·采用先進的S管閥換向,能滿足細石混凝土的輸送
·S管閥裝有浮動耐磨環(huán),自動補償磨損,密封性好
·眼鏡板和切割環(huán)采用高硬耐磨合金材料,壽命更長
·出口壓力高,能滿足高層建筑和遠距離施工的輸送要求
·液壓系統(tǒng)采用雙回路開式系統(tǒng),換向速度快,效率高
·液壓油冷卻采用先進的風冷散熱系統(tǒng),無需接水源,使用簡便
·具有反泵功能,最大限度減少管道堵塞
·配有自動集中潤滑系統(tǒng), 確保轉動件使用壽命
·電氣部分采用PLC控制,具有最佳操控特性
·電器箱配備有線遙控手柄,便于操作
砼泵介紹
中文名稱:混凝土泵 英文名稱:concrete pump
活塞式混凝土泵
有液壓傳動式和機械傳動式。液壓傳動式混凝土泵由料斗、液壓缸和活塞、混凝土缸、分配閥、Y形管、沖洗設備、液壓系統(tǒng)和動力系統(tǒng)等組成。液壓系統(tǒng)通過壓力推動活塞往復運動?;钊笠茣r吸料,前推時經過Y形管將混凝土缸中的混凝土壓入輸送管。泵送混凝土結束后,用高壓水或壓縮空氣清洗泵體和輸送管?;钊交炷帘玫呐帕?,取決于混凝土缸的數量和直徑、活塞往復運動速度和混凝土缸吸入的容積效率等。圖例見圖1:
擠壓式混凝土泵
有轉子式雙滾輪型、直管式三滾輪型和帶式雙槽型三種。轉子式雙滾輪型混凝土泵,由料斗、泵體、擠壓膠管、真空系統(tǒng)和動力系統(tǒng)等組成。泵體密封,泵體內的轉子架上裝有兩個行星滾輪,泵體內壁襯有橡膠墊板,墊板內周裝有擠壓膠管。動力裝置驅動行星滾輪回轉,碾壓擠壓膠管,將管內的混凝土擠入輸送管排出。真空系統(tǒng)使泵體內保持一定的真空度,促使擠壓膠管碾壓后立即恢復原狀,并使料斗中的混凝土加快吸入擠壓膠管內。擠壓式混凝土泵的排量,取決于轉子的回轉半徑和回轉速度,擠壓膠管的直徑和混凝土吸入的容積效率。圖例見圖2:
水壓隔膜式混凝土泵
由料斗、泵體、隔膜、控制閥、水泵和水箱等組成。隔膜在泵體內,當水泵將隔膜下方的水經控制閥抽回水箱時,隔膜下陷,料斗中的混凝土壓開單向閥進入泵體;當水泵將水箱中的水經控制閥抽回泵體時,壓力水使隔膜升起,關閉單向閥,將混凝土壓入輸送管排出。
混凝土泵的生產率高,能一次完成混凝土的水平和垂直運輸,但對混凝土配合比、粗細骨料的粒徑和級配、水泥用量、混凝土坍落度有一定要求,方能保證良好的泵送效能。圖例見圖3:
混凝土泵的動力系統(tǒng)
電機動力混凝土泵
柴油機動力混凝土泵:能夠滿足野外工地及其它無動力電源的作業(yè)環(huán)境的需求。在泵送過程中,柴油機的轉速由轉速傳感器檢測并傳送到控制電腦,因泵送壓力的變化會引起柴油機轉速的相應變化,控制電腦根據檢測到的轉速變化量控制油門電機加、減油門,自動調節(jié)柴油機運行在最佳轉速狀態(tài)。
柱塞式灰漿泵
利用柱塞在密閉缸體里的往復運動,壓送灰漿。由柱塞、缸體、閥門、動力裝置、穩(wěn)壓裝置和安全裝置等組成。柱塞由曲柄連桿機構帶動,柱塞縮回時,灰漿經吸入閥進入缸體;柱塞推出時,灰漿經排出閥壓出。有單柱塞式和雙柱塞式兩種。為了保持灰漿料流的穩(wěn)定,單柱塞式灰漿泵上裝有空氣穩(wěn)壓室。雙柱塞式灰漿泵依靠工作柱塞和補償柱塞的交替運動保持灰漿料流的穩(wěn)定。單柱塞式灰漿泵適用10層以下樓層的灰漿輸送和噴涂抹灰,要求砂子符合級配要求,且不宜全部使用破碎砂;雙柱塞式灰漿泵壓力高,適用于30層以下樓層的灰漿輸送和噴涂抹灰,其適應性比單柱塞泵強,只對砂子的級配和粒徑有要求、對幾何形狀沒有要求,可全部使用破碎砂。
隔膜式灰漿泵
工作原理和適用范圍與單柱塞式灰漿泵相同,利用往復運動的柱塞通過中間液體(通常用水)使橡膠隔膜變形,當隔膜向泵缸方向膨起時,把灰漿壓入輸送管道,當隔膜收縮時,從容器中把新的灰漿吸入。其特點是柱塞不與灰漿直接接觸,從而可以延長柱塞的使用壽命,但結構比較復雜,橡膠隔膜容易磨損。
