一种起重机设备故障检测方法

    公开(公告)号:CN114358060B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202111569683.9

    申请日:2021-12-21

    摘要: 本发明涉及一种起重机设备故障检测方法,包括:步骤一、机械部件X0发生故障时,振动传感器Y0采集机械部件X0的振动信号上传上位机;上位机提取振动信号的平均振动频率#imgabs0#对振动信号实施特征提取形成特征值集合G;定义机械部件X0故障振动频率区间f′和特征值区间G′;步骤二、运行时,振动传感器Y0采集机械部件X0的振动信号ep上传上位机;步骤三、上位机将振动信号ep滤波降噪后,提取振动频率fp;若判断fp落入故障振动频率区间f′内,则进入步骤四;步骤四、提取振动信号ep的特征值gp;若gp落入故障特征值区间G′内,则判断机械部件X0故障。本发明通过检测起重机的振动信号,判断起重机是否发生机械故障。

    一种货车装卸尾板装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118219957A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410652179.2

    申请日:2024-05-24

    IPC分类号: B60P1/44 B62D33/027

    摘要: 本发明属于货车装卸设备技术领域,且公开了一种货车装卸尾板装置,包括安装架、两个安装杆、转动块、装卸尾板、两个第一油缸、以及两个第二油缸,第一油缸的活塞杆的自由端与装卸尾板铰接相连,第二油缸的活塞杆的自由端与转动块铰接相连,两转动块之间设置有第一连接杆,第一连接杆上设置有缓冲结构,缓冲结构包括可滑动地设于第一连接杆的两个滑板、设于第一连接杆两端上且与滑板相连的弹性体、连接设于两滑板之间的第一缓冲杆体,第一缓冲杆体呈弧形,且第一缓冲杆体向远离安装架的一侧凸出形成第一缓冲部。其解决了现有技术中存在的容易因为碰撞等因素而导致变形、扭曲的技术问题。

    一种起重机绞盘装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116675111B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310969449.8

    申请日:2023-08-03

    摘要: 本发明涉及绞盘技术领域,尤其是一种起重机绞盘装置,具体包括安装板,安装板上设置有绞盘组件,绞盘组件上设置有钢丝绳调节组件、钢丝绳清洁组件、以及钢丝绳破损标记组件;绞盘组件包括设置在安装板上的两个支撑座和转动设置在两个支撑座之间的收卷辊;其中任一支撑座上还设置有PLC控制器和驱动收卷辊转动的第三电机。绞盘组件通过第三电机驱动收卷辊转动对于钢丝绳收卷,同时钢丝绳调节组件移动保证钢丝绳在收卷时不叠绕,并且钢丝绳清洁组件对钢丝绳表面进行清洁,而后钢丝绳破损标记组件检测钢丝绳表面有无明显的损伤,若钢丝绳表面有明显的损伤,则在钢丝绳表面喷涂涂料进行标记,方便后续对钢丝绳维护。

    一种叉车吊具
    4.
    发明公开
    一种叉车吊具 审中-实审

    公开(公告)号:CN116573580A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310859612.5

    申请日:2023-07-13

    IPC分类号: B66F9/12 B66F9/075

    摘要: 本发明公开了一种叉车吊具,具体涉及叉车设备技术领域,包括支撑板,所述支撑板顶端设有吊挂臂机构,所述吊挂臂机构包括设在支撑板顶端的两个第一吊挂臂,所述第一吊挂臂左端设有第二吊挂臂,所述第一吊挂臂和第二吊挂臂底端固定设有吊链;所述第一吊挂臂内部设有带动第二吊挂臂移动的第一移动机构,所述螺纹杆右端设有带动两个螺纹杆同时转动的驱动机构;所述第一吊挂臂内部设有对第二吊挂臂进行固定的固定机构;所述支撑板内部设有带动第一吊挂臂移动的第二移动机构。本发明不仅能够避免吊起的工装发生倾斜,还能够对第二吊挂臂进行固定,增加稳定性。

    一种免拆卸的桥式起重机可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN112395692B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011372260.3

    申请日:2020-11-30

    摘要: 本发明涉及一种免拆卸的桥式起重机可靠性评估方法,包括:步骤一、建立桥式起重机的部件Q最近的每次故障发生时间间隔X1、X2、…、Xn‑1的标准正态分布函数f(t);步骤二、部件Q的可靠性寿命S进行评估;步骤三、以第n次部件Q故障发生时间数据为起始点,累计部件Q的使用时间Δt;若部件Q使用时未发生故障,且0.9S<Δt≤S,则向智能终端设备发送使用寿命预警信息;若部件Q使用时发生故障或者维护,则对步骤一中最近的连续n次故障发生时间数据进行清洗,以当前桥式起重机的部件Q故障发生时间数据为第n次故障发生时间数据Yn,返回步骤一。本发明通过对部件Q的可靠性寿命进行评估,有利于实现桥式起重机精准维护。

    一种基于大数据的电梯检测方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112693989A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011575596.X

