港安分析當下落的物料接觸到漏斗內(nèi)底部氯化鉀后,與其發(fā)生碰撞作用,使得顆粒較小的氯化鉀粉塵粒子作向上運動。這部分向上運動的氯化鉀微小顆粒即形成污染粉塵的主要原因。3除塵器布置方式選擇除塵器布置位置選擇目前除塵器主要布置于漏斗附近,吸風口位于漏斗上部的側擋風壁上,或在漏斗格柵上部。吸風口如果不在相對密封的空間環(huán)境內(nèi),除塵效率會受到影響。為提高除塵器的工作效果,必須形成相對密封的工作環(huán)境。有2種新的布置思路可供選擇(見圖2):一是將吸風口布置在漏斗每個斗壁面上,再由管路穿越漏斗上部箱體結構與放置在漏斗附件的除塵器相連接;二是將一體式除塵器直接放置在漏斗結構上,即吸風口即為除塵器濾袋位置,風機斜式安裝在漏斗結構上。專業(yè)抓斗廠家直供,無錫市港安起重機械有限公司供應。蘇州抓斗源頭直供廠家
對碼頭承載能力要求不高,是一種裝卸效率較高、設備投資較低的散貨卸船機,適合中小港口和內(nèi)河碼頭的散貨作業(yè)。該新型卸船機的系統(tǒng)的結構見圖1。圖1新型抓斗卸船機結構圖在該新型抓斗卸船機變幅的任一位置取臂架、變幅鋼絲繩末端、起升鋼絲繩末端、抓斗貨物為研究對象,機構系統(tǒng)為剛性桿、鋼絲繩、抓斗組成的二自由度系統(tǒng)[4],在研究搖擺問題時只需考慮臂架的水平剛度。該防搖系統(tǒng)抓斗鋼絲繩與滑輪之間設計有阻尼片,以控制抓斗與滑輪之間的相對摩擦阻力。當抓斗鋼絲繩搖擺時,存在相對摩擦阻力,則可控制抓斗的搖擺。3新型抓斗卸船機吊重搖擺系統(tǒng)動力學模型的建立在研究復雜機構的動態(tài)特性時,通常將復雜的系統(tǒng)簡化成有限自由度的彈性振動系統(tǒng)。該新型抓斗卸船機吊重搖擺系統(tǒng)是一個多質量多自由度的復雜運動系統(tǒng)[5]。分析可知,該新型抓斗卸船機搖擺系統(tǒng)可以當做一個二自由度系統(tǒng)。圖2為該新型抓斗卸船機吊重搖擺系統(tǒng)的二自由度簡圖。圖2新型散貨卸船機吊重搖擺系統(tǒng)圖2中,m1為臂架滑輪系統(tǒng)的等效質量;m2為抓斗的等效質量;l為臂架滑輪到抓斗的等效距離;K1為鋼絲繩的等效剛度;C1為阻力片的等效阻尼;x、θ分別為m1和m2的廣義位移。該吊重搖擺系統(tǒng)的動能為:。浮吊抓斗抓斗質量哪家比較好,歡迎來電咨詢。
抓斗卸船機是目前港口較主要的起重機型,提高其裝卸效率意義重大。而在提高效率這一課題中,如何提高減搖性能尤為重要。目前,國內(nèi)外對吊重搖擺技術的研究主要體現(xiàn)在防止吊具的搖擺和控制吊具的搖擺的問題上。國內(nèi)較早從事吊車防擺控制研究的學者是中國民航學院的華克強[1]等人。近年來,隨著控制理論的發(fā)展,一些新的控制方法也應用到了起重機的自動控制研究上[2]。在吊車防擺控制技術的研究上,國外學者采用的控制方法多種多樣,既有比較傳統(tǒng)的經(jīng)典控制理論、現(xiàn)代控制理論、比較好控制理論,也有比較新的自適應控制理論、模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡、非線性控制等方法[3]。本文從該新型抓斗卸船機搖擺過程分析入手,建立了該新型卸船機抓斗搖擺系統(tǒng)的數(shù)學模型。在Solidwork中建立臂架、抓斗、鋼絲繩及貨物模型,導入Adams中設定約束和載荷,并進行仿真計算。為了提高Adams的求解效率,不考慮鋼絲繩的伸長變化,用等效鋼絲繩代替實際鋼絲繩,對鋼絲繩與滑輪組的連接進行了一定的簡化與假設,這樣既滿足該新型卸船機的實際機構,又提高了Adams求解效率。2新型抓斗卸船機的結構特征分析選取某型號的新型抓斗卸船機為研究對象,該抓斗卸船機結構簡單、重量輕、成本較低、輪壓較小。
