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根據(jù)預(yù)先通過計算的液壓同步提升工況各吊點液壓提升力數(shù)值,在計算機同步控制系統(tǒng)中,對每臺液壓提升器的較大提升力進行設(shè)定。當(dāng)遇到提升力超出設(shè)定值時,呂梁高質(zhì)量脫硫塔倒裝頂升設(shè)備液壓提升器自動采取溢流卸載,以防止出現(xiàn)各吊點局部應(yīng)力超出設(shè)計值或提升荷載分布嚴(yán)重不均,造成對結(jié)構(gòu)及臨時設(shè)施的破壞。2、提升過程的空中停留因費托反應(yīng)器下段結(jié)構(gòu)從開始整體提升至下降就位的過程需要持續(xù)10個工作日以上。提升過程中、剛性腿鉸鏈安裝、剛性腿大接頭對口/焊接、行走機構(gòu)安裝就位、整體卸載時,高質(zhì)量脫硫塔倒裝頂升設(shè)備廠家費托反應(yīng)器下段結(jié)構(gòu)需要在空中較長時間停留。本工程施工場地空曠,風(fēng)力較大。費托反應(yīng)器下段主梁、剛性腿等均為實腹結(jié)構(gòu),風(fēng)荷載對提升吊裝過程影響很大。為確保費托反應(yīng)器下段結(jié)構(gòu)提升過程的 ,并考慮 到高空對口精度和調(diào)整的需要,在費托反應(yīng)器下段結(jié)構(gòu)空中停留或吊裝過程中遇到大風(fēng)天氣時,通過預(yù)先設(shè)置的大梁防風(fēng)纜風(fēng)繩系統(tǒng)對費托反應(yīng)器下段大梁進行空中位置鎖定,起到限制費托反應(yīng)器下段結(jié)構(gòu)水平擺動和微調(diào)的作用
立式圓筒形鋼制焊接儲罐建造工藝,呂梁高質(zhì)量脫硫塔倒裝頂升設(shè)備大致可分為倒裝法施工工藝、正裝法施工工藝和特殊施工工藝。液壓頂升設(shè)備倒裝法施工較大特點是地面作業(yè),從而帶來一系列優(yōu)點:1)施工作業(yè)較 ,事故發(fā)生率較低;2)不需要大型吊裝設(shè)備和腳手架,工程造價低;3)施工措施標(biāo)準(zhǔn)化程度、定型化程度較高,施工作業(yè)機動性較強,工效高,施工工期短;4)便于控制施工質(zhì)量,并能及時發(fā)現(xiàn)、處理施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。故該航空油料儲罐采用倒裝法工藝安裝,并采用自動化程度較高的液壓頂升裝置。利用液壓頂升裝置(成套設(shè)備)均布于儲罐內(nèi)壁圓周處,先提升罐頂及罐體的上層(第 一層)壁板,然后逐層組焊罐體的壁板。高質(zhì)量脫硫塔倒裝頂升設(shè)備廠家采用自鎖式液壓千斤頂和提升架、提升桿組成的液壓提升機,當(dāng)液壓千斤頂進油時,通過其卡頭卡緊并舉起提升桿和脹圈,從而帶動罐體(包括罐頂)向上提升;當(dāng)千斤頂回油時,其上卡頭隨活塞桿回程,此時其下卡頭自動卡緊提升桿不會下滑,千斤頂如此反復(fù)運動使提升桿帶著罐體不斷上升,直到預(yù)定的高度(空出下一層壁板的高度)。
