一种液压驱动的新型自动罐笼门设计
外置动力自动罐内阻车器的研究与应用
外置动力自动罐内阻车器的研究与应用发布时间:2022-01-10T07:23:16.718Z 来源:《科技新时代》2021年11期作者:郑长征[导读] 能够实现罐内阻车器自动开闭,从而实现副井操车自动化,觖决罐笼井提升自动化的难题。
摘要:分析了当前罐内阻车器的现况,近年来矿山提升技术的发展,对罐内阻车器有了更高的要求,向自动化、高可靠性的方向发展。
解决了现有手动罐内阻车器无法实现自动化、内置动力自动罐内阻车器需要内置大容量电源的问题,为今后矿井提升自动化提供了技术基础。
关键词:罐笼;阻车器;外置动力;1、罐内阻车器的应用在矿山立井提升中,副井多采用罐笼提升,担负着矿井矿石(煤)、废石(矸石)和升降人员、材料、设备的提升。
在煤矿安全生产要求中我们可以知道对煤矿矿车起到提升作用的罐笼里面必须要安装有阻车器。
并且在罐笼安全技术要求有明确规定:用于运输煤炭的矿车罐笼的里面必须安装有稳定、牢固的阻车器设备,并且阻车器在进行阻车作业的时候,其阻爪绝对不能够打开。
因此,罐内阻车器应用广泛,但由于其安装在罐笼内部,使用环境特殊,安全、可靠的自动罐内阻车器却很少。
在将空矿车从井口运送到井下的时候,在中间阶段提升矿石的时候,一方面要确保矿车能够在相应辅助设备的共同合力作用下安全、顺利地进入到罐笼,而且将罐内矿车同步推出;另一方面,当将矿车退出罐笼或者是将矿车推入罐笼里面的时候,要进行安全可靠的阻挡作业,这样可以避免矿车出罐危险事故的发生。
这就需要一种自动、安全可靠的罐内阻车器,能够实现罐内阻车器自动开闭,从而实现副井操车自动化,觖决罐笼井提升自动化的难题。
近几年随着技术的发展,出现了内置动力罐内阻车器,可实现阻车器的自动开闭,但需要罐笼内置大容量的电源,使用过程中需要频繁更换电池,罐笼上需要配套相应的电控装置,使用不便。
外置动力罐内阻车器,其采用外置动力,解决了罐笼需要内置大容量电源的问题,同时可以实现自动化操作。
基于PLC的矿井提升自动罐笼门的设计
( 国矿 业 大 学 机Байду номын сангаас电 工 程 学 院 , 苏 徐州 中 江 2 11 ) 2 16
摘
要 : 对 目前矿 井提升 罐笼 门原 理与 结构 的不足 , 针 设计 了一 种矿 井提 升 自动罐 笼 门。该 装置 以 P C L
为控制核 心 , 用 外动力 开 关 门机构 , 采 无极 绳传递 牵 引力 , 够 实现矿 井提 升 过 程 中罐 笼 门的安 全 闭锁 。其 能
结构 简单、 运行 灵 活可靠 、 自动化 程度 高, 能够达 到 电梯 的安 全 、 美观 和舒适 , 具有 广泛 的 实用性 。
关键 词 : 井提升 ; 矿 无极 绳 ; 笼 门; L 罐 PC
环或 钢环套 在滑道 上 。工作 时通 过人工 的方 法开 关罐 帘门, 机械化 水平低 , 人 的劳动 强度大 。现 常用 的罐 工
帘 门有 4种形 式 : ( )新 型罐 帘 门… 采 用滑槽 式 门边 框 , 1 并在 门
安 全和 舒适 , 提高 自动化 程度 , 降低 手动罐 帘 门工 人 的
关键设 备 , 负着对 物料 、 肩 人员 等重要 运输 的责 任 。但
是罐笼 门 的结 构形 式虽 然 历 经数 次 改 进 , 一 直 都是 却
上述 的主要 目的都是 提供一 种实 现罐笼 安全 打开
采用 的人 工罐 帘 门 , 有 根 本性 变 革 。其 结 构 是 在罐 没
笼上 下人 口两边 固定 由钢 丝绳 或 圆钢 制作 成 的滑 道 , 由垂 直悬挂 的两 根链条 或钢 丝绳 及在其 上等 距 固定若 干横 杆组成 的罐 帘 , 杆 两 端 由圆钢 或 钢 管制 作 成 绳 横
副井罐笼自动罐帘门改造
1 系统组成在煤矿生产中,副立井提升是矿井人员、物料、设备运输的咽喉通道。
目前,国内绝大部分矿井的副井罐笼既升降人员又提放物料,常见的罐帘门有手动罐帘门、半自动罐帘门、电动罐帘门和无极绳罐帘门等。
以上罐帘门存在不足之处:手动机械罐帘门职工劳动强度大,效率低,安全性、可靠性差;电动机械罐帘门需安装电机等电气设备,结构复杂,防爆性能差,维护量大。
副井罐笼自动罐帘门系统主要包括液压驱动系统、传动机构、罐门、控制系统。
如图1所示。
(1)液压驱动系统是由液压站通过电磁换向阀、溢流阀、单向阀驱动液压马达,液压马达带动带弯板双排链和拨爪。
(2)传动机构是由移动小车、单排链、传动滚筒、提升钢丝绳组成。
(3)罐门组要包括导向柱,横档杆。
(4)控制系统包括传感器和井口井底PLC防爆控制箱。
2 工作原理自动罐帘门采用副井上、下井口的操车液压站做为动力源,在副井上、下井口井架上分别安装了2台BM2型液压马达做为驱动装置,安装了弯板双排链和拨爪。
