System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统及方法技术方案_技高网

超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统及方法技术方案

技术编号:40602786 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-12 22:07
本发明专利技术公开了一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统及方法,泵送系统包括混凝土料机、依次同混凝土料机连接的输送管和注浆软管、安装在输送管上的电磁式无轴泵推增压装置,电磁式无轴泵推增压装置包括增压组件;增压组件包括转子组件、动力组件、筒型防护罩和支撑端盖;转子组件包括钢筒、环形滑块、叶片和永磁铁,筒型防护罩上设置有同环形滑块相配合的环形滑槽,动力组件产生的旋转磁场带动转子组件的永磁铁转动,支撑端盖的内侧上设有压力传感器和速度传感器。本发明专利技术的优点是:时刻监测混凝土泵送压力,实时调整电磁式无轴泵推增压装置转速,节能减排,确保泵送压力稳定。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及超高层泵送混凝土管道输送的,尤其是一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统及方法


技术介绍

1、随着城市建设的发展,超高层建筑日渐增多,超高层建造在建材垂直运输上的考验也愈加严峻。除了混凝土配合比问题,超高层泵送的技术难点主要来自混凝土泵送设备和泵送管道的输送能力。当建筑高度达到300m乃至500m以上时,混凝土的泵送愈发困难,加之超高层的建造通常使用高强高性能混凝土,混凝土材料强度的提升对泵送系统的考验也随之加剧。若施工过程中泵送系统设置不合理,泵管极易发生堵管事件;或当泵送压力不满足高度需求时,将造成项目施工的停歇及带来高额的成本代价,故选用的泵送设备性能、泵送系统布置及相关操作工艺对于能否实现超高压泵送尤为重要。

2、目前国内超高压泵送相关工法较少,泵送系统缺乏,常规泵送工艺不完善,混凝土泵送不可控,高层泵送时极易发生泵送压力不足、泵送过程堵管等事件。在常规超高层施工项目中,通常采用超高压泵和接力泵送方法。例如专利号cn 115680285 a《一种超高层混凝土泵送系统及施工方法》通过超高压泵组提供巨大压力泵送混凝土。在接力泵送方法和装置方面,专利号cn 111622779 a《一种脉冲式压力补偿长距离混凝土输送装置及使用方法》通过在输送管路上间隔布置若干气动增压泵,气动增压泵的出气管连接至输送管路,补偿混凝土在输送中损失的推送压力,使整个输送管路内的混凝土压力保持稳定,实现混凝土长距离输送专利号cn 103541550 a《一种超高层建筑钢管混凝土的施工泵送系统》通过出料口连接高压泵和浇筑软管连接低压泵,两个混凝土泵接力方式达到超高层泵送目的。虽然现有技术解决了一些高层泵送混凝土压力不足和接力泵送问题,但还存在如下问题:(1)长距离、超高层泵送,高压泵压力大,高压泵性能和成本高,对邻近压力泵管道要求性能高,增加设备成本,施工安全性低;(2)传统的压力泵为提供的是间歇性泵送压力,容易造成输送管道堵塞;(3)传统的压力泵震动和噪音较大,不利于环保。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是根据上述现有技术的不足,提供了一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统及方法,该泵送系统在输送管上布设电磁式无轴泵推增压装置,以往高层建筑上泵送混凝土,其中,该电磁式无轴泵推增压装置内壁带叶片,通过压力传感器监测压力变化,实时确定叶片转速,通过电机驱动内壁带叶片的钢筒旋转,高速旋转的叶片提供给混凝土压力,达到增压目的,确保混凝土泵送压力满足要求,可以保证浇筑的施工质量;同时该电磁式无轴泵推增压装置通过缓冲组件同输送管连接,缓冲混凝土压力和增压冲击荷载,保证输送管的安全性和稳定性。

2、本专利技术目的实现由以下技术方案完成:

3、一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,用于高层建筑的混凝土泵送,其特征在于:包括混凝土料机、依次同所述混凝土料机连接的输送管和注浆软管、安装在所述输送管上的电磁式无轴泵推增压装置,所述电磁式无轴泵推增压装置包括增压组件、缓冲组件以及连接管,所述增压组件的两端均通过所述缓冲组件同所述连接管连接;所述增压组件包括转子组件、动力组件、筒型防护罩和支撑端盖,所述转子组件和所述动力组件均安装在所述筒型防护罩内,所述支撑端盖设于所述筒型防护罩两端;所述转子组件包括钢筒、环形滑块、叶片和永磁铁,所述环形滑块设于所述钢筒两端,所述叶片沿所述钢筒内壁周向设置,所述永磁铁沿所述钢筒外壁周向设置,所述筒型防护罩上设置有同所述环形滑块相配合的环形滑槽,所述动力组件产生的旋转磁场带动所述转子组件的所述永磁铁转动,所述支撑端盖的内侧上设有压力传感器和速度传感器。

