其后连接孔,加工内孔尺寸φ50 mm,板厚t4-10mm;
2)调平:使用调平机对切割后的起重臂拉板的前后连接孔进行调平,校平速度为 10-14m/min,其中,调平机的工作辊数量为10-12根,直径为φ210mm、辊间距为200-240mm;
3)镗铣:使用镗铣机按照要求将前后耳板的孔钻至φ75mm;
4)表面处理:对镗铣过的起重臂拉板进行清洗和表面处理,至表面无缺陷;
5)喷漆:使用专用油漆对清理后的起重臂拉板进行上漆处理,其中,油漆厚度为2-3mm,上漆完成后,使用烘干机进行烘干;
6)入库:将烘干后的起重臂拉板包装,并入库待发货。
进一步,使用精等切割机切割出起重臂拉板的外形轮廓,厚度为t=4-25mm,切割速度为800mm/min;加工完成后,使用切割机继续加工其前连接孔,加工内孔尺寸至φ35 mm,板厚t4-10mm;加工完成后,使用切割机继续加工其后连接孔,加工内孔尺寸φ50 mm,板厚t4-10mm;
进一步,在调平的步骤中,使用调平机对切割后的起重臂拉板的前后耳板进行调平,校平速度为 12m/min。
进一步,在调平的步骤中,调平机的工作辊数量为10根,直径为φ210mm、辊间距为200mm。
进一步,在调平的步骤中,调平机的工作辊数量为10根,直径为φ210mm、辊间距为240mm。
本发明中的工艺直接利用高强钢板材通过等离子切割等下料完成,再对拉板四周及销轴孔精细化处理即可。整体化的新型起重臂拉板结构保证了销轴孔的定位精度,减少了工装拼焊的时间成本及人工成本,且能够完全避免了焊缝缺陷的存在,保证了其在使用时连接的安全性与可靠性。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明。
塔机起重臂拉板的加工工艺流程如下:
(1)下料:使用切割机切割出起重臂拉板的外形轮廓,厚度为t=4-25mm,切割速度为50-8000mm/min;加工完成后,使用切割机继续加工其前连接孔,加工内孔尺寸至φ35 mm,板厚t4-10mm;加工完成后,使用切割机继续加工其后连接孔,加工内孔尺寸φ50 mm,板厚t4-10mm;
2)调平:使用调平机对切割后的起重臂拉板的前后连接孔进行调平,校平速度为 10-14m/min,其中,调平机的工作辊数量为10-12根,直径为φ210mm、辊间距为200-240mm;
3)镗铣:使用镗铣机按照要求将前后耳板的孔钻至φ75mm;
4)表面处理:对镗铣过的起重臂拉板进行清洗和表面处理,至表面无缺陷;
5)喷漆:使用专用油漆对清理后的起重臂拉板进行上漆处理,其中,油漆厚度为2-3mm,上漆完成后,使用烘干机进行烘干;
6)入库:将烘干后的起重臂拉板包装,并入库待发货。
作为本发明进一步的改进,在下料的步骤中,使用精等切割机切割出起重臂拉板的外形轮廓,厚度为t=4-25mm,切割速度为800mm/min;加工完成后,使用切割机继续加工其前连接孔,加工内孔尺寸至φ35 mm,板厚t4-10mm;加工完成后,使用切割机继续加工其后连接孔,加工内孔尺寸φ50 mm,板厚t4-10mm。
作为本发明进一步的改进,在调平的步骤中,使用调平机对切割后的起重臂拉板的前后耳板进行调平,校平速度为 12m/min,实验证明,12m/min为最佳的校平速度。
作为本发明进一步的改进,在调平的步骤中,调平机的工作辊数量为10根,直径为φ210mm、辊间距为200mm,确保加工的精确性。
作为本发明进一步的改进,在调平的步骤中,调平机的工作辊数量为10根,直径为φ210mm、辊间距为240mm,确保加工的精确性。

Claims (4)

1. 一种塔机起重臂拉板的加工工艺,其特征在于,包括以下步骤:
(1)下料:使用切割机切割出起重臂拉板的外形轮廓,厚度为t=4-25mm,切割速度为50-8000mm/min;加工完成后,使用切割机继续加工其前连接孔,加工内孔尺寸至φ35 mm,板厚t4-10mm;加工完成后,使用切割机继续加工其后连接孔,加工内孔尺寸φ50 mm,板厚t4-10mm;
2)调平:使用调平机对切割后的起重臂拉板的前后连接孔进行调平,校平速度为 10-14m/min,其中,调平机的工作辊数量为10-12根,直径为φ210mm、辊间距为200-240mm;
3)镗铣:使用镗铣机按照要求将前后耳板的孔钻至φ75mm;
4)表面处理:对镗铣过的起重臂拉板进行清洗和表面处理,至表面无缺陷;
5)喷漆:使用专用油漆对清理后的起重臂拉板进行上漆处理,其中,油漆厚度为2-3mm,上漆完成后,使用烘干机进行烘干;
6)入库:将烘干后的起重臂拉板包装,并入库待发货。
2. 根据权利要求1所述的一种塔机起重臂拉板的加工工艺,其特征在于,在下料的步骤中,使用精等切割机切割出起重臂拉板的外形轮廓,厚度为t=4-25mm,切割速度为800mm/min;加工完成后,使用切割机继续加工其前连接孔,加工内孔尺寸至φ35 mm,板厚t4-10mm;加工完成后,使用切割机继续加工其后连接孔,加工内孔尺寸φ50 mm,板厚t4-10mm;
据权利要求1所述的一种塔机起重臂拉板的加工工艺,其特征在于,在调平的步骤中,使用调平机对切割后的起重臂拉板的前后耳板进行调平,校平速度为 12m/min。
3. 据权利要求1所述的一种塔机起重臂拉板的加工工艺,其特征在于,在调平的步骤中,调平机的工作辊数量为10根,直径为φ210mm、辊间距为200mm。
4. 据权利要求1所述的一种塔机起重臂拉板的加工工艺,其特征在于,在调平的步骤中,调平机的工作辊数量为10根,直径为φ210mm、辊间距为240mm。
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