在2台罐笼上分别安装了滚筒、单排链、导向轮、移动小车、提升钢丝绳、铰链式不锈钢罐帘门。
液压站通过电磁换向阀和调速阀控制方向和流量,驱动液压马达,液压马达带动带弯板双排滚子链及拨爪。
拨爪作用在安装罐笼轨道上的移动小车,进而使滚筒转动,最终缠绕在滚筒上的钢丝绳控制罐帘门开闭。
在罐笼轨道的移动小车上分别安装有用于控制的磁感应限位开关,确保自动罐帘门运行的安全性和可副井罐笼自动罐帘门改造□ 郭建华 山东省三河口矿业有限责任公司 山东济宁 277605目前,国内绝大部分矿井的副井罐笼,既升降人员又升降物料,罐笼进出口多使用上下滑动栏杆式罐帘门或转轴式内开折页门。
主要有井口把钩工或乘罐人员进行人工操作。
部分煤矿采用电动及气动控制模式,但是以上方法均存在弊端。
人工操作,工人劳动强度大且来回进入靠近井口作业安全程度低;电动操作需要外接电源,充电问题不容易解决,气动控制开关速度不容易控制,而且每钩的罐笼停止位置精度要求较高,若有时罐笼位置停止位置有所偏差,将导致罐帘门打不开。
副井罐笼液压自动帘子门的研究与应用
摘
要: 以司马煤矿 副立井罐笼液压 自动帘子 门改造项 目为例 , 详 细介绍 了该项 目的实施研 究过程 , 通过对
副立井罐笼卷帘门的技术改造 , 避免 了传统手动卷帘门对煤矿安全生产带来的诸 多不便与不安全因素。
关键 词 : 传 统罐 笼 卷 帘 门 ; 工 艺 改造 ; 自动 卷 帘 门 中 图分 类 号 : T D 5 3 1 文献 标 识 码 : B 文章 编 号 : 1 0 0 5 — 2 7 9 8 ( 2 0 1 4 ) 4— 0 0 0 6 8 . 0 2
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 5— 2 7 9 8 . 2 0 1 4 . 0 4 . 0 2 9
副井罐 笼液 压 自动 帘子 门的研 究与应 用
秦 宇鹏
( 潞 安 集 团 司马 煤 业 有 限公 司 , 山西 长 治 0 4 7 1 0 5 )
避免淋水作业 ; ④液压驱动, 速度可调 , 自动与手动之 间转换方便 ; 当不 便用 液控 时 。 可人 为 轻松 开 闭罐 帘 门; ⑤ 罐笼 自动卷帘 门 , 包 括罐笼 门体机 械装 置 、 液压 驱动装置 、 电器控 制装 置 , 其特 征在 于 该卷 帘 门 在上
化 井 口操车信 号工 、 把 钩工 的操 作 流程 , 还 可避 免人
通过公 式计算得 出 :
开
=
-z・ 2 . 5 ) 5 3 s
关
。
为误 操作 , 能大 大提高立井提 升的安全 可靠性 和工作
效 率
打开帘子 门太快 。 应 在打开方 向增设 叠加式 单 向
节流阀 , 使开 、 关 时间大约都在 5~ 6 S 之间 。
2023年金属非金属矿山提升考试历年真题摘选三套集锦(附带答案)荟萃21
2023年金属非金属矿山提升考试历年真题摘选三套集锦(附带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.全能考点(共50题)1.【判断题】钢丝绳保管超过1年的,悬挂前必须再进行1次检验,合格后方能使用。
参考答案:√2.【单选题】提升机经过大修后,空负荷和满负荷试运转各不少于()次。
A、3B、4C、5参考答案:C3.【单选题】竖井提升系统应设过卷保护装置,过卷高度提升速度提升速度为3~6m/s时,不小于()m。
A、4B、6C、10参考答案:B4.【多选题】造成施工进度计划偏差的影响因素包括()。
A、设计的变更B、工期及相关计划的失误C、工程条件的变化D、管理过程中的失误E、实施方案的修改参考答案:ABCDE5.【判断题】盘式制动器不需要成对使用。
参考答案:×6.【判断题】多绳摩擦式提升机适用于深井提升。
参考答案:√7.【判断题】金属非金属矿山事故总量较多,重大事故时有发生,容易造成群死群伤。
参考答案:√8.【判断题】液压油中混入气泡,不会引起系统不稳定。
参考答案:×9.【判断题】建筑门窗进场后,应对其外观、品种、规格及附件等进行检查验收,对质量证明进行检查。
参考答案:√10.【判断题】滚动轴承填入润滑油脂时,外盖里面的全部空间都要填满。
参考答案:×11.【判断题】对发生一般事故的单位及其有关责任人员罚款的行政处罚,由国家安全生产监督管理总局决定。
参考答案:×12.【单选题】化妆品防腐剂具有对细菌的()作用。
A、分解B、杀灭C、控制D、抑制参考答案:D13.【判断题】防坠器的制动绳(包括缓冲绳)至少每月检查1次。
参考答案:×14.【单选题】储能液压驱动闸瓦式制动器的空动时间不得超过()s。
A、0.4B、0.5C、0.6参考答案:C15.【单选题】多绳普通罐笼提升不设()。