4、所述压力传感器沿所述支撑端盖内侧周向设置,每一所述速度传感器位于相邻两个所述压力传感器之间。

5、所述压力传感器包括压力传感器一和压力传感器二,所述速度传感器包括速度传感器一和速度传感器二,所述压力传感器一和所述速度传感器一均安装在所述增压组件的下端所述支撑端盖的侧部,所述压力传感器二和所述速度传感器二均安装在所述增压组件的上端所述支撑端盖的侧部。

6、所述动力组件包括定子铁心、定子齿极和线匝,所述定子铁心沿所述筒型防护罩周向设置,所述线匝安装在所述定子铁心内,所述定子齿极同所述定子铁心连接。

7、所述缓冲组件包括环形缓冲座、设于所述环形缓冲座内的环形缓冲腔、沿所述环形缓冲腔的环向方向设置的若干缓冲弹簧以及一端同所述支撑端盖连接的环形钢支撑,所述环形钢支撑另一端延伸至所述环形缓冲腔内并连接有环形钢垫,所述环形钢垫与对应所述环形缓冲腔内的所述缓冲弹簧接触或连接。

8、所述支撑端盖与所述环形缓冲座之间设有橡胶垫圈,所述橡胶垫圈套于所述环形钢支撑外部。

9、所述筒型防护罩由筒型防护罩外侧板和环形防护罩盖板组成。

10、一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统的方法,其特征在于所述方法包括:对电磁式无轴泵推增压装置上的动力组件的线匝进行通电,并开启所述电磁式无轴泵推增压装置上的压力传感器和速度传感器,通过所述动力组件驱动所述电磁式无轴泵推增压装置转动,利用所述压力传感器和所述速度传感器的监测数据调节所述电磁式无轴泵推增压装置的转速,并通过混凝土料机将混凝土泵送至高层建筑的对应位置处;其中,需对所述电磁式无轴泵推增压装置的转速进行计算。

11、所述电磁式无轴泵推增压装置的转速的计算方法包括:

12、设电磁式无轴泵推增压装置长度为δl,电磁式无轴泵推增压装置内径为d,泵送混凝土自重为γ,g为重力加速度;

13、电磁式无轴泵推增压装置垂直向上泵送混凝土,混凝土泵送时受到的压力损失δp主要由δpvc和δpγ二部分组成,其中,δpvc是混凝土在泵管内流动中受到的沿程损失,包括混凝土粘性产生的阻力以及混凝土流动产生的摩擦阻力;δpγ是混凝土垂直泵送时因混凝土重力产生的压力,即电磁式无轴泵推增压装置内混凝土垂直向上泵送总的压力损失δpfi为:

14、δpfi=δpvc+δpγ    式1;

15、若泵送混凝土为普通混凝土时,垂直向上泵送每米的沿程损失压力δpvcm为:

16、

17、式中:δpvcm是混凝土在垂直输送管内流动每米产生的压力损失;d是混凝土输送管直径;k1是粘着系数;k2是速度系数;s1是混凝土坍落度;t2/t1是混凝土泵分配阀切换时间与活塞推压混凝土时间之比,当设备性能未知时,可取0.30;vm是混凝土拌合物在输送管内的平均流速;α是径向压力与轴向压力之比,对普通混凝土取0.90;β是换算系数,d/2分别为100、125、150mm时,β取3、4、5;

18、混凝土垂直泵送时每米混凝土重力产生的压力δpγm为:

19、δpγm=γ    式3;

20、将式2和式3代入式1内,可得电磁式无轴泵推增压装置内混凝土垂直向上泵送总的压力损失δpfi为:

21、

22、电磁式无轴泵推增压装置本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,用于高层建筑的混凝土泵送,其特征在于:包括混凝土料机、依次同所述混凝土料机连接的输送管和注浆软管、安装在所述输送管上的电磁式无轴泵推增压装置,所述电磁式无轴泵推增压装置包括增压组件、缓冲组件以及连接管,所述增压组件的两端均通过所述缓冲组件同所述连接管连接;所述增压组件包括转子组件、动力组件、筒型防护罩和支撑端盖,所述转子组件和所述动力组件均安装在所述筒型防护罩内,所述支撑端盖设于所述筒型防护罩两端;所述转子组件包括钢筒、环形滑块、叶片和永磁铁,所述环形滑块设于所述钢筒两端,所述叶片沿所述钢筒内壁周向设置,所述永磁铁沿所述钢筒外壁周向设置,所述筒型防护罩上设置有同所述环形滑块相配合的环形滑槽,所述动力组件产生的旋转磁场带动所述转子组件的所述永磁铁转动,所述支撑端盖的内侧上设有压力传感器和速度传感器。

