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文檔簡介

1、WORD資料可編輯目錄1.編制依據22.方案特點23.施工步驟概述24. 提升系統(tǒng)結構簡述55.微調電路的改進76.提升注意事項87.力學模型的建立與分析9專業(yè)整理分享WORD資料可編輯電動葫蘆倒裝方案1.編制依據本工程的電動葫蘆安裝及施工, 主要依據 GB50278-98 起重設備安裝工程施工及驗收規(guī)范,制造廠家的出廠技術文件和使用說明書。2.方案特點內立柱倒裝法相對其他施工方法具有勞動效率高、強度小、起升平穩(wěn)、安全可靠、操作簡單、無須限位裝置、具有良好的自鎖功能等特點。 而利用電動葫蘆的倒裝法不僅具有設備簡單、造價低廉的優(yōu)點,而且不使用液壓油等消耗品,對工作環(huán)境無污染。3.施工步驟概述3.

2、1 儲罐底板組焊完成后,為方便進罐施工及關內施工環(huán)境衛(wèi)生,在儲罐壁板位置每間隔800mm 點焊 H 型鋼支撐, H 型鋼上表面焊接壁板的定位卡如下圖:專業(yè)整理分享WORD資料可編輯3.2 圍焊儲罐最上一帶板 ,如下圖所示:3.3 立中心傘架,如為拱頂罐安裝頂蓋,頂板立柱處開天窗:專業(yè)整理分享WORD資料可編輯3.4 安裝電動葫蘆提升裝置:3.5 通過電動葫蘆的拉升,帶動貯罐上升,從而達到提升壁板完成下一帶板的組焊,兩帶板組焊完畢,補齊頂蓋板:專業(yè)整理分享WORD資料可編輯3.6 重復提升過程,直至完成各帶板組焊完成:4. 提升系統(tǒng)結構簡述罐壁內側均布立柱,立柱數量、尺寸由計算得出,后面將給出計

3、算過程。立柱距罐壁的距離應以電動葫蘆不碰包邊角鋼為準。立柱安裝必須保證垂直, 如與罐底接觸有間隙, 可墊薄鋼板找平,并焊接牢固。 在立柱 3/4 高度位置安裝兩根斜撐。 斜撐之間的夾角及斜撐與罐底的夾角均以 45°為宜。電動葫蘆安裝于立柱上端吊耳上。待兩帶板安裝完成、罐頂封天窗后,使用拉桿將相鄰立柱, 立柱與中心柱相連, 此法使所有電動葫蘆組成受力封閉的整體。 (如圖示)環(huán)向拉桿WORD資料可編輯脹圈用槽鋼滾弧制成,曲率半徑與儲罐內徑相同。在電動葫蘆正下方的脹圈上焊接吊耳。此處需特別注意,脹圈吊耳兩側各一米左右需采用加強筋與加強板加固(如圖示),吊耳只與脹圈焊接,不得將吊耳與罐壁相焊

4、, 以免提升時電動葫蘆的傾角拉力造成罐壁下側向內受拉變形。脹圈與罐壁使用龍門卡具相連,龍門卡具的位置不得靠吊耳過近,太近容易造成罐壁受拉變形,也不得離吊耳過遠,過遠會造成脹圈受扭轉力過大而變形。此處不焊加強筋雙面滿焊雙面滿焊加強板此處不焊雙面滿焊專業(yè)整理分享WORD資料可編輯5.微調電路的改進由于電動葫蘆的電機在同步方面不可避免的存在差異,為此必須對提升裝置整體提升的同時安裝單個葫蘆的微調電路, 以便及時調整個別葫蘆提升速度,使整個提升系統(tǒng)保持相對平穩(wěn)的運行,保證提升安全。設計微調電路如下 :K交變 K1K2K 3nK n電流 MMMMMMMMM專業(yè)整理分享WORD資料可編輯對電路進行微調改進

5、后, 不僅控制了單個葫蘆提升速度,保證了提升安全, 而且可以微調環(huán)縫組對間隙,控制組對變形,保證焊接質量。6.提升注意事項提升前必須進行提升機試驗。在空載狀態(tài)下, 啟動集中控制開關, 查看所有葫蘆升降是否一致以及升降順序是否與單個控制開關順序相同。有無扭卡現象以及提升步調是否一致。進行全面檢查后,確認正常即可以開始工作。電動葫蘆起升應同步進行。每提升1/3 板高左右,應停下檢查是否同步,上升受力是否專業(yè)整理分享WORD資料可編輯均勻。如無不同步,受力不均情況,方可繼續(xù)提升。如出現起升不同步、受力不均,則應分別單獨控制調整滯后倒鏈,使其與其它倒鏈處于同等高度,同樣受力狀態(tài),避免發(fā)生意外,調整好后