A、防坠器B、罐耳C、连接装置参考答案:A16.【判断题】斜井提升运转时挂人车行至上、下停车场时,可根据经验判断位置停车。
副井罐笼帘门改造与应用研究
Di s c u s s i o n o n Tr a n s f o r ma t i o n a n d Ap p l i c a t i o n o f Ca g e Cu r t a i n Do o r i n Au x i l i a r y S h a f t
近 井 口边 缘 , 存 在 一 定 的安 全 隐 患 , 威胁工人人身安全 。 3 )罐 笼 在 正 常运 行 过 程 中 , 有 时 会 突 然制 动 , 此时 , 栏 杆 式 罐 帘 门 可 能会 被 弹起 , 对 运 送 人 员 的 人 身 安 全 或 物 料 的顺 利 运 送 造 成 威 胁 , 且会 损害井 筒设备 , 不 利 于 井 筒 维
江
西
煤
炭
科
技
2 0 1 3年第 1期
N0. 2 2 01 3
J I ANGXI C0AL S CI ENCE & TECH NOLOGY
副井罐 笼 帘 门改造 与应 用研 究
毕 国生 , 张军义, 杨 万海
( 潞 安 集 团慈 林 山 煤 业 有 限 公 司 夏 店 煤矿 , 山西 长治 0 4 6 0 0 0 )
护。
放 设 备 及 用 上 下 滑 动 栏 杆 式罐帘 门, 由人 工 托起 或下 放 , 靠 重 力 实 现上 下 滑 动 , 罐 笼 运行效率较低 , 所以 , 为 提高 罐 笼 运 行 效 率 , 将 副 井 罐 笼 的 栏 杆 式 罐 帘 门改 造 为气 动罐 帘 门 。
摘
要: 夏 店 煤 矿 副 井 原 罐 笼 帘 门 为 栏 杆式 帘 门 , 在运行过程 中, 运行效率较低 , 存 在 安 全 隐 患 。为 提 高 罐 笼 运 行 效 率 , 在
一种创新的液压缸加载试验台的液压系统设计_吕少力
的设定压力为 0. 2 MPa 的低压, 仅为被试缸 6 的有杆 ) 在该过程中, 腔补油。 桥式节流阀 5 调定被试缸 6 无 杆腔的回油流量, 从而可设定被试缸 6 活塞杆的收回 的运动速度。 2. 4 计算机测控系统的设计 该测控系统采用工控机 + PLC + 数据采集模块的 结构, 控制系统具有手动和自动操作两种操作方式 。 工控机主要功能是: 连接运动控制卡, 对液压缸加 载机构进行控制; 连接数据采集系统, 实时采集记录数 并对采集数据进行后处理; 与 PLC 进行通讯, 设定 据, 其运行状态等。 PLC 的功能是根据上位机的指令, 控 制试验台的工作循环、 控制各个模块的供电、 泵的起 停, 电磁阀动作, 监控各关键状态变量 ; 在系统过载或
图3
液压系统简图
图 3 的工作过程如下: 当被试缸 6 的活塞杆伸出 , 时 主系统油泵 1 供油, 溢流阀 2 设定系统压力, 比例 换向阀 3 右位工作( 即 DT2 通电) , 压力油经桥式节流 阀 5 节流定速后, 进入被试缸 6 的无杆腔, 推动活塞杆 伸出; 被试缸 6 的活塞杆驱动摇臂 7 绕 O 点顺时针转 带动加载缸 8 的活塞杆伸出。此时, 加载系统的比 动, 例溢流阀 13 处于常态位, 油泵 15 的出油经溢流阀 14 回油箱; 单向阀 11 将加载缸 8 有杆腔的高压油反向封 闭, 该高压油流经比例溢流阀 12 后回油箱。通过软件
该试验台的功能是模拟某液压缸的装机工况 , 按 《试验任务书 》 规定的载荷谱, 对其进行加载寿命试 验。因为试验要求被试缸在三维空间里有三个安装倾 角, 即被试缸与加载缸不在同一个平面内 , 因此不能用 所推荐 常规的 GB / T 15622 - 1995《液压缸试验方法 》 的加载结构及液压原理。 经过设计创新, 笔者设计了 一套用单作用加载缸推拉摇臂给被试缸进行加载的机 械原理及液压系统, 介绍如下。 2 2. 1 试验台的结构和原理 被试缸的试验要求
超高层建筑结构井道新型模板液压整体自提升施工技术研究与应用
R E A L E S T A T E G U I D E |75超高层建筑结构井道新型模板液压整体自提升施工技术研究与应用万 欢 (中铁建设集团有限公司 北京 100043)作者简介:万欢,出生年月日:1990年11月29日,性别:男,民族:汉,籍贯:江西抚州,学历:大学本科,现有职称:工程师,研究方向主要从事:房屋建筑工程㊂[摘 要] 随着经济迅速发展,城市化进程不断推进,建筑业成为我国三大产业之一,高层建筑数量㊁规模均呈上升趋势,切实满足人们生活及工作所需,促进城市稳定发展㊂根据我国相关标准,楼层数大于40层或建筑高度大于100m 的建筑物可称为超高层建筑.