1、液壓提升過程的提升力控制根據(jù)預(yù)先通過計算 的液壓頂升工況各吊點液壓提升力數(shù)值,在計算機同步控制系統(tǒng)中,對每臺液壓提升器的較大提升力進行設(shè)定。當(dāng)遇到提升力超出設(shè)定值時,液壓提升器自動采取溢流卸載,以防止出現(xiàn)各吊點局部應(yīng)力超出設(shè)計值或提升荷載分布嚴(yán)重不均,呂梁高質(zhì)量脫硫塔倒裝頂升設(shè)備造成對結(jié)構(gòu)及臨時設(shè)施的破壞。2、提升過程的空中停留因鋼連廊整體提升高度達(dá)到92m,單個鋼連廊提升過程約需要1~2個工作日。提升過程中及高空對接時,鋼連廊需要在空中停留。液壓同步提升器在設(shè)計中設(shè)置了 機械和液壓自鎖裝置,保證了鋼連廊在吊裝過程中能夠長時間的在空中停留。本工程地處錢塘江畔,高空風(fēng)力較大。高質(zhì)量脫硫塔倒裝頂升設(shè)備廠家雖然鋼連廊屬于鏤空結(jié)構(gòu),風(fēng)荷載對提升吊裝過程影響較小,但為確保鋼連廊提升過程的 ,并考慮到高空對口精度的需要,在鋼連廊空中提留時,通過導(dǎo)鏈將連廊四角于主樓框架結(jié)構(gòu)連接,起到限制鋼連廊水平擺動和位移的作用。
液壓提升倒裝法是一種利用液壓提升裝置實現(xiàn)鋼內(nèi)筒逐節(jié)組合安裝的方法,將提升系統(tǒng)設(shè)備安裝在煙囪 135m 處檢修平臺 上,穿好鋼絞線;呂梁高質(zhì)量脫硫塔倒裝頂升設(shè)備在制作場把鋼板卷制成鋼內(nèi)筒所需的弧度,然后從鋼內(nèi)筒提升設(shè)備預(yù)留門洞用軌道車逐段運進煙囪內(nèi)部,在煙囪內(nèi)部就位及進行拼裝焊接;千斤頂、鋼絞線與帶吊環(huán)的內(nèi)筒段之間通過錨固體系相聯(lián)接;以外筒135m鋼平臺為支撐,以鋼絞線為紐帶,以液壓油為動力,驅(qū)動千斤頂,高質(zhì)量脫硫塔倒裝頂升設(shè)備廠家按從上到下的順序,提升一段高度,填充一段筒節(jié),組對焊接完畢,再提升、填充、焊接,循環(huán) 往復(fù)累積提升,換兩次吊點后,直到全部組裝完畢。液壓提升裝置以集群千斤頂為執(zhí)行機構(gòu),液壓泵站為動力設(shè)備,以鋼絞線懸掛承重,利用千斤頂上、下夾持器(自動工具錨)交替動作和千斤頂活塞與油缸沿鋼絞線的相對運動,使重物上升(連續(xù)平移)或適量下降。
變量泵控定量液壓馬達(dá)的容積式調(diào)速回路可控性差液壓提升機采用的是變量泵控定量液壓馬達(dá)的容積式調(diào)速回路,導(dǎo)致液壓提升機的可控性差,平層精度很低,沖擊振蕩顯著,提升效率低。這種調(diào)速方式是開環(huán)控制,馬達(dá)的輸出轉(zhuǎn)速依靠系統(tǒng)的調(diào)節(jié)精度控制,無轉(zhuǎn)速反饋。高質(zhì)量脫硫塔倒裝頂升設(shè)備廠家但因為在整個液壓伺服控制系統(tǒng)中,諸如減壓式比例閥和比例油缸等控制元件都存在較大的死區(qū)等非線性因素,液壓泵、馬達(dá)的容積效率也隨系統(tǒng)的壓力、油液粘度及溫度等的變化而變化,加之液壓油的可壓縮性、管路的彈性、液壓元件的泄漏等因素,從而使輸入液壓馬達(dá)的流量不穩(wěn)定,因此液壓馬達(dá)的輸出動態(tài)參數(shù)根本難以控制;呂梁脫硫塔倒裝頂升設(shè)備廠家提升機的啟動、加速、勻速和減速停車等不同階段的控制只能僅憑司機手動操作控制,許多隱患也由此而生,如液壓提升機的平層精度很低,難以滿足規(guī)定的誤差值,提升容器的累積誤差較大,并且要靠司機一次或多次微動操作才能使提升容器達(dá)到規(guī)定??课恢?,嚴(yán)重影響了提升效率。
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