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。
液压提升整体系统构成和斜梁桥同步顶升特点
一、整体液压提升控制系统构成
控制系统由计算机控制和电气控制两大部分组成。控制系统的核心是计算机控制,外层是电气控制。计算机控制部分通过电气控制部分驱动液压系统,并通过电气控制部分采集液压系统状态和提升吊点工作数据,作为控制调节的依据电气控制部分还要负责整个提升系统的启动、停车、联锁,以及供配电管理。
1、计算机控制
计算机控制部分由下列各子系统组成:
(1)顺序控制子系统:进行提升器集群动作控制和提升作业流程控制。
(2)偏差控制子系统:进行提升高度偏差控制和提升负载均衡控制。
(3)操作监控子系统:对液压提升作业进行操作和监控,并完成工作数据的采集、存储、打印输出等。
(4)数据分析子系统:对记录存储的工作数据进行分析。可以重演己经完成的提升过程,还可以设定模型和参数,模拟新工程的提升作业,供技术人员确定施工方案、制定控制参数时作参考。
2、电气控制
电气控制部分由下列各工作单元组成:
(1)总控台:负责提升系统的启动、停车、紧急停机;操作方式设定;各种信息呈现,并设有计算机控制设备的机架、操作台、通讯装置等。
(2)总电气柜:主控室配电、动力装置交流配电、控制装置直流配电。
(3)液压系统的驱动电路:包括控制液压提升器动作的电磁阀控制电路;调节液压流量的电液控制器和比例阀控制电路等。
(4)自动检测和信号呈现装置:包括检测液压系统状态的传感器及其传输电路,检测吊点高度的传感器及其传输电路,以及各种仪表、指示灯、信号呈现板等。
(5)吊点电气控制柜:负责单个吊点的电气控制。它们既是系统联动时受计算机控制的执行机构,又是提升系统处于手控状态时的单点控制装置,可以单独操作吊点的升降动作。
(6)泵站控制箱:负责液压泵站的电气控制。
(7)供配电线路:包括380V、220V交流电、24V直流电等供配电线路及各种稳压电源等,负责包括控制系统和执行系统在内的液压提升系统集中供电。
二、斜梁桥智能同步顶升技术的特点
在桥梁加固过程中,为了换支座及路面加铺与桥面线型接顺,需对桥梁进行顶升。采用传统的顶升施工工艺时,往往无法清理油缸不同步对顶升构件造成的附加应力而引起构件失效,具有极大的隐患。为了尽量避免梁体造成再次伤害,防止桥梁产生横桥向和顺桥向的偏位,建议采用智能同步顶升方法进行施工,同时在关键位置设置纵向和横向的限位装置。在桥梁顶升之前,需对支座反力进行详细计算,特别是斜交梁桥,需建立有限元模型计算出其支座反力,并建立桥梁顶升监控系统,监控系统需要对梁体顶升位移、顶升速率、纵横向位移、梁体竖向挠度、梁体应变、顶升力等技术参数进行施工监控。
智能同步顶升技术能实现桥梁高精度,大量程整体平稳顶升平移;分散布置:为满足桥梁结构特点要求,千斤顶可以分散布置在桥墩任意指定的顶升点;集中操作:操作人员可以在中央控制室内通过监控系统对千斤顶进行远距离操作,并在监控屏上呈现各千斤顶的压力、位移工作参数及梁板应力。
桥梁结构形式各异,且荷载分布不均,液压顶升装置可以根据各千斤顶上部荷载自动调节压力,对顶升力进行自适应控制。各千斤顶在荷载不均的情况下可以保持位置同步,可以实现1~64个千斤顶同步监测与控制,通过扩展,可以实现多千斤顶的同步顶升。
能对桥梁顶升进行实时监控,在中央控制室内,操作人员通过监控系统对各液压缸进行远距离操作,实时监控各液压缸的压力、位移大小及变化趋势,达到顶升过程中对桥梁状态动态控制的目的。
能对桥梁顶升进行智能管理,监控系统可以实时保存压力、位移和应力的数值和表格并打印输出;以快照的形式保存监控界面,在需要时可浏览、打印。操作人员在中央控制室只需与计算机进行简单的人机交互便可以完成所有操作。
河北省沧州鼎恒液压机械制造有限公司(http://www.czdhyy.com)是一家以液压提升器、液压提升机械及其配套设备为主,集设计、开发、生产于一体的液压机械设备制造公司,为我国安装工程的事业奉献光热,为锻造我国液压提升产业丰碑而向前。
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