超高层建筑将大部分建筑空间都延伸到了上层㊂从而大大节省了土地资源本论文旨在研究和应用超高层建筑结构井道新型模板液压整体自提升施工技术㊂重点介绍了该技术的原理和特点,还探讨了该技术在超高层建筑施工中的应用要点㊂通过案例分析展示了该技术在实际项目中的成功应用,旨在为超高层建筑施工提供了一种创新且可行的解决方案㊂[关键词] 超高层建筑结构;井道;新型模板;液压;施工技术[中图分类号]T U 755.2 [文献标识码]A [文章编号]1009-4563(2024)03-075-031 超高层建筑结构井道新型模板液压整体自提升施工技术的原理和特点1.1 超高层建筑结构井道新型模板液压整体自提升施工技术的原理窗户层建筑结构中的井道新型模板液压自提升施工技术在实际应用中常常使用到模板系统,利用钢结构以及更多的坚固的施工材料所制成的模板可以围绕超高层建筑的电梯井道以及楼梯井道进行构建,能够使整个建筑受力在混凝土浇筑时获得更大的压力㊂该技术所使用到的液压设备一般用到液压泵,管道以及液压缸组成相连㊂液压整体系统主要是井道模板的提升以及定位㊂当施工层的建筑混凝土结构浇筑完成并凝固后,此时的液压系统将启动工作,推动新的模板结构层向上继续移动㊂当到达施工指定位置后,模板移动到下意识工程将会固定在适当的位置㊂使用自提升模板液压技术减少了人力需求,也你好降低了施工中的危险[3]㊂液压系统允许对模板的提升进行精确控制,确保建筑的结构精度和质量㊂1.2 超高层建筑结构井道新型模板液压整体自提升施工技术的特点1.2.1 整体自提升机制整体自提升机制是井道新型模板液压整体自提升施工技术超高层建筑结构的主要特点,此技术的应用对于超高层建筑而言是革命性的进步,液压系统一般被采用作为模板动力的主要来源,液压技术的应用使得模板可以在建筑物的井道内进行整体自动提升㊂整体自提升机制的设计巧妙地整合了高效的液压技术,所以模板不再需要手动调整和提升㊂从而做到全过程自动化,自动化能够极大地提高了施工过程的效率,减轻对劳动力的需求,因为传统的模板安装和拆卸通常是劳动强度大且耗时的㊂模板液压整体自提升施工技术还通过减少对人工操作的依赖,降低了施工过程中的潜在安全风险,从而提高了整个建筑过程的安全性㊂液压系统的使用还带来了更高的精确度和可控性,可以精确地控制模板的提升速度和位置㊂特别是在施工高层结构时对于确保建筑质量和准确性非常重要㊂1.2.2 施工效率高当超高层建筑施工使用新型的模板液压整体自提升施工技术时能够有效的提升整体的建筑施工效率㊂能够保障超高层建筑的施工效率缩短施工工期是节省建筑成本的有效策略㊂通过不断引入超高层建筑新型模板液压自提升技术㊂可以有效的充分把握整体的施工时间㊂在这个过程中主要是利用到了此技术能够快速且平稳的对模板进行液压垂直移动,让整个模板系统能够迅速的爬升至需要固定的施工点㊂在使用到该项技术时也能有效的减少整个环节中的人力使,从而最大限度的降低人工施工成本㊂使用液压提升模板技术在减少人工成本的同时还降低了由致的工程成功或出现工期延长的情况㊂通过此等表现更能提升超高层建筑的施工效率㊂通常而言,在对超高层建筑结构井道进行施工时是多楼层同时施工的,为了保证多楼层施工的一致性,新型模板液压整体字体上施工技术可以利用其灵活性迅速的在各个楼层中进行切换,减少重复拆装的情况,大大降低了施工实时间提升施工效率㊂1.2.3 适应性强超高层建筑井道新型模板液压整体自提升施工技术在适应性,建筑设备和技术的适应性对于整个施工环节来说是十分重要的㊂和传统的井道施工方法进行比,新型的井道模板,液压整体自提升施工技术能够快速的适应建筑设计施工要求而不受到其他情况的干扰㊂线型井道还是具有特殊设计的不规则井道,这种自提升模板技术都能够有效应对㊂例如,在处理螺旋形或多边形井道时,此技术能够通过调整模板组件来适应不同的几何形状㊂对于那些高度或宽度变化较大的井道,模板系统也可以进行灵活调整[2],使得整个施工环节在提升过程中都能平稳和安全的施工,有效提高了施工的灵活性和可靠性,也为建筑师提供了更多的设计思想和广泛的施工选择㊂76 |R E A L E S T A T E G U I D E2 超高层建筑结构井道新型模板液压整体自提升施工技术的应用要点2.1 选择科学的吊点位置在超高层建筑的结构井道施工中,应用新型模板液压自提升技术时,科学地选择吊点位置至关重要㊂这将关系到施工的效率直接影响到安全性㊂要深入理解整个自提升系统的工作原理,并结合具体的施工要求来决定吊点的位置㊂要充分考虑模板系统的重量分布是极其主要的工作㊂要利用细致的力学分析,确保吊点的位置能够有效地分散模板的重量㊂从而保证提升过程的平稳避免因吊点选取不当而导致的模板不稳定㊁翻倒等危险㊂吊点的布局还需要考虑到模板提升的路径和井道内的空间约束㊂考虑到超高层建筑的井道通常比较狭窄,设计时必须充分利用有限的空间,稳定模板在提升过程中不会与井道壁或其他结构发生碰撞㊂还需要在吊点的选择时兼顾液压提升系统的工作特性,提高液压系统的工作效率帮助实现液压力的均匀分布㊂2.2 