氣動式灰漿泵
利用壓縮空氣壓送灰漿。主體是一個臥式壓力缸,頂部裝有壓蓋。缸內裝有一根帶攪拌葉片的水平攪拌軸,由電動機或柴油機經減速箱驅動。這種泵通常配有空壓機、液壓加料斗、拉鏟、行走裝置等?;覞{可由自身的攪拌裝置制備,也可將制備好的灰漿直接裝入缸內,然后將蓋壓緊,接通壓縮空氣將其送入密閉的壓力缸內,使用時打開出料口,即可將灰漿壓出。該機用途廣泛,除了用做灰漿輸送泵和灰漿攪拌機外,還可以用來攪拌和輸送細石混凝土或干料。
螺桿式灰漿泵
利用螺旋轉子在彈性定子中轉動,推動灰漿沿螺旋運動方向連續(xù)輸送。分干式和濕式兩種。干式螺桿泵適用于預拌干料的場合,泵的進料端裝有攪拌器,其上有加水口,能將干料拌制成灰漿后送入泵體;濕式螺桿泵和其他型式的灰漿泵一樣,只能輸送攪拌好的灰漿。螺桿泵結構緊湊,重量輕,料流穩(wěn)定。但定子易磨損,要求使用卵形砂。其壓力較低,適用于輸送高度不大的場合。也可放在中間樓層作接力泵,以提高送料高度。
用于鐵路及公路隧道、橋涵、水電、礦山、高層建筑及國防等工程的混凝土施工。
混凝土泵選型
目前,對于一般按施工方的用料骨徑和施工速度選擇混凝土泵選型,就是所謂按量吃放,而對于超高層建筑的泵送施工一般采用高壓泵送或一泵到頂來實現(xiàn)。
接力泵送就是通過一臺混凝土泵將混凝土輸送到事先放置于一定高度的另一臺混凝土泵料斗內,然后通過第二臺輸送泵將混凝土送到目的地;該方案經濟、比較可靠;相對而言,對泵的要求也不太高,與此同時,該工程完成后,這些泵能夠經濟地使用于其他一般工程;缺點是施工較繁瑣,施工時第一泵和第二泵要協(xié)調一致;第二泵的固定地要做特殊處理,同時要考慮樓板的承載能力能否滿足要求。該泵送方法在早期混凝土泵送機械發(fā)展初期使用很多,隨著混凝土泵送機械及相關技術的日益成熟,該方案逐步被一泵到頂方案所替代;
一泵到頂就是利用超高壓混凝土泵直接將混凝土輸送到目的地;該方案具有施工簡單,施工成本較低等優(yōu)點,但該方案泵送壓力過高,容易產生泄漏導致混凝土離析、堵管等諸多問題,因而對泵送設備、混凝土輸送管道以及泵送施工工藝都要求極高;與此同時,該工程完成后,該泵用于其他一般項目就不太經濟。
根據綜合考慮,本案選擇一泵到頂方案,即只用一臺泵將混凝土泵送至目的地,該方案對于泵送設備要求很高,具有代表性。
超高壓混凝土泵選型一般是根據工況要求,估算管道的阻力,根據所計算壓力值初選混凝土泵型號,最后根據廠家提供的施工方量需求,確認泵送壓力(決定了泵送高度)、理論方量(決定了泵送時間)是否滿足施工需求。如果滿足需求,型號確定,如果不滿足需求則重新選型號。如此反復,直至所選型號滿足要求為止,其流程圖如圖1所示。
(1)泵送壓力估算。
目前對于高強高性能混凝土泵送的壓力估算尚無成熟的方法。我們依據傳統(tǒng)泵送壓力估算的三種方法(即:S.Morinaga公式法、計算圖表法、日本土木學會公式法),選擇其S.Morinaga公式法,來初步估算泵送壓力。其理由是該公式計算的壓力損失值偏大,符合高強高性能混凝土粘阻力大的特點。
根據JGJ/T10-95《混凝土泵送施工技術規(guī)程》推薦的計算方法,選擇較高壓力損失計算的S.Morinaga公式[1]:
式中:r-輸送管半徑 r=0.0625(m)
K1=粘著系數(Pa) K1=(3.0-0.10S1).102
K2=速度系數(Pa/m/s) K2=(4.0-0.10S1).102
t2/t1-分配發(fā)切換時間與活塞推壓混凝土時間
之比,取0.2
V-混凝土在輸送管內平均流速(m/s)
α-混凝土徑向壓力與軸向壓力之比,α=0.9
根據計算:△PH=0.035MPa/m(水平)
初步計算:
已知: 垂直高度432.5(m)×2×0.035=30.28 MPa
預計: 水平管道100m×0.035=3.5MPa
