提升过程的应急措施1)突然停电故障各泵源控制阀自动关闭,液压提升器液压锁自动锁紧,各上下锚及 锚处于自锁状态;停电后恢复供电,鞍山高质量大型桥梁顶升设备系统将自动处于 停止状态。2)液压油管突然爆裂故障液压提升器液压锁自动锁紧,液压提升器不致下沉,各上下锚及 锚处于自锁状态; 换爆裂油管。3)液压提升器故障在短时检修无效情况下,人工锁紧液压提升器 锚,缩缸将提升载荷转移到 锚上,经确认后松开液压提升器上下锚, 换液压提升器本体。4)钢绞线断丝故障卸去断丝钢绞线的液压提升器上锚片,以正常方式同步提升,使该断丝钢绞线卸载,去除该钢绞线,高质量大型桥梁顶升设备公司重穿新钢绞线,装上拆除的上锚片,并张拉至与其它钢绞线张力大致相同。5)液压泵源故障通常的漏油故障能够及时解决。只有在短时检修无效情况下,换整台泵源。6)传感器故障在短时检修无效情况下,换传感器。7)控制系统故障应准确判断故障点,在短时检修无效情况下,换系统零件、部件乃至整套系统。
1、顶升的原理液压顶升设备有顶升架、液压千斤顶、及多点集成电路控制箱组成。顶升架常用的形式有两种:一种顶升架是液压千斤顶固定在底座上,顶升时,通过提升顶升架,鞍山大型桥梁顶升设备公司始终增加第 一节(从底座开始为算)标准节的方法,较终达到设计要求的高度的。另一种是液压千斤顶固定在顶升架的横梁上;顶升时,通过千斤顶自身不断上升,千斤顶支撑横梁及标准节也随之不断提高的方式,较终达到设计要求高度。2、高质量大型桥梁顶升设备公司顶升同步控制流程顶升的同步控制是通过多点集成电路控制箱控制的,顶升时通过一键启动,电脑同步顶升,根据液压千斤顶行程及顶升支架标准节大小,每lm增加一个标准节,等标准节安装就位后,继续开始顶升工作,直至顶升至设计标高位置。至此,试顶升工作完毕;随后网架在空中停滞2h以上,检查整个顶升系统的情况。
备用励磁机定期试转或代替工作励磁机前,应做检查及的预试后,方可起动。并做好措施,将水泵水门,风机风门关闭,以防止冲动。设有冷却器的电动机,机械值班人员在起动前应先通水,对于强油循环的电动机应先起动油泵,并检查油循环、油压正常后,方可起动电动机。停电需检修时,鞍山高质量大型桥梁顶升设备断开电源开关和刀闸及控制回路。液压顶升装置电动机起动后,应由机械值班人员检查下列各项:对有碳刷、滑环的电动机应检查各部正常,火花在合格范围内。有外部引入空气冷却的电动机应保持风道清洁,对密闭式冷却电动机应检查冷却水系统运行是否正常。鞍山高质量大型桥梁顶升设备检修后的电动机应检查转向是否正确,电动机出入口风温及本体温度正常,润滑油温、油压、油环带油,轴承温度正常,振动与串动不应超过规定值。绕线式转子的异步电动机起动和停止应注意下列各项:电动机停止运转断开开关后,应把转子电阻放在大位置,以便于下次起动。
国内对钢筋混凝土烟囱施工技术主要有液压滑模、电动升模、滑框倒模3种施工工艺。对比和分析发现造成两种工艺技术性能差异的主要原因在于:1)体系结构支承方式不同,滑模支承在己埋入混凝土中的支承杆上,而升模结构支承在己凝固混凝土上,两者对混凝土强度有要求,但前者要求低,鞍山高质量大型桥梁顶升设备公司后者要求混凝土强度高,因而决定了施工 的可靠性强度和施工速度快慢。2)在提升过程中模板与混凝土是否接触:滑模工艺中内外模与混凝土夹持,在提升过程中,存在摩擦力,且混凝土处在初凝状态,所以混凝土易被拉裂,施工质量难以保证;而升模工艺在提升过程中,高质量大型桥梁顶升设备公司模板与混凝土是脱离的,故混凝土凝固成型不受任何影响,混凝土施工质量好。3)提升机构的不同:滑模工艺中采用液压油泵和千斤顶,操作简便、故障率低;升模工艺中采用丝杆传动,施工环境差、故障率高、劳动强度大。
本工程中吊点间距大、液压提升器较为集中,考虑到提升控制策略和就近原则,泵源系统配置如下:(1)在每个提升塔架吊点处配置2套TJDV-30型液压泵源系统,每4台YS-SJ-400型液压提升器与1套液压泵源系统连接。(2)缆风绳张拉用液压提升器只在初始张拉和提升塔架拆除之前需要液压提升器动作,高质量大型桥梁顶升设备公司故考虑兼用提升主吊点的液压泵源系统。鞍山高质量大型桥梁顶升设备系统安装完成后的调试液压顶升装置系统安装完成后,按下列步骤进行调试:(1)检查泵站上所有阀或硬管的接头是否有松动,检查溢流阀的调压弹簧处于是否完全放松状态;(2)检查泵站与液压提升器之间电缆线的连接是否正确;(3)检查泵站与液压提升主油缸之间的油管连接是否正确;(4)系统送电,检查液压泵主轴转动方向是否正确;(5)在泵站不启动的情况下,手动操作控制柜中相应按钮,检查电磁阀和截止阀的动作是否正常,截止阀编号和液压提升器编号是否对应;