力求吊点油压平衡,掌握提升力度在超高层建筑施工中使用结构井道的新型模板液压整体自提升施工技术时,必须要时刻注意吊点的油压平衡,主要是由于在超高层建筑施工时吊点油压的平衡,对于整体施工的稳定以及安全性都至关重要㊂如果实现了液压掉点的油压平衡就可以让分散施工过程中的负载减少,从而避免由于油压不平所导致的结构变形和设备损伤风险㊂在施工过程中掌握提升力度也是超高层建筑施工井道新型模板液压整体自提升技术应用的重要要点之一,在进行力度提升时,要结合整体施工阶段的状况以及设备整体重量进行精确的调整和计算㊂如果使用较大的提升力则会导致设备在使用过程中出现损伤,从而造成安全事故㊂如果在应用过程中的提升力度较小,那么可能无法有效的进行结构性支撑,影响施工的高效性和精准性㊂2.3 保证液压提升过程中保持稳定高度稳定的结构井道新型模板液压技术是实现超高楼层井道施工的,高质量的液压系统才能保证此技术的可持续应用㊂在保证液压提升过程中的稳定性是必须要让整个系统中的液压缸和液压泵达到使用标准操作流程务也要必要规范㊂液压缸和液压泵进行维护㊁检查和保养,确保整个力量系统的稳定性,使其能够在超高楼层结构井道模板保持稳定所需的角度㊂对于整个超高楼层仅到施工模板的涉及以及制造材料都要进行严格的质量把控,所使用的模板尺寸㊁重量以及规格都要优先进行设计㊂从而确保整个过程中模板提升的稳定性㊂在开工之前,务必要对施工团队的每一位施工工作人员进行专业且严格的培训㊂保证每个施工人员都能充分了解该技术的技术要点,让工作人员能明白每一次提升的角度㊂也要要求施工工作人员熟练的掌握该技术相关设备的操作技巧,避免由于操作失误而出现安全问题或造成安全隐患㊂在进行设备搭建时还要充分考虑到模板的不确定风险因素,制定相关的应急方案,保证在出现安全事故时能够及时的做出应急预防措施㊂2.4 加强监控检测过程对于超高层建筑结构紧到新型模板液压整体字体升施工技术而言,必须要对于其在使用过程中的每一个环节进行监控检测,但是此过程是较为复杂且困难的㊂所以要保证整个施工环的紧到模板和设计制造符合高质量标准,在这个过程中要使用高强度对模板材料,保证整个施工设备和技术的应用具有高效的可靠性和稳定性,还要对整个系统的各项设置进行监测,保证在施工前所调整的各项参数不存在任何差错㊂在使用过程中监测系统要对压力和温度进行实时的监测并设置警报系统,一旦出现压力和温度不符合标准时就应立马做出相关的警报,提醒相关工作人员进行检修或调整㊂在整个技术应用过程时监测系统的应用还能利用各类传感器有效的发现模板的位置是否出现松动或脱落,结构井道的变形情况也需要进行定期的监测,让整个形变情况能够有效的保持在计划的范围之内㊂2.5 注重加固提升吊点超高层建筑结构井道新型模板液压整体自提升施工技术通常与附着式升降脚手架体系或液压爬模体系结合使用,形成一个内外嵌套式的装备体系㊂此技术装备体系的设计采用了单元式和模块化方法㊂利用钢平台㊁内筒架㊁提升钢柱系统㊁钢牛腿支撑系统㊁钢大模系统㊁动力系统和控制系统等部分㊂其顶部集成了智能化布料机械,确保了装备构件的模数化㊁标准化,也便于现场安装的标准化和程序化㊂超高层建筑结构井道新型模板液压整体自提升施工技术在提升结构施工效率的同时,也显著提高了施工的自动化㊁集成化和绿色化水平㊂例如,在三菱高速电梯试验塔和南京华新二期塔楼等超高层项目中的应用,展示了这一装备体系的高效性和优越性㊂在这些项目中,核心筒剪力墙和混凝土楼板的施工都使用了这种技术,充分体现了其在高效安全施工方面的优势㊂超高层建筑结构井道新型模板液压整体自提升施工技术的应用在加固提升吊点方面,体现在其与传统施工方式相比的高效率㊁自动化和模块化设计㊂有效增加了安全性和环保性,使得这一技术在超高层建筑施工中得到了广泛应用㊂3 案例分析3.1 案例名称建一路P (2020)022项目B 地块一期工程电梯井内模吊装式施工技术应用3.2 案例背景建一路P (2020)022项目B 地块一期工程是一座高层住宅项目,建筑高度为256米,地下3层,地上48层㊂该项目采用了吊装式电梯井内模施工技术㊂3.3 案例过程该项目的电梯井内模采用铝合金框架模板,模板板厚为4mm ,高1600mm ㊁1600mm ,铝模最大宽度为500mm ㊂井道模板安装在由钢管组成的立柱上,立柱通过爪臂固定在预埋小盒中㊂3.3.1 电梯井内模施工工艺流程(1)预埋小盒安装:在电梯井底部预埋小盒,小盒中心R E A L E S T A T E G U I D E |77尺寸需要水平进深400mm ,高程计算公式:筒模高度-(结构层高+筒模吃进混凝土尺寸+230mm )+110mm ㊂(2)吊装底座:根据井道尺寸大小将组装好的底座吊入基坑,将爪臂落入预埋小盒位置,调整爪臂螺栓调节水平㊂(3)吊装模板:将内模板吊入底座上,安装预埋小盒,刷脱模剂,将模板调整至浇筑位置㊂(4)安装外模板:安装外模板并用加固件进行加固㊂(5)浇筑混凝土:浇筑混凝土后,启动角柱电机收模㊂(6)待墙壁达到一定强度时,启动载人平台电机,升至底层预埋小盒500mm 