6、即可再次同時提升,直至完成一帶板的提升。7.力學模型的建立與分析7.1 根據儲罐施工中電動葫蘆提升結構型式選取任一立柱組合,近似建立圖示的電動葫蘆提升結構靜力學模型。FL 12N2徑向拉桿FL 2N1HN2Hd G/n撐桿LN1Hb立柱Hz專業(yè)整理分享WORD資料可編輯7.2 結構受力分析下面以一個 3000m3 儲罐為例進行受力分析,儲罐總重量為156.9 噸。儲罐內徑 18m ,高度 14.465m ,共 7 圈壁板,單圈壁板高為1.78m 。本次倒裝的 6 圈壁板(扣除第一圈壁板)總重, 34.756 噸。電動葫蘆數量確定依據現場條件,每個儲罐采用10 噸電動葫蘆 14 臺,單臺額定起升

7、量為10000kg 。a. 提升的最大重量G計算 G=Gb+Gd+GfGb 為除底圈壁板外其余各圈壁板重量Gb=34756kgGd 為罐頂重量Gd=16462kgGf 為罐頂平臺及欄桿重量Gf=2030 kg G=Gb+Gd+Gf=34756+16462+2030=53248kgb. 電動葫蘆最大受力總和N max 計算 N= G/ cos專業(yè)整理分享WORD資料可編輯 =arctan(L -L1-L2)/(H-HB1+HZ )因為 在 090 °之間變化,G 恒定,所以 越大N 越大,即提升高度升至最高時電動葫蘆受力最大,此時刻上述公式中數值分別為:L 為立柱中心距壁板內側距離L=

8、450mmL1 為立柱中心距吊點中心距離L1=150mmL2 為慣壁內側距吊耳中心距離L2=250mmH 為立柱高度H=4200mmHB1 為最高單帶壁板高度HB1=2000mmHZ 為支撐高度HZ=450mmHd 為吊耳高度Hd=300mm =arctan(L -L1-L2)/(H-HB1-Hz-Hd )=arctan(450-150-250) /(4200-2000-450-300)=13.5 °Nmax = G/ cos=100336/cos13.5°=103187kgC. 數量計算專業(yè)整理分享WORD資料可編輯n Nmax/ (×Ge )為電動葫蘆安全系數

9、,取=0.75Ge 為電動葫蘆額定載荷, Ge=10000kgn Nmax/ (×Ge)=103187/ ( 0.75 × 10000 =13).76即 n 取大于等于 14 的整數,且為偶數。該儲罐頂蓋瓜皮板數量為28 塊,恰為 14 的倍數。n 取 14 有利于頂板開天窗。綜上所述取n=14 。立柱選用及穩(wěn)定性校核立柱受到外力為軸向壓力。 立柱的穩(wěn)定性是關系到施工安全的重要因素。由于徑向及橫向拉桿的牽引平衡了電動葫蘆扁角的水平分力N1× sin ,立柱近似考慮為僅受豎直壓力,因此立柱受力計算簡化為材料力學中的一端固定、一端自由的壓桿穩(wěn)定性計算。壓桿穩(wěn)定取決于壓

10、桿的細長比和臨界應力 Fcr 。當細長比非常大時臨界應力是壓桿失效的主要形式。臨界應力計算:Fcr= 2EI/(2 L)為長度系數,與壓桿的約束條件有關,一端固定一端自由的壓桿取 2;L 為壓桿長度,與電動葫蘆提升高度和各圈壁板的高度有關。這里取4 米;E 為彈性模量,碳鋼彈性模量為210 ×109N/m2 ;I 為壓桿截面的最小慣性矩,管的最小慣性矩計算為I= (D4-d4 )/64專業(yè)整理分享WORD資料可編輯幾種常用的鋼管臨界應力計算結果尺寸133*5133*6168*6168*7219*7219*8(mm)最小慣性412.403483.7161008.1171149.3592622.0362955.443矩(cm4)臨界應力13355.58515665.04232647.65837221.75184914.08895711.404(Kg)保證立柱穩(wěn)定

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