合理选择煤气柜顶提升设备,调整压力阀的压力也是降低功率损失的一个重要方面。流量阀按系统中流量调节范围选取并保证其 小稳定流量能满足使用要求,压力阀的压力在满足液压设备正常工作的情况下,尽量取较低的压力。
在同等输出功率下,液压传动装置的体积小、重量轻、运动惯量小、动态性能好。
液压顶升装置的发展应用及桥梁顶升临时支撑系统
一、同步顶升技术的发展应用
同步顶升技术较早源于大型设备与建筑物移位(顶升、平移),建筑物移位在国外较早始于20世纪20年代,尤其在欧美国家应用较多。人们对于有继续使用价值或有文物价值的建筑物都很珍爱,不惜重金运用整体移位技术将其转移到合适位置予以重新利用和保护。我国掌握移位技术相对较晚,大约是在20世纪80年代,但发展迅速,至目前为止,国外开展的建筑物平移数量是30余栋,而我国则是136栋。
随着时代的不断发展,同步液压提升技术的应用也越来越广泛。希腊雅典的奥拉匹克体育场的悬浮屋顶,面积约1万平方米,采用由2个液压泵站、8个双作用拉式油缸组成的2套PLC控制滑行导向液压系统,成功的将屋顶悬挂在两根80m直径3.5m、长304m的主梁下面。上海音乐厅,采用了1套具有4组共60个高精度顶升点的计算机控制同步顶升和顶推系统,将建筑物同步顶升至预定高度,然后依靠有姿态控制能力的四路同步顶推系统,将建筑物推移至需要位置。上海音乐厅平移工程成为上海乃至规模较大、技术较复杂的一次古建筑平移工程。除此以外,同步顶升技术在桥梁顶升、大型设备与结构吊装、大型设备位移中也有广泛应用。
二、桥梁顶升临时支撑系统
在桥梁顶升过程中,为了使顶升顺利完成,需在千斤顶液压缸周围布设临时钢支撑。
顶升过程通常不是一次到位的,往往要分开几次来完成。临时钢支撑除了可以保证液压顶升装置的顶升外,还可以方便桥梁结构在分级顶升时,检测结构的顶升精度,有了偏差,便可随时作出调整,避免施工过程出现意外。
临时钢支撑的布设要与液压缸的布设情况相符,一般在每个液压缸两侧均要布设临时钢支撑,并视具体情况确定布设的个数,每节钢支撑的长度要与千斤顶的行程相适应。为避免顶升时支撑失稳,钢支撑间应法兰连接,在顶升停止时将钢支撑分别与梁和墩台固定。
顶升过程中,为满足液压缸分级置换及临时支撑措施要求,应专门设计各种垫块以保证液压缸和临时支撑的连接可靠。例如顶升100mm时,采用一个100mm的钢垫块,当顶升高度达到200mm时,换一个200mm的钢垫块代替,直至达到顶升高度。支撑结构间应连接牢固,即千斤顶与临时支撑垫块拉接、千斤顶支撑与反力系统栓接,通过以上措施,保证支撑结构良好的整体性,防止顶升过程可能发生的滑移,避免支撑体系的失稳破坏。
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