企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 山东 聊城 |
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刘经理 先生
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手机号码: | 15506351199 |
公司官网: | www.sdzygbc.com |
公司地址: | 山东聊城东昌府区嘉隆路20号 |
发布时间:2020-05-27 02:32:41
1.锲力基础技术:采用锲力增压原理设计的锲力增压基础适应于在各企业不同的地质条件下进行工程建设,具有与传统桩基或筏板基础相比节省约30-50%的***效果。
2.结构形状及尺寸:大型钢板仓属于大型薄壁容器,高径比一般在1:1左右。仓体为圆柱形,仓顶为球缺形的圆形仓仓。仓壁采用钢板焊接(搭接、对接焊)而成;其球缺状仓顶半圆体,是通过定型钢材的结构设计和多个拱形梁的组合,形成了独特结构建筑,其合理的建筑结构使其圆顶具有可靠的承载能力。
3.物料的入仓方式:物料入仓方式根据贵公司要求采用管道气力输送至提升机,再经斜槽入仓,仓顶之间,仓顶与提升机框架等之间可架设桥架,以便安装入仓物料输送设备。
4.钢板仓出料原理及说明:
出料廊道根据库体直径的大小确定,物料注满钢板仓时首先根据需要,要求哪一部分开始卸料就开启该部分的阀门,使物料在气力和重力的双重作用下顺利流动。
附图如下:
5.
物料压力均匀的分布在钢板库底板上,通过库地板把压力传递给大地,实现预压承载,能够满足不同地基承载力要求,库底板上填充物为轻质耐压材料;
库底填充物上设有流化装置,此流化装置每套为***单元,可实现外围硫化装置的带料更换;
物料卸料、输送利用罗茨风机或空压机供风,流化装置充气后经自流角(粉状物料一般为:13-17度角),物料很顺利的卸到廊道内输送装置中;
输送采用气力输送实现物料的密相或稀相出料,大型粉煤灰储存仓,可通过调节库下带变频调速器的分格轮实现对物料输送的能力,整个系统可以实现本地自动及中控集中控制。
此项技术利用了重力卸料及气力卸料、输送双重结合的技术特点,在不充气的情况下,利用重力卸料将高料位的物料输送出来,低料位时利用流化装置将物料松动自出料口,在利用重力卸料将物料输送出来,大大节约了能源,降低了电耗;
卸料与输送风源各配备一台低压力、低风量的罗茨风机,库内没有任何的运转设备,降低了维修成本;
6.运行稳定便于实现自动化: 卸料均匀稳定,不会出现抽心,偏料、跨料现象。以确保大仓使用安全性,及便于实现自动化有序控制。自动化控制柜具有本地手动、本地自动、及计算机集散控制。
7.耗气量小:由于该仓采用了气体流化卸料、气体均化、气体出仓输送一体化的设计概念,即一气多用的原理,可以节省大量气源。
8.物料保存的质量效果:随着储期延长增加了物料的容重。物料在大型钢板仓壁严密的空气隔离中,基本属于真空封存。这种密封效果远比砖、石、混凝土结构仓体好得多,袋装封存物料更是无法相比。
9.环保达标:该仓顶部为承重圆顶,每个仓顶设置有脉冲振动收尘器,主要收集物料入仓时产生的粉尘。
10.工艺布局:根据现场位置可灵活布置,出料廊道方向可根据现场情况灵活确定。由于采用气力管道出料,因此出仓提升机的位置就可自由选择。
11.建设周期短:根据地质条件、施工现场和施工环境等情况,施工工期短。如果是仓群建设则可交叉施工或同时施工,从而缩短工期。
12.使用寿命长:独特的组合界面,使仓体的安全性更高。该结构相当于盖楼房时的框架结构,具有更强的抗震性、仓体抗变形力、和仓体承载力。按规范进行防腐维护。
13.维护费用低:仓内气化、卸料、输送设备没有运转件,基本属于免维护。
本大型钢板库在库底中心建有一锥形封闭减压锥,在减压锥底部配置物料活化气力装置(带料可抽出流化棒),侧板配置物料发送器,顶部配置垂直卸料管。库底环形卸料区与水平面有17°的斜度,分20-40个充气区。卸料充气区分外环充气区和内环充气区(空气压力0.4MPa),并在外区两相邻导料槽间设置导料锥,构成V型卸料单元。当轮流向某一充气区送入压缩空气时,该区物料呈流态化,并通过导料管流入中心区减压锥中,同时使库内的物料呈旋涡状塌陷,在物料的下移过程中产生重力混合均化。进入减压锥的物料经充气搅拌成为活化物料,具有较好的流动性,经发送器的集料、射流作用,进入输送涌管内,完成钢板库的出料。
钢板仓可被用来储存煤、矿石、水泥、粮食、石油等散粒状、液状原材料或燃料。由于它能够在生产过程中起到调节原材料与中间物料的缓冲、配送、协调等作用,因此在工农业生产、物流储运尤其在流水生产工艺中显得尤为重要。随着工、农业的发展,钢板仓数目与日俱增,规模日益增大,目前正向大直径、大容量,轻型,多功能、电气化、自动化方向发展。大直径钢板仓的受力与传统的结构有着很大的不同,而且没有统一的设计与制造技术规定。目前,国内可用的规范有《钢筋混凝土筒仓设计规范》(G077-2003)和《粮食钢板筒仓设计规范》(G322-2001)等,实际使用中的大部分钢板仓,无论从直径大小还是从贮料本身的特性都超出了以上两本规范的范围,在没有同类钢板仓设计经验时,很难对其安全性和经济合理性做出准确判断,这就成为工程设计的一个难题。2010年初,我国北方某水泥厂大直径钢板仓发生倒塌事故,本文以该钢板仓为例,主要做了以下几个方面的研究分析:
(1)利用大型有限元分析软件ANSYS建立了钢板仓有限元模型,分析了贮料荷载对仓壁环向应力和径向位移的影响;在空仓和满仓两种情况下,分别分析了温度升高和降低对钢板仓环向应力和径向位移的影响,确定了钢板仓工作的不利工况和整个钢板仓仓壁可能发生***的高度,对钢板仓设计过程中的仓壁环向应力取值提出了建议。
(2)建立了一组(共7个)仓壁厚度逐渐增加的钢板仓有限元模型,分别分析了钢板仓在贮料荷载作用下以及在贮料荷载和温度荷载共同作用下仓壁厚度的改变对仓壁环向应力、Mises应力和径向位移的影响。
(3)分析确定了钢板仓合理的壁厚值,确定了加劲肋的设置范围,并对仓壁上部和下部范围内的加劲肋进行了优化。
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