空機壓力:1MPa
因此,混凝土泵的出口壓力至少要大于
P>30.28+3.5+1=33.78MPa
(2)設備型號初選。
根據上述計算,考慮到坍落度損失、布管、混凝土波動等因素,預留5%的系數。泵出口壓力至少為35.47 MPa;即要選擇35.5 MPa以上的混凝土泵。對于出口壓力超過35.5 MPa,查閱國內外混凝土泵型譜可知,
(3)設備型號確定。
對于大多數工程來講,都有施工速度的要求,因此在選擇泵送設備時,要考慮其混凝土實際輸出方量能力。
混凝土泵送混凝土技術:全液控換向技術:
第一代泵送技術:電控換向技術,PLC控制電磁閥換向實現(xiàn)泵送、S管分配的交替換向。
機器組裝簡單,生產成本低,但電氣控制復雜,故障率與維護成本極高,極易耽誤工程進度是最大的弊端。
第二代泵送技術:液壓換向技術,完全靠主油缸、分配小油缸液壓信號的變化實現(xiàn)動作換向。
1、混凝土泵送、S管分配無需PLC電氣元件參與,故障率更低,控制更可靠,產品的使用壽命大大提高。
2、全液控技術輸送泵,沒有恒壓泵、控制箱內沒有PLC、沒有氮氣儲氣罐、水箱處沒有接近開關,結構簡單,維護成本大大降低。
內裝式電動汽油泵具有不易產生氣阻和汽油泄漏,運轉噪聲小等優(yōu)點。目前,大多數電控汽油噴射系統(tǒng)都采用內裝式電動汽油泵。
我知道的是,復式記賬法是指對每一筆經濟業(yè)務都要以相等的金額,同時在兩個或兩個以上相互聯(lián)系的賬戶中進行登記的記賬方法。? 復式記賬法是以資產與權益平衡關系作為記賬基礎,對于每一筆經濟業(yè)務,都要以相等的金...
這個在會計中比較常用的,在大學里面也有學到,就是“復式記賬”,“單式記賬法”的對稱。? 復式記賬是從單式記賬法發(fā)展起來的一種比較完善的記賬方法。? 復式記賬法:指對發(fā)生的每一項經濟業(yè)務同時在相互聯(lián)系的...
用于鐵路及公路隧道、橋涵、水電、礦山、高層建筑及國防等工程的混凝土施工。
混凝土泵選型
目前,對于一般按施工方的用料骨徑和施工速度選擇混凝土泵選型,就是所謂按量吃放,而對于超高層建筑的泵送施工一般采用高壓泵送或一泵到頂來實現(xiàn)。
接力泵送就是通過一臺混凝土泵將混凝土輸送到事先放置于一定高度的另一臺混凝土泵料斗內,然后通過第二臺輸送泵將混凝土送到目的地;該方案經濟、比較可靠;相對而言,對泵的要求也不太高,與此同時,該工程完成后,這些泵能夠經濟地使用于其他一般工程;缺點是施工較繁瑣,施工時第一泵和第二泵要協(xié)調一致;第二泵的固定地要做特殊處理,同時要考慮樓板的承載能力能否滿足要求。該泵送方法在早期混凝土泵送機械發(fā)展初期使用很多,隨著混凝土泵送機械及相關技術的日益成熟,該方案逐步被一泵到頂方案所替代;
一泵到頂就是利用超高壓混凝土泵直接將混凝土輸送到目的地;該方案具有施工簡單,施工成本較低等優(yōu)點,但該方案泵送壓力過高,容易產生泄漏導致混凝土離析、堵管等諸多問題,因而對泵送設備、混凝土輸送管道以及泵送施工工藝都要求極高;與此同時,該工程完成后,該泵用于其他一般項目就不太經濟。
根據綜合考慮,本案選擇一泵到頂方案,即只用一臺泵將混凝土泵送至目的地,該方案對于泵送設備要求很高,具有代表性。
超高壓混凝土泵選型一般是根據工況要求,估算管道的阻力,根據所計算壓力值初選混凝土泵型號,最后根據廠家提供的施工方量需求,確認泵送壓力(決定了泵送高度)、理論方量(決定了泵送時間)是否滿足施工需求。如果滿足需求,型號確定,如果不滿足需求則重新選型號。如此反復,直至所選型號滿足要求為止,其流程圖如圖1所示。
(1)泵送壓力估算。
目前對于高強高性能混凝土泵送的壓力估算尚無成熟的方法。我們依據傳統(tǒng)泵送壓力估算的三種方法(即:S.Morinaga公式法、計算圖表法、日本土木學會公式法),選擇其S.Morinaga公式法,來初步估算泵送壓力。其理由是該公式計算的壓力損失值偏大,符合高強高性能混凝土粘阻力大的特點。