处,再启动主电机正转,将爪臂提至底层预埋小盒处㊂调整爪臂螺栓调节水平并固定预埋小盒浇筑混凝土,循环往复㊂3.3.2 项目的电梯井内模吊装式施工技术优点:(1)施工效率高:吊装式施工工艺简单,施工效率高,可节省大量人工成本㊂(2)安全性高:吊装式施工采用钢管立柱和爪臂固定,安全性高,可有效防止模板变形㊂(3)质量可靠:吊装式施工采用铝合金模板,质量可靠,可有效控制混凝土表面质量㊂3.4 案例结论该项目的电梯井内模吊装式施工技术应用取得了良好效果,有效提高了施工效率和安全性,确保了混凝土质量㊂吊装式施工工艺简单,施工效率高,可节省大量人工成本㊂吊装式施工采用钢管立柱和爪臂固定,安全性高,可有效防止模板变形㊂吊装式施工采用铝合金模板,质量可靠,可有效控制混凝土表面质量㊂吊装式电梯井内模施工技术在超高层建筑施工中具有广阔的应用前景㊂在施工过程中需要加强施工人员的培训,确保施工人员熟悉吊装式施工工艺,确保施工安全㊂严格按照施工图纸和规范要求进行施工,确保施工质量㊂做好监控工作,及时发现和解决施工中出现的问题,确保施工顺利进行㊂结束语超高层建筑的兴建将继续是城市发展的重要趋势,因此施工技术的不断创新和提高至关重要㊂本文介绍的超高层建筑结构井道新型模板液压整体自提升施工技术为解决传统施工方式存在的问题提供了一种创新性的解决方案㊂通过不断的研究和应用有望进一步改进和完善这一技术,使其在更多的超高层建筑项目中得到广泛应用,提高施工效率㊁降低成本,同时也保障工人的安全㊂相信在未来这一技术将有望为城市建设和超高层建筑的可持续发展做出重要贡献㊂参考文献[1] 王鹏辉.液压整体提升技术在超高层建筑施工中的应用研究与分析[J ].2017.[2] 戴海涛.液压整体提升技术在超高层建筑施工中的应用研究[J ].江西建材,2014(18):2.014.18.100.[3] 查洪元.液压整体提升技术在超高层建筑施工中的应用研究[J ].工程技术:引文版,2016(12):00133-00133.(上接第74页) 重要方向,未来,建筑房屋地基处理技术也将会应用数字化技术,数字化技术应用与房屋地基的模拟分析中,在地基的实际处理之前,三维模拟软件事先对地基的建造效果和载荷承重能力进行分析,加入外界的风力㊁地震等因素模拟,并且根据当前数据生成相应的地基改善方案,进而提高施工效率和质量;另外,在地基的施工管理中,同样可以融入现代化的信息管理技术,对于施工的建设过程㊁建设质量都有相应的传感器通过数据传输到操作平台上,进而做到地基处理技术的可视化监控[10]㊂结论地基处理技术在房屋建筑施工工程中起着至关重要的作用㊂通过合理的地基处理技术,可以提高地基的承载力㊁改善地基的稳定性和减小地基的沉降,从而确保房屋建筑的安全性和稳定性㊂地基处理技术在房屋建筑施工工程中具有广阔的应用前景,但也面临一些挑战㊂未来,地基处理技术需要不断进行技术创新,注重环境友好,实现自动化施工和综合应用,以推动地基处理技术的发展和应用㊂总之,未来建筑房屋地基处理技术的发展方向将会越来越智能化㊁环保化㊁新材料化和数字化,这些技术的应用将会大大提高建筑物的稳定性和安全性,为人们的生活和工作提供更加安全㊁舒适的环境㊂参考文献[1] 赵洪斌.地基处理技术在房屋建筑工程施工中的应用分析[J ].居舍,2023,(33):66-69.[2] 陈楚君.地基处理技术在房屋建筑工程施工中的应用分析[J ].房地产世界,2023,(17):133-135.[3] 曹记炜.地基处理技术在房屋建筑工程施工中的应用探析[J ].中国住宅设施,2021,(11):43-44.[4] 杨国辉.软土地基处理技术在房屋建筑工程中的应用研究[J ].建筑技术开发,2021,48(07):160-162.[5] 蒋真堂.地基处理技术在房屋建筑工程施工中的应用探析[J ].中国建材科技,2020,29(05):140-141.[6] 黄宇超.房屋建筑施工工程中的地基处理技术重点分析[J ].智能城市,2020,6(07):230-231.[7] 庄彬.浅谈地基处理技术在房屋建筑工程施工中的应用[J ].城市建设理论研究(电子版),2020,(04):39.[8] 邢超,刘建敏.地基处理技术在房屋建筑施工中的运用探析[J ].住宅与房地产,2019,(28):188.[9] 陈文胜.解析房屋建筑施工工程中的地基处理技术[J ].工程建设与设计,2019,(04):66-67+83.[10] 陈云.关于房屋建筑施工工程中的地基处理技术研究[J ].四川水泥,2018,(10):64.。
2023年金属非金属矿山提升高频考点训练3卷合壹(带答案)试题号43
