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2020-11-17 09:28:11
水泥钢板仓流化装置二: 它是用作水泥灰库库底的一种具备一定加装斜度(一般为10°)的气化装置。通入经过冷却的气化空气,使干灰正处于流态化,从而沿斜度下降至卸料口。用于流化管的平底灰库,可以有效地减少灰库的建筑高度大型钢板仓,节省投资矿粉钢板仓,因此被工程设计单位和水泥厂单位普遍用于。
水泥钢板仓流化装置三: 它主要用作睡衣粉煤灰、水泥等粉状物料的料仓、料库或料斗中。经净化冷却的空气转入气室后,通过孔隙布满的气化板与料仓、料库或料斗中的物料混合,使物料流态化,减少物料的流动性,避免起拱,为粉粒料的成功卸料或运送创造条件。
水泥钢板仓应用领域很多,农业领域化工领域,它的优势特点则远远超过了其它存储仪器,钢板仓具有工期短、标准化程度高、基础造价低等多种优势特性,可以说,钢板仓的整体组成结构以及仓底设计,都在很大的程度上,远远超出了其它存储仪器的窄小发展性。
钢板仓基础不同于其它建筑.它除地下埋置部分外,还包括仓底和支撑结构建材钢板仓,钢板仓根据仓型的不同,可分为平底仓和锥底仓,其支撑结构根据荷载及其上部的特性,一般采用砌体柱、钢筋清水混凝土保护筒壁等形式。
钢板仓仓底一般分为平底和锥底2种形式,从工艺和使用的角度出发,当然以选用锥底仓为宜,因为它具有不存粮,不需配置设备等优点。然而,从经济角度考虑,锥底仓的应用则存在着一定的局限性,实践证明,锥底仓只适用于直径10m以下,仓容不超过1 500t的场合,大于此直径的钢板仓则根据仓内物料的自然流角而确定的,物料的自然流角越小,锥体的高度则越大,而粮食的自然流角一般在40度左右,所以当钢板仓直径较大时,基础支撑结构的上梁大大。以直径15m的锥底钢板仓为例,为满足仓下设备的工艺需要,基础支撑结构的上环梁高度至少8m以上,加上仓容大,仓内物料整体重。已过高,支撑结构的增加、以及仓底结构的变化等,锥底仓基础造价较同容量的平底仓基础造价高出40%以上。
在国外,针对粮食钢板仓结构进行了大量的力学分析研究,主要集中在以下两个方面,一个是钢板仓内散料对于钢板仓内壁的压力形式,另一个是对于钢板仓结构行为的影响。在钢板仓设计过程中贮存散料对钢板仓仓壁的压力的施加是关键部分,钢板仓载荷的准确程度直接影响有限元分析结果的,只有载荷施加的准确,才能确保设计的钢板仓结构的安全性和可靠性。在钢板仓使用的初阶段,贮存散料压力的计算是根据流体力学的理论,但随着对钢板仓载荷的研究深入,人们意识到在钢板仓当中贮存的散料(如水泥、粉煤灰、矿粉、砂石骨料、熟料、煤粉和粮食等)的力学性质与液体有很大的区别,所以根据流体力学理论对钢板仓散料压力进行计算并不准确,原因是:流体力学中钢板仓内部的压力是随着深度增加而线下增加;钢板仓贮料的侧壁压力是沿着侧壁深度增加而呈某种曲线增加
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。
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
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