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目 录
TOC \o 1-1 \h \z \u 编制依据 2
方案特点 2
施工步骤概述 2
提升系统结构简述 5
微调电路的改进 7
提升注意事项 8
力学模型的建立与分析 9
电动葫芦倒装方案
编制依据
本工程的电动葫芦安装及施工,主要依据 GB50278-98 起重设备安装工程施工及验收规范,制造厂家的出厂技术文件和使用说明书。
方案特点
内立柱倒装法相对其他施工方法具有劳动效率高、强度小、起升平稳、安全可靠、操作简单、无须限位装置、具有良好的自锁功能等特点。而利用电动葫芦的倒装法不仅具有设备简单、造价低廉的优点,而且不使用液压油等消耗品,对工作环境无污染。
施工步骤概述
储罐底板组焊完成后,为方便进罐施工及关内施工环境卫生,在储罐壁板位置每间隔800mm 点焊 H 型钢支撑,H 型钢上表面焊接壁板的定位卡如下图:
围焊储罐最上一带板,如下图所示:
立中心伞架,如为拱顶罐安装顶盖,顶板立柱处开天窗:
安装电动葫芦提升装置:
通过电动葫芦的拉升,带动贮罐上升,从而达到提升壁板完成下一带板的组焊,两带板组焊完毕,补齐顶盖板:
重复提升过程,直至完成各带板组焊完成:
提升系统结构简述
环向拉杆罐壁内侧均布立柱,立柱数量、尺寸由计算得出,后面将给出计算过程。立柱距罐壁的距离应以电动葫芦不碰包边角钢为准。立柱安装必须保证垂直,如与罐底接触有间隙,可垫薄钢板找平,并焊接牢固。在立柱 3/4 高度位置安装两根斜撑。斜撑之间的夹角及斜撑与罐底的夹角均以 45°为宜。电动葫芦安装于立柱上端吊耳上。待两带板安装完成、罐顶封天窗后, 使用拉杆将相邻立柱,立柱与中心柱相连,此法使所有电动葫芦组成受力封闭的整体。(如图示)
环向拉杆
此处不焊加强筋双面满焊双面满焊加强板此处不焊
此处不焊
加强筋
双面满焊
双面满焊
加强板
此处不焊
双面满焊
微调电路的改进
由于电动葫芦的电机在同步方面不可避免的存在差异,为此必须对提升装置整体提升的同时安装单个葫芦的微调电路,以便及时调整个别葫芦提升速度,使整个提升系统保持相对平稳的运行,保证提升安全。
设计微调电路如下:
K
K
~~~~
K
交变
电流
1
K
2
K
3
K
n
n
○M
○M
○M
○M
○M
○M
○M
○M
○M
对电路进行微调改进后,不仅控制了单个葫芦提升速度,保证了提升安全,而且可以微调环缝组对间隙,控制组对变形,保证焊接质量。
提升注意事项
提升前必须进行提升机试验。在空载状态下,启动集中控制开关,查看所有葫芦升降是否一致以及升降顺序是否与单个控制开关顺序相同。有无扭卡现象以及提升步调是否一致。进行全面检查后,确认正常即可以开始工作。
电动葫芦起升应同步进行。每提升1/3 板高左右,应停下检查是否同步,上升受力是否均匀。如无不同步,受力不均情况,方可继续提升。如出现起升不同步、受力不均,则应分别单独控制调整滞后倒链,使其与其它倒链处于同等高度,同样受力状态,避免发生意外,调整好后即可再次同时提升,直至完成一带板的提升。
力学模型的建立与分析
根据储罐施工中电动葫芦提升结构型式选取任一立柱组合,近似建立图示的电动葫芦提升结构静力学模型。
FN2
F
N
2
θ
F
L
12
N
2
径向拉杆
L
2
θ
N
1
H
∑G/n
L
撑杆
立柱
d
N
1
H
b
Hz
结构受力分析
下面以一个 3000m3 储罐为例进行受力分析,储罐总重量为156.9 吨。储罐内径18m, 高度 14.465m,共 7 圈壁板,单圈壁板高为 1.78m。本次倒装的 6 圈壁板(扣除第一圈壁板)总重,34.756 吨。
电动葫芦数量确定
依据现场条件,每个储罐采用 10 吨电动葫芦 14 台,单台额定起升量为 10000kg。
提升的最大重量∑G 计算
∑G=Gb+Gd+Gf
Gb 为除底圈壁板外其余各圈壁板重量 Gb=34756kg Gd 为罐顶重量 Gd=16462kg
Gf 为罐顶平台及栏杆重量 Gf=2030 kg
∑G=Gb+Gd+Gf
=34756+16462+2030
=53248kg
电动葫芦最大受力总和∑Nmax 计算
∑N=∑G/ cosθ
θ=arctan(L-L1-L2)/(H-HB1+HZ)
因为 θ 在 0~90°之间变化,∑G 恒定,所以θ 越大∑N 越大,即提升高度升至最高时电动葫芦受力最大,此时刻上述公式中数值分别为:
L 为立柱中心距壁板内侧距离
L1 为立柱中心距吊点中心距离L2 为惯壁内侧距吊耳中心距离
L=450mm
L1=150mm L2=250mm
H 为立柱高度
H=4200mm
HB1 为最高单带壁板高度
HB1=2000mm
HZ 为支撑高度
HZ=450mm
Hd 为吊耳高度
Hd=300mm
θ=arctan(L-
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