2023年金属非金属矿山提升高频考点训练3卷合壹(带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!卷I一.全能考点(共100题)1.【单选题】汽油机压缩冲程结束,气体的温度、压力同时升高,压缩终了时,气缸内压力约为()。
A、600~1500KPaB、500~600KPaC、298~500KPaD、75~90KPa参考答案:A2.【单选题】通常液压站的残压不得超过()MPa。
A、0.5B、0.6C、0.8参考答案:A3.【单选题】摩擦轮式提升机平衡钢丝绳的使用期限不超过()年。
A、2B、4C、6参考答案:B4.【判断题】所有工程项目施工活动都必须有安全技术措施。
参考答案:√5.【单选题】提升装置的天轮、卷筒、主导轮和导向轮的最小直径与钢丝绳直径之比,摩擦轮式提升装置的主导轮,有导向轮时不小于()。
A、60B、80C、100参考答案:C6.【判断题】立井罐笼提升时,罐笼到位后即可打开安全门。
参考答案:×7.【判断题】主井罐笼提升的开车信号由井底控制,可以直发提升机房。
参考答案:×8.【判断题】当断绳或连接装置断开时,能自动防止罐笼或车辆坠落的装置称罐耳。
参考答案:×9.【单选题】根据《安全规程》对立井提升安全制动减速度的要求,对大型提升机的安全制动都要求具有()。
A、一级制动特性B、二级制动特性C、三级制动特性参考答案:B10.【判断题】提升机技师应督促健全提升机班组的各项纪录、台账,做到填写及时、准确、规范。
参考答案:√11.【判断题】车辆漏油检查可分为燃油燃气部分检查和润滑油、制动液、液压传动液泄漏检查。
参考答案:√12.【判断题】斜井中向下运送重物时,应切断提升机电源,采用制动方法严格控制下运速度。
参考答案:×13.【单选题】矿井提升机的工作制动用于()。
A、紧急停车B、事故停车C、实现按规定的减速度停车参考答案:C14.【判断题】副井提升信号的停车信号及事故信号应采用转发方式。
2023年金属非金属矿山提升高频考点训练2卷合壹-34(带答案)
2023年金属非金属矿山提升高频考点训练2卷合壹(带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第1套一.全能考点(共100题)1.【判断题】缠绕式提升机钢丝绳松弛时,松弛后常伴有钢丝绳的扭结,当钢丝绳松到一定程度时,若提升容器突然下落,则钢丝绳在巨大的冲击作用下会破断,从而造成提升容器坠井的恶性事故。
参考答案:√2.【单选题】专为升降物料用的单绳缠绕式提升装置的提升钢丝绳,悬挂时的安全系数最低值为()。
A、6.5B、7.5C、9.0参考答案:A3.【单选题】储能液压驱动闸瓦式制动器的空动时间不得超过()s。
A、0.4B、0.5C、0.6参考答案:C4.【判断题】井口、井底安全门与提升信号要有闭锁,即井口、井底安全门未关上,发不出开车信号。
参考答案:√5.【判断题】辅助性专门升降物料的滚筒上缠绕的钢丝绳准许多层缠绕。
参考答案:√6.【单选题】斜井用箕斗运输物料,斜井长度不大于300m时的速度不得超过()m/s。
A、3B、5C、7参考答案:B7.【判断题】在深度指示器上也应安装一对防过卷开关,起到双重过卷保护作用。
参考答案:√8.【判断题】防坠器的两侧抓捕器发生制动作用,应使罐笼通过的距离不大于0.5m。
参考答案:√9.【单选题】竖井提升系统应设过卷保护装置,过卷高度提升速度提升速度为3~6m/s时,不小于()m。
A、4B、6C、10参考答案:B10.【判断题】井口和井下各中段井口车场都必须设置信号装置,应有专职信号工。
参考答案:√11.【单选题】在矿井提升机的计划性维护和检修工作提升机操作工应()。
A、组织B、参与C、不参与参考答案:B12.【单选题】在交接班升降人员的时间内,必须()。
A、正提升机操作工操作,副提升机操作工监护B、副提升机操作工操作,正提升机操作工监护C、正、副提升机操作工任一人操作,不用监护参考答案:A13.【判断题】罐笼每层内一次能容纳的人数无须规定。
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关键 词 : 矿 井提升 系统 ; 自动罐 笼门 ; 液压驱动 式 ; 优化设计 中图分类号 : T D 5 3 1 文献标 志码 : A 文章 编号 : 1 0 0 7 - 4 41 4 ( 2 0 1 5 ) 0 4 - 0 1 6 8 - 0 4
De s i g n o f a Ne w Ty p e o f Hy dr a u l i c -Po we r e d Au t o ma t i c Ca g e Do o r
