组合结构桥梁因其合理的结构受力特性,已越来越多地应用于大跨径桥梁。液压顶升法施工自1959年在奥地利Ager桥应用以来,苏州液压顶升设备厂家已在国内外广泛应用且工艺成熟,但对大跨径组合结构桥梁液压顶升施工技术应用较少。组合结构桥梁整体液压顶升施工,结构受力复杂,施工控制要求高,因此液压顶升过程中需要液压顶升设备及液压顶升工艺满足以下要求:(1)液压顶升系统需具有桥梁竖直方向上的顶升、纵桥方向上的水平液压顶升及横桥方向上的纠偏调位等三向姿态调整功能,以适应梁的变形要求。(2)液压顶升为自平衡多点液压顶升工艺,不得给墩身产生过大液压顶升反力。(3)液压顶升时不能直接在梁底部滑移,只能在设备内部相对滑动。(4)液压顶升施工可设置临时墩和导梁,结构只允许腹板受力,不得在结构上焊设临时锚固件。(5)液压顶升装置需采用模块化设计,高质量液压顶升设备厂家以适应不同桥墩尺寸和桥梁的施工。(6)液压顶升系统同桥墩两侧顶升和液压顶升同步精度为4mm,各桥墩顶升和液压顶升同步精度为5mm。
液压顶升设备的主要功能在很大程度上依赖于液压伺服变量液压泵 量液压马达回路及其控制系统构成的驱动系统、大惯量滚筒一负载系统、电液定位与制动系统等多方协调平衡工作,而其速度特性,尤其是动态速度控制精度则主要取决于液压驱动及其变量控制系统的特性。高质量液压顶升设备厂家在液压防爆提升机的发展中,除降低噪声、提高液压系统工作效率和可靠性等问题仍需继续 并加以解决外,如何提高液压提升机的动态控制精度以提高其 可靠性、层位控制精度和乘坐舒适性等综合性能,则是其所面临的新问题,而实现液压提升机的计算机控制则是较基本的手段。苏州液压顶升设备厂家优选液压伺服系统的控制方案是实现液压提升机计算机控制的关键,优选后的控制方案要求能保证系统的大功率(≥1000kW)、大负载、大惯量特性,增大系统的速度刚性,缩短负载扰动下系统的调节过程和保持系统高工作效率等;针对优选后的方案,选择一种合适的控制算法并进行控制器的设计则是下一步的工作 。
为确保液压提升装置电动机始终能正常健康运行,除依照流程正确应用外,还应注重在改接段中做好监控测试以及维护管理,定期做好保养。间隔时间可依照电动机的种类、应用环境来衡量,具体的项目包括,首先应清理电动机灰尘,倘若应用环境存在较多的灰尘,则应做到每天进行一次的清扫。另外,高质量液压顶升设备厂家应定期做好接线板各个连接螺丝的状态检验,判定其是否出现烧伤或是松动现象。再者,应定期检验电动机绝缘电阻,倘若应用环境较为潮湿则应提高测量分析的频率。苏州高质量液压顶升设备可定期选择用煤油进行轴承的清理并换好新油,该过程之中应确保不装得过满,通常应是油腔体积的一半或是1/3,不然会较易发热或是发生甩出现象。加油应从一个方向开始,可以将没清洗 的杂质,由另一方向 地挤出来。同时应定期核查启动装置,分析触头或是接线是否存在氧化或是烧伤的现象,接触有否良好。
(1)保证每个立柱信号,随时取得联系,防止出现异常情况不能及时停止。(2)行走转换时才可将手动控制权限交于立柱指挥长,各立柱指挥长肩负起转换过程的管理职责,保证铁鞋和挂靴受力转换。(3)高质量液压顶升设备厂家总指挥长执行同步顶升控制后,各立柱指挥长要上报各立柱动作情况。(4)立柱指挥长观察顶升过程中结构铁鞋、挂靴与挂耳间的间距。(5)苏州液压顶升设备厂家观察泵站液压表压力与计算机显示压力是否一致。(6)观察拉绳传感器实际行程量与 计算机显示的行程是否一致。(7)顶升完毕后,将十字梁座坐入标准节上,千斤顶不得受力时间过长。