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30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题

2025年12月01日 13:21:31人气:12来源:易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司

  长行程拖链应用
 
  长距离输送能源、数据、液压介质和压缩空气,对起重机、污水处理厂、垃圾焚烧厂、发电厂和输送系统等设备的制造商和终端用户而言,是一项重大挑战。
 
  经过市场论证:在高速运行状态或重载条件下,滑行拖链正逐步取代电动电缆卷筒、母线系统和电缆滑车系统(悬挂式电缆),成为长行程的标准配置。
 
  在过去20多年里,超过30000套的易格斯滑行拖链已经在室内外应用中经受住了考验——它们面对的往往是:1000米以上的传输距离、10m/秒的运行速度、100kg/m的重载,以及海水腐蚀……例如,集装箱起重机。
 
  因此,我们针对长行程滑动应用的拖连选择及项目规划总结出了10个实用建议。
 
  00   滑行拖链的结构
 
  在给出实用建议前,先解析一下滑行拖链的结构,可以帮助我们更好地进行工程设计。
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题
  拖链的上行链段部分承托于下行链段,另一部分承托于同高度的滑轨。根据应用条件,可通过滚轮(轮式拖链)辅助滑行运动。侧向导向及下行链段支撑需配备导向槽。
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题
  项目开始之前要确定所需拖链的长度。首先需要测算实际行程距S:测量机械限位装置之间的距离并减去运行机械的长度。
 
  若固定端与电缆进线装置位于中心位置,则链条长度按下列公式计算:LK = S/2+K₂。行程距离除以二,并加上弯曲半径K及额外余量。
 
  若固定端/导线孔无法置于中心位置(04部分),则需将偏离中心距离ΔM纳入计算。计算公式如下:LK = S/2+K+ΔM
 
  如果你选择易格斯拖链,下面图片可以帮助您快速锁定型号。
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题
  技巧 01   布线留出安全间距
 
  确定电缆和软管的直径及总重量,即可选取具备充足空间和承载能力的拖链。“每个隔舱内置一跟电缆”是理想状态。这确保电缆可以沿中性线布置且能自由移动。
 
  电缆周围间隙应为电缆外径的10%或至少1毫米介质软管应始终单独铺设,间隙为20%
 
  对于直径不超过20毫米的电缆,每个隔间允许放置两根电缆,若将两根电缆置于同一隔间,还需考虑可能发生的相对位移。电缆与软管切记相互摩擦,正确的放置分隔片至关重要,必要时应实施应力释放措施。
 
  在布置拖链中的电缆和软管时,请确保重量均匀分布。例如,外径最大的两根软管应放置在外侧。
 
 
  技巧 02   确定关键运行参数
 
  需仔细确定拖链将承受的作用力。关键参数包括速度加速度循环次数。同时必须区分“正常”或稳定加速度突然启动的情况,另外还需注意突然停止,因为这会导致链条产生推拉力
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题

  技巧 03   考虑环境因素
 
  拖链将在何种温度范围内使用,并会承受何种温度极限?环境湿度有多高?环境中是否存在灰尘和碎屑——若有,颗粒尺寸多细?拖链是否会接触油类及其他工作介质或化学品——若有,具体是哪些介质?是否存在需要考虑的机械应力环境中是否含有高磨蚀性颗粒?
 
  当需求规格较为严苛(例如环境中存在磨蚀性颗粒)时,可能需要选用重型拖链或轮式拖链。
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题

  技巧 04   行程中点设为固定端
 
  将拖链的固定端(或称进料端FP)尽可能靠近行程中点布置。此举可在最少拖链与电缆长度的前提下实现最大行程。这不仅能降低成本并提供优的解决方案,还能减少磨损。
 
  若无法实现此布置,当然也可将进固定端设置在偏离中心的位置。
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题

  技巧 05   尽可能小的弯曲半径
 
  为使拖链在长行程中平稳运行,上行链段必须尽快抵达下行链段的位置并开始滑行。当拖链的弯曲半径尽可能小时,该运行效果好。
 
  较小的弯曲半径能承载比大弯曲半径更多的填充重量。因此,您应先确定待放入的电缆和软管的弯曲半径,再选择尽可能接近(但不低于)该数值的拖链。
 
  在选型过程中需特别关注半径与内宽的比例关系,尤其是长行程应用场景。此处必须确保大于等于最小内宽,以保证链条平稳运行且不会倾覆。内宽Bi与弯曲半径R的推荐比例计算公式如下:Bimin. ≥ R/4
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题

  技巧 06   较低的安装高度
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题
  与架空运行不同,滑行需要特定的安装高度。一方面可避免移动端附近拖链承受过大外力;另一方面能防止拖链上行段上翘。
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题

  技巧 07   别忘了导向槽和滑轨条
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题
  导向槽:为确保在长行程中仍能实现强有力的拖链侧向导向,必须规划好导向槽并预留其安装空间。
 
  槽体高度应至少为拖链高度的两倍,槽体内部宽度(BRi)应为拖链外宽(Ba)加上约4毫米的间隙空间:BRi = BA + 4
 
  滑轨条:是安装在导槽系统中上层轨道不与下层轨道滑动接触的部分。选择合适的滑轨,可以获得1+1>2的效果,如低摩擦、低磨损、无缝、静音等。
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题

  技巧 08   检查可用安装空间
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题
  拖链所需的安装空间远小于电缆小车系统或电动电缆卷筒。但是,如果配备导槽、移动端和附件的拖链,需要预留空间。这听起来似乎微不足道且显而易见。但在实际应用中,用户有时会忽略某些阻碍物,例如干拖链上行轨迹的钢梁。
 
  因此,您应确保在整个行程范围内保持足够的净空高度(HS)净空高度HS的计算公式为:弯曲半径(R)的两倍加上链节高度 (HG): HS = 2 · R + HG
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题
  提示:更小的弯曲半径(技巧05)、chainflex电缆(技巧09)以及较低的安装高度(技巧06)也能节省安装空间。同时请注意,必要的导槽(技巧07)所需占用的空间。
 
  技巧 09   模块化套件或整套系统
 
  综合考虑应用的复杂程度、物流仓储成本、安装效率和产品匹配度等因素,您还可以选择模块化的套件和预装配拖链系统,可以实现即装即用和现场调试。例如,易格斯readychain预装配拖链服务,仅安装时间就可缩短80%。
 
  对于8-24米的长行程应用,易格斯提供完整能源供应套件,可通过在线平台一键订购。除拖链外,套件还包含安装支架、应力消除装置、隔离器以及带滑轨的导槽。所有组件均经过调整,既能节省设计时间,又能确保您订购到理想的系统方案。
 
  针对更长和更复杂的滑行拖链应用,易格斯的readychain服务可以帮助您轻松定制一条填充、配线完毕的拖链。
 

 
  技巧 10   寻找可靠的安装合作伙伴
 
  如果您没有专职人员负责安装拖链,易格斯也提供拖链组装服务:
 
  易格斯提供安装指导,或通过易格斯认证安装合作伙伴协助实施。同时可为您的自有安装团队提供现场监督服务,并执行验收核查与签收流程。您也可以在线快速计算易格斯安装成本。
 
30000+长行程应用实战总结:10个拖链设计技巧,搞定重载高速供能难题
  易格斯项目工程团队将为您提供现场选型、设计、项目管理、安装及调试支持。如需要智能监测系统状态,也可采用易格斯 i.Sense传感器与监测模块测量拖链的磨损、推拉力及加速度,实现实时监控。
 
全年征稿/资讯合作 联系邮箱:1271141964@qq.com

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