有效利用罐 笼空 间、 运行 平稳 、 开闭迅速 、 安全 可靠、 维修 简便的新型 自动罐 笼 门。通过 对罐 笼 门横杆受力进行有 限元
分析 , 横 杆 的 刚度 和 强 度 均 满 足 受 力要 求 , 在 阻车 器失 灵 时 能承 受 满 载 矿 车 对 其 的 重 大撞 击 , 满 足使 用 需 要 。
管, 钢 管两 端 焊 接 u形 滑 环 , 套 在 滑 杆 上 与 滑 杆 配 合, 钢 管 由钢丝绳 串接而 成 , 并 用链 条 固定 横杆 间距 , 其 中罐 笼 门下部 横杆 使 用 圆钢 , 以达到 配重 目的 。
本上 实 现 了井 口和井 底运 输 系统 的 自动化 操作 , 只 有 罐 笼 门的启 闭这 一重 要 环节仍 采 用传 统 的手动 方式 , 使 自动 化程 度受 到很 大影 响 , 与现 代化 矿井 生 产不 相
设计与制造
2 0 1 5 年 第4 期( 第2 8 卷 , 总 第1 3 8 期)・ 机械研究与应用 ・
一
种 液 压 驱 动 的 新 型 自动 罐 笼 门设 计
陈 竞
( 河南工业和信息化职业学院 , 河 南 焦作 4 5 4 0 0 0 )
摘
要: 为 了提 高煤矿 生产安全、 实现 煤矿 高产 高效、 改善 工人 劳动条件 , 综 合现 有罐 笼 门存在 的 问题研 究 了一种能
Ke y wo r d s :mi n e h o i s t i n g s y s t e m ;a u t o ma t i c c a g e d o o r ;h y d r a u l i c d i r v e ;o p t i mi z a t i o n d e s i g n
C HEN J i n g
( H e n a n C o l l e g e o fI n d u s t r y& I n f o r m a t i o n T e c h n i c a l S c h o o l , J i a o z u o H a )
s t r e s s a n d w i t h s t a n d t h e f u l l i m p a c t o f t h e m a j o r mi n e c a r i n t h e e r a a r r e s t e r ma l f u n c t i o n .
0 引 言 在 矿 山立 井 提 升 系 统 中 J , 罐 笼 作 为 一 种 多 用
途 的提 升容器 , 是 煤 矿 专 用 设 备 中的 主要 运 输 设 备 。
目前 多 数矿井 都 已经 或开 始采 用气 控或 液 控方 式 , 基
满 足煤 矿安全 技 术要求 。
罐 笼 门 口两 侧 竖 直 固定 两 根 4 , 2 0 n l m 的 圆钢 作 为 滑杆 , 采用 规格 4 , 3 0 ml n 、 壁厚 2 . 5 m m 的不 锈钢 钢
Ab s t r a c t :I n o r d e r t o i mp r o v e t h e c o a l mi n e s a f e t y p r o d u c t i o n,a c h i e v e h i 【 g h y i e l d a n d h i g h e ic f i e n c y,i mp r o v e t h e w o r k i n g c o n d i t i o n s o f w o r k e r s ,t h e e x i s t i n g p r o b l e ms o f t h e c a g e d o o r a r e c o mp o s i t e d ,a n d a n e w t y p e o f a u t o ma t i c c a g e d o o r wh i c h i s s p a c e s a v i n g,s t a b l e o p e r a t i o n,r a p i d o en p i n g a n d c l o s i n g ,s a f e a n d r e l i a b l e ,c o n v e n i e n t r e p a i in r g i s d e s i g n e d i n t h i s p a p e r . T h r o u g h t h e f i n i t e e l e me n t a n a l y s i s o n t h e b a r s t r e s s o f c a g e d o o r , t h e b a r s t i f f n e s s a n d s t r e n g t h c o u l d me e t t h e r e q u i r e me n t s o f