2.如权利要求1所述的一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,其特征在于:所述压力传感器沿所述支撑端盖内侧周向设置,每一所述速度传感器位于相邻两个所述压力传感器之间。

3.如权利要求2所述的一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,其特征在于:所述压力传感器包括压力传感器一和压力传感器二,所述速度传感器包括速度传感器一和速度传感器二,所述压力传感器一和所述速度传感器一均安装在所述增压组件的下端所述支撑端盖的侧部,所述压力传感器二和所述速度传感器二均安装在所述增压组件的上端所述支撑端盖的侧部。

4.如权利要求1所述的一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,其特征在于:所述动力组件包括定子铁心、定子齿极和线匝,所述定子铁心沿所述筒型防护罩周向设置,所述线匝安装在所述定子铁心内,所述定子齿极同所述定子铁心连接。

5.如权利要求1所述的一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,其特征在于:所述缓冲组件包括环形缓冲座、设于所述环形缓冲座内的环形缓冲腔、沿所述环形缓冲腔的环向方向设置的若干缓冲弹簧以及一端同所述支撑端盖连接的环形钢支撑,所述环形钢支撑另一端延伸至所述环形缓冲腔内并连接有环形钢垫,所述环形钢垫与对应所述环形缓冲腔内的所述缓冲弹簧接触或连接。

6.如权利要求5所述的一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,其特征在于:所述支撑端盖与所述环形缓冲座之间设有橡胶垫圈,所述橡胶垫圈套于所述环形钢支撑外部。

7.如权利要求1所述的一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,其特征在于:所述筒型防护罩由筒型防护罩外侧板和环形防护罩盖板组成。

8.一种涉及权利要求1-7中任一所述的超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统的方法,其特征在于所述方法包括:对电磁式无轴泵推增压装置上的动力组件的线匝进行通电,并开启所述电磁式无轴泵推增压装置上的压力传感器和速度传感器,通过所述动力组件驱动所述电磁式无轴泵推增压装置转动,利用所述压力传感器和所述速度传感器的监测数据调节所述电磁式无轴泵推增压装置的转速,并通过混凝土料机将混凝土泵送至高层建筑的对应位置处;其中,需对所述电磁式无轴泵推增压装置的转速进行计算。

9.如权利要求8所述的一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统的方法,其特征在于所述电磁式无轴泵推增压装置的转速的计算方法包括:

10.如权利要求9所述的一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,

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【技术特征摘要】

1.一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,用于高层建筑的混凝土泵送,其特征在于:包括混凝土料机、依次同所述混凝土料机连接的输送管和注浆软管、安装在所述输送管上的电磁式无轴泵推增压装置,所述电磁式无轴泵推增压装置包括增压组件、缓冲组件以及连接管,所述增压组件的两端均通过所述缓冲组件同所述连接管连接;所述增压组件包括转子组件、动力组件、筒型防护罩和支撑端盖,所述转子组件和所述动力组件均安装在所述筒型防护罩内,所述支撑端盖设于所述筒型防护罩两端;所述转子组件包括钢筒、环形滑块、叶片和永磁铁,所述环形滑块设于所述钢筒两端,所述叶片沿所述钢筒内壁周向设置,所述永磁铁沿所述钢筒外壁周向设置,所述筒型防护罩上设置有同所述环形滑块相配合的环形滑槽,所述动力组件产生的旋转磁场带动所述转子组件的所述永磁铁转动,所述支撑端盖的内侧上设有压力传感器和速度传感器。

2.如权利要求1所述的一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,其特征在于:所述压力传感器沿所述支撑端盖内侧周向设置,每一所述速度传感器位于相邻两个所述压力传感器之间。

3.如权利要求2所述的一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,其特征在于:所述压力传感器包括压力传感器一和压力传感器二,所述速度传感器包括速度传感器一和速度传感器二,所述压力传感器一和所述速度传感器一均安装在所述增压组件的下端所述支撑端盖的侧部,所述压力传感器二和所述速度传感器二均安装在所述增压组件的上端所述支撑端盖的侧部。

4.如权利要求1所述的一种超高层泵送混凝土电磁式无轴泵推复压泵送系统,其特征在于:所述动力组件包括定子铁心、定子齿极和线匝,所述定子铁心沿所述筒型防护罩周向设...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵璐黄昌富毛学墙
申请(专利权)人:中铁十五局集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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