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2023-06-15 09:07:46
粮食钢板仓的布置原则:粮食钢板筒仓的平面及竖向布置应根据工艺、地形、工程地质及施工条件等,经技术经济比较后确定。粮食钢板筒仓仓群宜选用单排或多排行列式平面布置。粮食钢板筒仓净距离不应小于500mm;当采用基础时,可按基础设计确定;落地式平底仓,应根据设备所需距离确定打包带。粮食钢板仓仓群不应利用星仓储粮矿粉钢板仓。
粮食钢板仓:粮食在入仓是有严格的标准,浅圆仓储粮应具有良好密闭性能,应配置通风冷却系统、环流熏蒸系统及粮情测控系统。 1 浅圆仓储藏的粮食必须是杂质少、水分含量低、质量符合中等以上的粮食。 2 浅圆仓储粮还应配备杂质清理筛、谷物防护剂施药装
置、布料器、测压计、深层扦样器、温度巡检仪及传感器、害虫检验筛、快速水分测定器、测氧仪以及粮油品质测定仪器等设备及仪器。 3 储粮前的检查 4检查仓壁、仓底:仓壁、仓底未干燥或受潮均不得装粮。检查仓顶防水及隔热效果是否完好有效。 5
检查通风系统:通风系统的设计及设备选择应符合《中央直属储备粮库浅圆仓设计暂行规定》,通风孔板安装要牢固,风道应畅通。
锥底粮食钢板仓,也称为锥底钢板仓、锥底仓或者锥底钢板筒仓,是一种具有锥形底部的镀锌波纹板装配式钢板筒仓建材钢板仓,分为仓顶、仓体和锥底三部分,主要用来储存自由流动性好的颗粒状产品如玉米、大米、小麦、大豆、饲料颗粒和塑料颗粒等物料。锥底粮食钢板仓,也称为锥底钢板仓、锥底仓或者锥底钢板筒仓,是一种具有锥形底部的镀锌波纹板装配式钢板筒仓建材钢板仓,分为仓顶、仓体和锥底三部分,主要用来储存自由流动性好的颗粒状产品如玉米、大米、小麦、大豆、饲料颗粒和塑料颗粒等物料。
钢板仓仓顶仓底的日常检修与维护:定期检查仓顶盖板是否完好,紧固螺栓是否定期对仓顶平台进行检修,以防进料孔、平台板、防雨圈漏雨,构件外表产生锈斑等,如有锈斑应及时处理。定期对拼接式仓顶的螺丝进行检查。根据检查情况确定必要的防腐处理。定期对工艺孔(包括通风孔、人孔、测温孔、位座等)进行外表锈蚀情况检查和防漏情况检查。
钢板仓具有自重轻、对基础要求低、」(平均为钢筋混凝土筒仓建造周期的一半)、占地面积小、劳力省、成本低等特点,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。同时,钢板仓施工基本不受季节、天气等因素影响,使用企业能快速取得良好的经济效益。据实际计算,与同容量钢筋砼筒仓相比较,钢板仓的钢材用量与其钢筋用量几乎相当,水泥用量节省约2/3;砼筒仓因自重和高度要求其基础费用高、总投资高,要高出15%~40%。
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。
钢板仓大概分成地脚螺栓装配钢板仓大型骨料钢板仓、螺旋钢板仓、焊合钢板仓三种大型螺旋钢板仓。地脚螺栓装配钢板仓大型骨料钢板仓,非常是选用脚踏式钢板冲孔机,高强度螺栓与钢板仓的装配联接。构造决策了它具备一定的局限,适用2000-3000吨的中小型仓。这是由于连接损坏,透气性,密封性性能差,不宜粉状原材料存储混凝土和粉煤灰易腐烂。但它也是有它的优势,因为它透气性,自然通风大型砂石钢板仓,构造简易,延迟时间短,价格低。螺旋钢钢板仓是由层叠钢板联接而成,其构造决策了它只有适用金属薄板。密封性性能好,可储放混凝土、粉煤灰、谷物等各种各样粉状化学物质。电焊焊接钢板仓,由钢板电焊焊接而成,可做两万吨之上巨型仓。水泥钢板仓
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