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,四平大型桥梁提升设备厂家始终增加第 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、高质量大型桥梁提升设备厂家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。
(1)液压提升设备在减速和爬行阶段的速度控制性能差,四平大型桥梁提升设备厂家经常造成停车位置不准; (2)液压提升设备频繁的起动、调速和制动,在转子外电路所串电阻上产生相当大的功耗; (3)电阻分级切换,实现有级调速,设备运行不平稳,引起电气及机械冲击; (4) 发电时,机械能回馈电网,造成电网功率因数低。尤其在供电馈线较长的应用场合,会加大变压器、供电线路等方面的投资; (5)低速时机械特性较软,静差率较大; (6)起动过程和调速换挡过程中电流冲击大,制动不不可靠,对 能量处理不力,高质量大型桥梁提升设备厂家斜井提升机运行中调速不连续,容易掉道,故障率高; (7)中高速运行震动大,性较差; (8)接触器频繁投切,电弧烧伤触点,影响接触器的寿命,设备维修成本较高; (9)绕线电动机滑环存在的接触不良问题,容易引起设备型事故; (10)设备体积大,发热严重使工作环境恶化(甚至使环境温度高达60℃以上); (11)设备维护工作量大、维护费用高,故障率高。矿用生产是24h连续作业,即使短时间的停机维修也会给生产带来很大损失。
四平高质量大型桥梁提升设备液压提升技术实际上是一项新颖的建筑构件提升安装施工技术,它一反传统的提升方法,采用柔性钢绞线或刚性立柱支承,提升千斤顶集群,计算机控制,液压同步提升新原理,结合现代化施工工艺,将成千上万吨的构件在地面拼装后,整体(或分节段)提升到预定高度安装就位,采用此技术实现大吨位大跨度、大面积的超大型构件 空整体同步提升与下放。龙门起重机按其结构、起重量和跨度不同,高质量大型桥梁提升设备厂家吊装方法也不同中吨位单梁门式起重机在早期施工方法是采用桅杯卷扬机滑轮组联合吊装。该方法滑轮组复杂,不易实现自动同步控制、 调整就 难,而且钢丝绳对电火花比较敏感,吊装过程中不能焊接,加上卷扬机悬吊重物不能长时间停留于空中,因而此施工方法难以实现倒装法施工,龙门起重机的大型结构件只能在工地加工,加大了施工难度,且难以保证质量。提升速度及同步精度的确定
为了保证吊装,自升门式液压同步提升系统使用前反复做了很多试验,同步提升和同步顶升有些不同,它对其他技术保证要求高。1、控制原理同步提升系统是利用两台连续性千斤顶相互转化行程实现的,四平高质量大型桥梁提升设备动力源为发动机连接泵站供油,千斤顶有上下夹片油缸和主行程油缸组成,利用夹片实现行程转化,通过千斤顶行程传感原理对比两只千斤顶的伸缩速度,将电信号传输给 电脑控制系统,误差过大时电脑控制系统停止速度过快的千斤顶,保证两台千斤顶伸缩速度,控制吊装过程中的风险。2、高质量大型桥梁提升设备厂家机电液技术保障(1)对动力模块中发动机的转速进行调整:低速1500r/min;高速3000r/min。原因:发动机的转速直接影响油泵供油量。(2)主千斤顶上安装LWU位移传感器,将位移量传输到电脑控制系统,辨别两台千斤顶误差值。主千斤顶上下油腔安装压力传感器,辨别千斤顶荷载转移量,系统中要求荷载转移不完全夹片油缸不得开闭,允许打开夹片的荷载为5%。
1同步控制要求液压提升同步控制应满足以下要求:(1)尽量保证各台液压提升设备均匀受载;(2)保证各个吊点在提升过程中保持 的同步性仕10mm)。2同步控制策略根据以上要求,制定如下的控制策略:1)将每个提升塔架吊点处的8台液压提升器并联,分别设定为主令点和从令点;2)将主令点处液压提升器的速度设定为标准值,作为同步控制策略中速度和位移的基准。四平高质量大型桥梁提升设备厂家在计算机的控制下从令点以位移量来动态跟随比对主令点,保证各提升吊点在费托反应器下段结构整体液压提升过程中始终保持同步。4、液压提升控制措施为确保费托反应器下段结构及提升塔架提升过程的,高质量大型桥梁提升设备厂家根据确保费托反应器下段结构的特性,拟采用“吊点油压均衡,结构姿态调整,位移同步控制,分级卸载就位”的同步提升和卸载落位控制策略,具体步骤如下:1同步吊点设置共设置2个同步提升吊点。每个吊点处各设置一套位移同步传感器。