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: B66B5/00 B66B5/02

    摘要: 本发明涉及一种基于大数据的电梯检测方法,包括以下步骤:步骤一、安装检测设备,检测设备包括安装有超声波成像软件系统的三维建模主机、增量式旋转编码器和m个超声波探头;增量式旋转编码器的转轴与曳引轮连接,在曳引轮上的每个绳槽正上方分别一一对应设置有一个超声波探头;各超声波探头的形成的超声波覆盖区域仅覆盖与其对应的绳槽横截面;步骤二、对各曳引轮上绳槽分别进行超声波扫描,并在三维建模主机上建立三维图像;步骤三、判断曳引轮上各绳槽的磨损情况;步骤四、判断曳引轮上各绳槽的磨损是否超标。本基于大数据的电梯检测方法,通过采集曳引轮上各绳槽建立三维图像,判断曳引轮上各绳槽的磨损是否超标,可及时发现问题并上报。

    一种免拆卸的桥式起重机可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN112395692A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011372260.3

    申请日:2020-11-30

    摘要: 本发明涉及一种免拆卸的桥式起重机可靠性评估方法,包括:步骤一、建立桥式起重机的部件Q最近的每次故障发生时间间隔X1、X2、…、Xn‑1的标准正态分布函数f(t);步骤二、部件Q的可靠性寿命S进行评估;步骤三、以第n次部件Q故障发生时间数据为起始点,累计部件Q的使用时间Δt;若部件Q使用时未发生故障,且0.9S<Δt≤S,则向智能终端设备发送使用寿命预警信息;若部件Q使用时发生故障或者维护,则对步骤一中最近的连续n次故障发生时间数据进行清洗,以当前桥式起重机的部件Q故障发生时间数据为第n次故障发生时间数据Yn,返回步骤一。本发明通过对部件Q的可靠性寿命进行评估,有利于实现桥式起重机精准维护。

    一种起重机吊钩智能防脱钩装置

    公开(公告)号:CN116812741B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311102391.3

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: B66C1/36 B66C15/00

    摘要: 本发明涉及起重机设备技术领域,尤其涉及一种起重机吊钩智能防脱钩装置,包括起重机钩体和设于起重机钩体底部的弯钩,起重机钩体底部设有闭合装置,闭合装置包括设于起重机钩体上的第一舌片、第二舌片、设于第一舌片上的第一铰接柱、设于第二舌片上的第二铰接柱、与第一铰接柱转动连接的第一铰接块、与第二铰接柱相连接的第二铰接块、设于第二舌片上的卡柱、设于第一舌片上的旋转柱、设于旋转柱一侧的推柱、以及设于旋转柱中部的阻挡轴;第一舌片横向一侧设有角度传感器,旋转柱一侧设有与角度传感器相连接的延伸轴。本起重机吊钩智能防脱钩装置通过闭口装置对吊绳起到阻挡,且可智能检测闭口装置有没有闭合。

    一种起重机吊钩智能防脱钩装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116812741A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202311102391.3

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: B66C1/36 B66C15/00

    摘要: 本发明涉及起重机设备技术领域,尤其涉及一种起重机吊钩智能防脱钩装置,包括起重机钩体和设于起重机钩体底部的弯钩,起重机钩体底部设有闭合装置,闭合装置包括设于起重机钩体上的第一舌片、第二舌片、设于第一舌片上的第一铰接柱、设于第二舌片上的第二铰接柱、与第一铰接柱转动连接的第一铰接块、与第二铰接柱相连接的第二铰接块、设于第二舌片上的卡柱、设于第一舌片上的旋转柱、设于旋转柱一侧的推柱、以及设于旋转柱中部的阻挡轴;第一舌片横向一侧设有角度传感器,旋转柱一侧设有与角度传感器相连接的延伸轴。本起重机吊钩智能防脱钩装置通过闭口装置对吊绳起到阻挡,且可智能检测闭口装置有没有闭合。

    一种特种设备传感器节点数据分析方法

    公开(公告)号:CN114283502B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111489369.X

    申请日:2021-12-08

    摘要: 本发明涉及一种特种设备传感器节点数据分析方法,包括通过传感器节点x和传感器节点x0检测特种设备的运行数据并上传至处理器;还包括以下步骤:步骤一、建立分析模型,包括a)、记录传感器节点x的数据计算:b)、记录传感器节点x0的数据|δ3‑δ2|=θ;步骤二、采集传感器节点x运行状态数据并数据Kxy计算:步骤三、若Sxy=0,则处理器判断传感器节点x故障;否则进入步骤四继续判断;步骤四、若δ4<δ1,且0<δ5<δ2,则处理器判断传感器节点x正常;否则进入步骤五继续判断;步骤五、若|δ3‑δ5|≥θ,则处理器判断传感器节点x正常;否者处理器判断传感器节点x故障。本特种设备传感器节点数据分析方法能够有效分析特种设备传感器节点上报运行状态数据的准确性。