根據JGJ/T10-95《混凝土泵送施工技術規(guī)程》推薦的計算方法,選擇較高壓力損失計算的S.Morinaga公式[1]:
式中:r—輸送管半徑 r=0.0625(m)
K1=粘著系數(Pa) K1=(3.0-0.10S1).102
K2=速度系數(Pa/m/s) K2=(4.0-0.10S1).102
t2/t1—分配發(fā)切換時間與活塞推壓混凝土時間
之比,取0.2
V—混凝土在輸送管內平均流速(m/s)
α—混凝土徑向壓力與軸向壓力之比,α=0.9
根據計算:△PH=0.035MPa/m(水平)
初步計算:
已知: 垂直高度432.5(m)×2×0.035=30.28 MPa
預計: 水平管道100m×0.035=3.5MPa
空機壓力:1MPa
因此,混凝土泵的出口壓力至少要大于
P>30.28 3.5 1=33.78MPa
(2)設備型號初選。
根據上述計算,考慮到坍落度損失、布管、混凝土波動等因素,預留5%的系數。泵出口壓力至少為35.47 MPa;即要選擇35.5 MPa以上的混凝土泵。對于出口壓力超過35.5 MPa,查閱國內外混凝土泵型譜可知,
(3)設備型號確定。
對于大多數工程來講,都有施工速度的要求,因此在選擇泵送設備時,要考慮其混凝土實際輸出方量能力。
混凝土泵送混凝土技術:全液控換向技術:
第一代泵送技術:電控換向技術,PLC控制電磁閥換向實現(xiàn)泵送、S管分配的交替換向。
機器組裝簡單,生產成本低,但電氣控制復雜,故障率與維護成本極高,極易耽誤工程進度是最大的弊端。
第二代泵送技術:液壓換向技術,完全靠主油缸、分配小油缸液壓信號的變化實現(xiàn)動作換向。
1、混凝土泵送、S管分配無需PLC電氣元件參與,故障率更低,控制更可靠,產品的使用壽命大大提高。
2、全液控技術輸送泵,沒有恒壓泵、控制箱內沒有PLC、沒有氮氣儲氣罐、水箱處沒有接近開關,結構簡單,維護成本大大降低。
格式:pdf
大?。?span id="hqjmt2t" class="single-tag-height">8KB
頁數: 3頁
評分: 4.5
工程主要特點、重點及難點 1 工程特點 1.1 本工程的建設意義重大,社會影響廣泛 北園大街位于濟南市主城區(qū)北部,為主城區(qū)內鐵路以北唯一的一條全線貫通的東西向交 通干道,是濟南市區(qū)一條重要的對外通道。 北園大街“雙快”體系建設,對于實現(xiàn)兩側土地的整合(用地性質的調整、容積率的調 整、用地布局的調整)利用,以集約化的交通供給引導集約化的土地利用,提升城市風貌景 觀,對兩側商業(yè)的高效率發(fā)展具有重要作用。 北園大街實施了公交優(yōu)先戰(zhàn)略,對于解決城市交通、支持兩側地區(qū)可持續(xù)發(fā)展具有重要 作用。各種管線按照規(guī)劃同步建設,提高了綜合服務水平,提升了城市品質,因此本條道路 的建設,社會影響廣泛。 1.2 工程任務量大,資源投入量集中、交叉作業(yè)多 本工程的任務量非常之重,除了新建道路及綜合管線、過河橋拆除及改建外,還有各種 管線需要拆改、移挪。并且不能影響現(xiàn)況的交通,需要投入集中的資源,在施工組織上多創(chuàng) 造
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大?。?span id="gw45zku" class="single-tag-height">8KB
頁數: 2頁
評分: 4.4
