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2020-07-12 09:41:43
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打包带。本设计的有效控制范围在-50到160的温度范围内矿粉钢板仓,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。这回的设计采用钢板库底部外高分子防水材料等技术,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。
粮食钢板仓的应用:粮食钢板仓——气密保温钢板筒仓是在普通钢板仓基础上通过创新、升级,发展形成的一种新仓型。在节约土地、节能环保、保温隔热、机械化程度、施工周期、运营成本、外观等指标上优于传统仓型,工程造价比传统仓型低30%-40%,具有十分重要
的推广使用价值。安全储粮问题粮食钢板仓应用初期人们认为钢板仓仓壁太薄,温差大建材钢板仓,易结露,怀疑其不能安全贮粮。通过实践,证明只要管理好了就不会影响粮食的品质。粮食进仓的水分是一个十分重要的问题,要严格控制入仓粮水分,一般不超过13%,如超过
13.5%时就要在入仓后通过机械通风降温和降水。粮食进仓后,虽然因仓壁薄,外界温度容易传入,但粮食是很好的绝热体,只有在离壁300mm以内的粮温有变化。同时它吸热快,散热也快。在晴天时每天下午3点一般为温度高时期,但到下午7点就基本恢复原样。粮仓
内因有测温装置,因此能够极为方便的在控制室进行检测。一旦粮温有变化,便可作适当处理。钢板仓仓顶内受外界影响,温差很大,容易结露,因此在仓定设置排气管和安装轴流风机排气是必要的。在仓底设置机械通风装置,铺设通风管道,用移动式风机进行鼓风是
安全贮粮的有效措施。为了延长钢板仓的寿命,使寿命达到20年以上,通过长期实践证实,采用标准材料并对薄板表面进行双面镀锌热处理或其他涂层处理,将能满足使用年限的要求。将镀锌薄板压成波纹形状,可大大增强其强度,牢固耐用。材料问题随着钢铁工业的
迅速发展,钢材的产量、质量和品种等均能满足建仓的要求。
众所周知,中国是一个农业大国,粮食储备尤为重要。目前,中国的粮库由省、市、县补贴或由农民自己建造,容易暴露或被淹没。有人曾质疑钢板仓粮食储存,认为钢板仓温差大建材钢板仓,仓壁薄,粮食无法安全储存。 然而,测试证明钢板仓具有其他仓库无法超越的安全性
和可靠性,只要控制得当。 钢板仓厂家分析到。
粮食钢板仓筒仓壁很薄,但它吸热快,散热快。粮仓里有一个温度检测装置。一旦温度发生变化,就可以正确处理。 粮食在5 ~ 15℃的低温下保存,效果也很好。 储存温度根据实际需要保持在5-15℃,粮食冷却功耗为4-6℃/t 掌握粮食通风技术后,加上一些原
有的粮食加工技术,如清洗、筛选、分级、抽气、除尘等,以及一套成熟完整的管理方法,如仓库周转和自动仓库周转系统等。钢板仓可以安全储存粮食。
粮食钢板仓因为在粮食行业中的应用,所以习惯称它为粮食钢板仓,其实,钢板仓啥都能装,气体,液体,饲料,水泥,都可以。
粮食钢板仓气密性好,适用广泛,可存放如粒状物料,粉状物料等,又可同时满足仓储过程中的不同需求。其建造工期较短,投入使用快,这样一来,有些企业因为急需仓储设备时,粮食钢板仓便很适合。占地面种小,自重轻也是粮食钢板仓的特点,与同容积的混泥土
仓比,降低基础结构荷载和建仓成本,也是目前粮库企业选择这种仓型的原因。使用得当,一般情况下粮食钢板仓的使用寿命可达到20-30年,所以,你想装啥告诉我,给你设计一套适用的粮食钢板仓。
水泥钢板仓的优势是什么?钢板仓具有自重轻、对基础要求低、占地面积小、劳力省、成本低等优点,还可采用双层壁板将仓体内外壁用两种不同的材料加工合成一体,可降低建造成本。由于钢板仓能用双层弯折法将筒体内外两种不同的材料弯折、成型,可以较大幅度地降低用于化工、环保等行业储存腐蚀性强物料的工程造价钢板仓用途比较广泛。钢板仓可以存储水泥、粉煤灰、矿渣超细粉等粉状物料,在建材行业应用很广,如水泥厂、电厂、粉磨站。
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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