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2021-11-06 09:16:08
钢板仓技术要点
1.可以解决钢板仓壁温差和湿气造成的水泥硬化和物理指标下降的技术障碍。本设计的有效控制范围在-50到160的温度范围内,钢板仓内水泥的物理指标保持不变。
2.解决钢板仓底部水泥进水漏水问题打包带。这回的设计采用钢板库底部外高分子防水材料等技术矿粉钢板仓,并做了二次防水加固。防腐防水材料用于钢板仓底部顶部和钢板仓基础的后一道屏障的防水。钢板库基础和底部混凝土采用防水防渗混凝土。这回设计的可控范围:防水等级为一级,防漏等级为1-3万吨的钢板仓在P8-P12之间,5-20万吨的钢板仓在P12之间。
3.为解决钢板仓水泥完全出料的问题,本设计采用了多项技术,保证了钢板仓及时出料、顺利出料和完全出料的要求。本设计指标:1-3万吨卸空率钢板仓90%以上,5-20万吨卸空率钢板仓90%以上。
知道了粮仓的不当操作,就要注意经常检查粮食钢板仓仓壁是否有局部变形及加强筋仓壁板螺栓连接情况,如 发现螺栓脱落应立即补装上;卸料空仓后应经常检查粮食钢板仓的密封性及门框和相邻周边侧板,力筋有无变形或裂缝等现象,并根据实际情况采取维护措
施;卸料空仓后应经常检查锥斗的连接部位、焊接处,锥斗板表面等。如有焊接变形、焊缝开裂等异常情况应停止进粮,以免不测。每月一次检查仓顶上张环、工艺孔及其他螺栓连接部位是否完好建材钢板仓,紧固螺栓是否松动、垫片是否损坏;检查其表面锈蚀及其密封等情况,发
现问题要及时维护;因粮食钢板仓工况是交变荷载,仓体焊缝每半年检查一次,对焊缝变形部位应进行纠正补焊,对锈蚀的部位应时进行防腐处。如沿海港口需要建造粮食钢板仓的话,建议做焊接式钢板仓,因其气密性很好,由于壁厚,因而强度大,可以建得高一点,使
用年限也较长。沿海港口因空气中盐分对钢板的腐蚀,常采用厚钢板做焊接式钢板仓,气调仓由于气密性要求高也常采用焊接式钢板仓。
锥底式金属储粮钢板仓:钢板仓仓底一般分为平底和锥底两种形式,从工艺和使用的角度出发,当然以选用锥底仓为宜,因为它具有存粮不需配置设备的优点。镀锌波纹钢板锥底钢板仓是储粮设备。锥底式金属储粮钢板仓的锥底倾角大,一般在35°~60°之间,谷
物靠自身重力即可排净,无残留。是储存种子的理想设备。锥底钢板仓一般分为:小型(5~20吨),主要用于配料仓、饲料仓等。中型(20~500吨),主要用于加工厂中转仓等。大型(500~1500吨),根据用户需要,用于储放种子。锥底式金属储粮钢板仓:自重轻,
对基础要求低,成本低。装配简便,施工周期短。按用户选择可实现测温、通风、引风等功能。便于实现机械化和现代化管理。简单、维修方便、使用可靠。粮食钢板仓
粮食钢板仓通风除尘及粉尘防爆控制 :
通风除尘在整个工艺流程中是辅助设备,但也是核定工艺设计完善的重要方面。通常生产要求较高的单位,生产车间无扬尘,就是粉尘控制得好。现在各级都在关注各单位的生产环境,工程在开工前必须有环评报告。所以,通风除尘将会逐渐被人们重视。
在钢板仓工艺设计过程中,遵循“密闭为主、通风为辅”的原则。所有能密闭的管道尽量密闭,同时在物料输送中产生落差的地方采用一级除尘,对要求高场所采用二级除尘。 现在人们对粉尘防爆已经有了很多的了解,但是事故仍偶尔发生。主要从以下几点考虑
,加以防范。根据钢板库设计规范要求,所有电机和电器元件必须粉尘防爆型。设计合理的通风除尘系统,对粉尘进行收集,排放标准达标。不在粮食储运场所使用明火,在动火之前必须采取措施。电气线路老化,及时检修更换。另外,重要的是需要加强管理,及时对
地面和设备表面的灰尘进行打扫,地面洒水等措施。钢板仓技术目前与国外国家相比还存在差距,需要我们更深层次的研究,才能赶超它们。
一般情况下钢板仓都是可以使用30到40年的,水泥钢板仓作为钢板仓的一种,使用年限也是在这个范围内的,但是如果采取合理的方法,是可以延长使用寿命的,那么,如何才能延长水泥钢板仓的使用寿命呢?很实用的一个方法就是注意钢板仓的保养,也就是对钢板仓进行定期维护,那么,定期维护的主要方面有哪些呢?仓壁仓壁是非常容易受到损坏的地方,所以需要定期观察仓壁是否变形,磨损或者是被腐蚀,仓壁的完整性对于整个钢板仓的性能来说是很重要的。在确定仓壁没有受到损坏后,需要观察仓壁上螺丝枢纽的连接情况,如果螺丝枢纽的连接状况变差,可以手动将其从新加紧。仓壁的重要性在于它是整个舱体的保护层,如果仓壁受到损坏,整个仓体的性能都会受到非常大的影响。
粮食钢板仓应用如此广泛,然而钢板仓的设计仍然存在不的地方,因为钢板仓的失效是破坏性的,因此大多数钢板仓的局部破坏通常会导致整个钢板仓结构的灾难性破坏,造成巨大的经济损失甚至是生命损失。然而国内关于钢板仓的规范主要参考于欧洲规范,关于高架式全钢焊接(镀锌板螺旋卷板)钢板仓和的相关理论规范又滞后于实际应用,且存在一定差距。针对这一矛盾,本文对高架式钢板仓的力学性能和设计优化进行了分析研究。本文以高架式钢板仓为研究背景,依据规范及相关理论对其进行理论分析计算,并对其进行强度和稳定性进行验算,可以得出安全性满足要求。静力分析的结果与理论计算的结果误差小于10%,确定了有限元模型计算的性。钢板仓结构的计算方法是非常复杂的,但有限元软件的使用大大简化了设计过程,同时也提供了一种直观的方式来确定钢板仓结构的薄弱区域。对钢板仓进行动力及稳定性分析,确定了高架式钢板仓作用下薄弱部分以及极限承载力。
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