防爆泵型號及主要特點 一、防爆泵工作原理 ①泵腔內有一偏心凸塊, 當撓性葉片離開偏心塊時, 葉片之間的容積不斷增大, 產生真 空,這使得液體不間斷地被吸入泵腔入口部。 ②當撓性葉片旋轉時,液體由泵腔吸入部被帶入排出部。 ③當撓性葉片再次接觸到偏心凸塊時, 產生彎曲, 并伴隨著一個擠壓的動作, 使得液體 不間斷地、無脈動地排出泵腔,從而完成吸排的全過程。 二、防爆泵葉輪的撓性彈性體技術 作為撓性泵的核心技術, 泵的葉輪應具有良好的彈性、 較小的永久變形, 而且能經受住 長期高頻率的屈撓而不斷裂、 撕裂。十年磨一劍, 卓越的葉輪彈性體技術決定了該泵卓越的 性能和耐久性?,F(xiàn)葉輪有兩種材質——衛(wèi)生級丁腈膠、三元乙丙膠;丁腈葉輪主要用于植 物油、礦物油、含油介質及衛(wèi)生要求較高的領域;乙丙輪主要用于弱無機酸、有機酸、堿、 鹽、醇、酮、污水等廣泛的介質。 三、防爆泵特點 小尺寸、大流量——一般而言,同競
1、第一個是旋轉:目的是淬火均勻、諸如感應器兩極對接處和感應器周圍略有區(qū)別,頂部噴水后,水立即就淌下來。而下部總是浸泡在水中,這一切因素均由旋轉來解決。
2、砼管沿軸線前進和后退。前進是為了淬火,另外,砼泵管和水平成5℃左右夾角,保證水順利排出,管內無積水,保證淬火硬層的均勻。
主要特點:
1、設備頻率可根據用戶所加工工件要求,一般為25-35KHZ,淬硬層深1.5-1.8mm,淬硬度符合要求。
2、速度比中頻快1/3,無可控硅中頻的嘯叫噪聲,變形小。
3、感應器做工精細,專門用于砼泵管內壁淬火的同軸水冷感應器。
4、采用國際先進器件IGBT,不用老式可控硅,效率比老式可控硅中頻提高30%-40%,節(jié)電30%-40%。
在泵送砼中,能顯著提高砼的和易性及粘聚性,減少砼與管道的摩擦阻力,而且坍落度損失小。
砼泵送劑分類:緩凝型、早強型。
一、摻量:砼標號C40-C60 占膠凝材料的2.5-3.5%
二、作用:主要用于各強度等級和各類型砼中,起到減水、泵送、節(jié)約水泥等作用。
三、技術性能:
1、摻砼泵送劑,坍落度值大于200MM。
2、用砼泵送劑配制的砼30-60分鐘坍落度保留值大于180MM.
3、減水率達到15%以上,可配置普通和高強砼。
4、摻砼泵送劑的砼抗?jié)B等級可提高2-4級。
5、保持砼設計強度等級不變,可節(jié)約水泥用量。
6、摻泵送水劑,具有良好的可泵效果,凝結時間推遲2小時以上。摻砼泵送劑,在標準檢測溫度下,3天可達到設計強度70%,7天達到100%,28天達115%
四、執(zhí)行標準: JC 473-2001
砼泵操作安全枝術要求:
1、機械操作人員必須經過專業(yè)的安全技術培訓和教育,熟悉其中的安全技術規(guī)程,嚴禁違章作業(yè)。
2、作業(yè)人員進入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽,嚴禁酒后參加施工作業(yè),施工現(xiàn)場嚴禁吸煙,嚴禁隨地大小便,服從施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督人員正確的安全管理。
3、砼運輸車進入施工現(xiàn)場靠近砼泵車時,必須進行正確的指揮,指揮時嚴禁作業(yè)人員站在運輸車和泵車的中間位置,嚴防擠壓和碰撞發(fā)生意外。
4、砼泵應安放在堅實平整的地面上,周圍不得有障礙物,泵道作業(yè)時,料斗中的砼平面應保持在攪拌軸軸線以上,料斗的網格上。不得堆積砼,應控制供量流量,及時清除超徑的骨料及異物,不得隨意移動網絡,網格應完好并著嚴,網格上嚴禁站人。
5、作業(yè)中應對泵道設備和管路進行觀察,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,對磨損超過規(guī)定的管卡箍,密封圈等應及時更換,在管道出口前端10m內嚴禁站人。
6、搞好施工現(xiàn)場的文明施工管理,及時清理作業(yè)區(qū)周圍的雜物,嚴禁控制現(xiàn)場的常流水。