3.水霧顆粒為1-50μm,達到微米級,在抑塵點形成濃而密的霧池。4.節(jié)能減排,耗水量小,與物料重量比,物料(煤)無熱值損失。5.占地面積小,全自動PLC控制,節(jié)省基建投資和管理費用。6.系統(tǒng)設施可靠性高,省去傳統(tǒng)的風機、除塵器、通風管、噴灑泵房、灑水***等,運行、維護費用低。7.適用于無組織排放,密閉或半密閉空間的污染源。8.降低粉塵幾率,可以減少消防設備投入。9.大幅降低除塵能耗40%-90%及運營成本。10.通常情況下各種顆粒物對應的粒徑:煙霧≤μm的水珠μm<干霧≤10μm10μm<濕霧≤50μm50μm<毛毛雨≤100μm100μm<小雨≤200μm三、高壓分級自動微霧抑塵系統(tǒng)的設計方案、設計說明該高壓分級自動微霧抑塵系統(tǒng)是在高壓噴霧抑塵的基礎上,結合抓斗卸煤時揚塵產(chǎn)生量大面廣的分布特點,在卸煤倉的底部粉塵的顆粒較大,越靠近上部的粉塵顆粒越細小,這樣在側面布置的噴嘴規(guī)格和噴霧壓力也做相應變化,上部的噴嘴供水壓力大,為7-8MPa,下部的兩排噴嘴的供水壓力稍小,為5-6MPa,噴嘴的大小也采用上小下大兩種不同的規(guī)格,導致產(chǎn)生兩種不同的水霧粒徑,減少受風力的影響,達到更好的抑塵效果。并使降塵的微霧籠罩在抓斗范圍內(nèi)長達30秒左右的時間。 抓斗售后哪家好,歡迎來電咨詢無錫市港安起重機械有限公司.
橋式抓斗卸船機裂紋機理分析張文軍日照港股份有限公司第二港務分公司摘要:針對日照港橋式抓斗卸船機出現(xiàn)的裂紋問題,分析了疲勞裂紋的類型、產(chǎn)生原因及擴展機理,從裂紋前列的應力強度因子K的角度分析了裂紋擴展的條件,給出了帶裂紋構件的壽命估計計算方法,并提出了強化設備管理和日常維護的對策。關鍵詞:橋式抓斗卸船機;裂紋機理;裂紋前列應力強度因子1前言起重機金屬結構的失效導致大量港口起重機發(fā)生***。對于橋式起重機械的鋼結構來講,裂紋、斷裂、變形和銹蝕是影響起重機鋼結構安全運行的4大危害因素,其中銹蝕和變形的過程時間比較長,特征明顯,容易被提前發(fā)現(xiàn),可采取有效措施進行控制和修復[1]。但是裂紋的產(chǎn)生卻具有時間上和空間上的不確定性,也是這4種缺點中較主要的,因此金屬結構的裂紋更加為人們所重視。日照港的6臺橋式抓斗卸船機使用至今7年,其卸船機運行臺車的金屬結構出現(xiàn)了80余條宏觀裂紋,嚴重威脅了生產(chǎn)作業(yè)安全。 優(yōu)良抓斗信賴推薦,無錫市港安起重機械有限公司供應。南京抓斗價格
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該裂紋從初始裂紋長度a0到現(xiàn)檢測長度a1的擴展時間N=×107。實際情況下,日照港的該卸船機5號樣機已工作7年,每天大約350個工作循環(huán),利用率為60%~70%,可計算得到現(xiàn)已消耗壽命N1:(12)比較N和N1,可知:N?N1由此可見,由疲勞導致的裂紋擴展壽命遠遠大于現(xiàn)已消耗的壽命。因此,疲勞裂紋擴展壽命遠大于現(xiàn)已消耗的壽命,理論上在現(xiàn)工作循環(huán)次數(shù)內(nèi)不應該出現(xiàn)這么長的裂紋[4]。由此可初步判定,認為運行臺車焊縫及其附近母材的裂紋由疲勞產(chǎn)生是不正確的。該處裂紋的擴展,由交變應力導致的疲勞并非主要原因。既然使用過程中的疲勞并非運行臺車腹板裂紋擴展的主要原因,那么在設計制造過程中是否導致該運行臺車存在缺點呢?查閱該卸船機5號樣機的運行臺車部分的設計圖紙,發(fā)現(xiàn)了一個重大的設計錯誤,現(xiàn)截取圖紙(見圖2)如下進行說明。由設計圖紙可知,三級平衡梁的腹板與銷軸軸套之間采用對接焊縫連接,且屬于厚板與薄板對接。當采用對接焊縫連接不同厚度或不同寬度的鋼板時,為減少應力集中,應當將板的一側或兩側加工成坡度不大于1∶4的坡度,形成平緩過渡。在改變厚度時,焊縫的計算厚度取較薄板的厚度。而該設計圖紙表明此處的焊接位置的坡度大于1∶4。 蘇州抓斗源頭直供廠家
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