利浦筒仓的建造工艺
设备定位:根据所卷仓体的直径,设备进行定位。
卷仓:定位后卷仓至2m左右。
安装仓顶:利用等离子仓檐切割机切割好仓顶水平线后安装仓顶。
卷仓举:升卷仓升至所需要高度。
落仓生根:拉出设备、落仓。仓体与予埋件连接。
针对《建筑物防雷设计规范(2000年版)》(GB 50057-94)第4.2.5条的规定,即是否要对地上1.7m至地下0.3m一段作为引下线的钢柱采取保护措施,笔者认为没必要。一,不用担心钢柱容易受到机械损坏;第二,从轻钢结构的建筑体系看,距地有1.2m高的砖墙或者加气混凝土砌块,对人身接触有一定的防护;第三,钢柱本身做了防腐处理,含绝缘被覆层,也起到一定的防护作用。体时是可以不设断接卡的。
深基础:当建筑物荷载较大且上层土质较差,采用浅基础无法承担建筑物荷载时需将基础埋置于较深的土层上,
通过特殊的施工方法将建筑物荷载传递到较深土层的基础称为深基础。
深基础可分为:桩基础、墩基础、沉井基础和地下连续墙等。
建筑物的全部荷载最终由其下的地层来承担,承受建筑物全部荷载的那一部分地层称为地基。
钢板仓常用三叶罗茨鼓风机结构特点
1、噪音低。风机进、排气口采用螺旋形状,使进、排风过程按螺旋线的方向循序切入,避免了旧式风机排风机排风时瞬间爆发的脉动噪音和振动。
2、绝热效率和容积效率高,因而节能。风机转子采用先进的复合曲线,啮合更加合理,并且增大了容积效率。
3、性能稳定。风机转子、机壳、墙板、轴等关键零件,均采用先进数控加工设备,叶轮无须对研,装配时xx互换。
粉煤灰计量设备又提出了更高的要求,其主要原因是粉煤灰的特性是容重比较轻,大概在0.8~09,因此在计量设备中如果密封性差、流化气不合适或者喂料不当,极易发生跑冒料、堵料事故,给水泥产品带来质量事故。经常发生冲料、断料现象,导致后面的输送设备FU拉链机和斗式提升机频繁过载跳停。加之我公司采用的科氏力转子秤产品轴承密封系统设计不合理、质量不可靠,运行过程中秤体振动大、皮重值波动大,尽管经常进行实物标定,但是根据水泥组份测量结果及盘库结果,计量误差远远超过允许值;且连续运行不到期3个月时间开始就出现轴承卡死、轴及测量轮严重磨损、扭矩传感器损坏等故障。