以下是:工字钢冷弯机、工字钢冷弯机厂家-本地品牌的产品参数工字钢冷弯机、工字钢冷弯机厂家-本地品牌,万泽愚公机械制造(资溪县分公司)为您提供工字钢冷弯机、工字钢冷弯机厂家-本地品牌的资讯,联系人:秦少军,电话:【13934224659】、【13803400752】,发货地:小店区208国道东蒲村东蒲路一号。 江西省,抚州市,资溪县 明万历六年(1578年)始建泸溪县,民国三年(1914年)更名为资溪县。济广高速、抚吉高速、316国道和鹰厦铁路穿境而过。资溪县森林覆盖率高达87.7%,生态环境综合评价指数列中部、全国前列;空气中负氧离子含量平均达3万个/立方厘米,是名副其实的“中国天然氧吧”。拥有大觉山5A级旅游景区和真相乡村、御龙湾、大觉溪等4A级旅游景区,先后被评为“生态示范区”“重点生态功能区”、首批“生态文明建设示范县”、首批“生态综合补偿试点县”,逐渐享有“纯净资溪”的美称。
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抚州资溪万泽愚公机械制造有限公司自成立以来,非常注重 液压劈裂机材料、标准件等的质量把关,严禁使用质量次的非正规厂商的物件,以确保 液压劈裂机产品的优良品质,使得我们的 液压劈裂机产品得到各行业用户的信赖,取得了良好的经济效益和社会效益。
角钢卷圆机,又称角钢法兰机,角铁法兰机,是用于加工角钢法兰盘的..设备。可根据不同的需要*换轧辊,可卷角铁,三轧辊在工作时可调校轧辊间隙,液压角铁卷圆机有预弯功能,节省材料。角钢扁钢规格型可以从2#-5#,..卷圆直径250毫米,卷圆速度每分钟2米。配合卷圆机,咬口机,手动折边机,牛头剪板机配套使用,是通风管道现场制作的..经济的流水线,克服了远程制作和交通运输麻烦的缺点
随着计算机、智*化、自动化的逐步普及,机械设备的智*化、自动化控制也将成为一种趋势。数控型工字钢冷弯机的出现,可谓是顺应时代和工程需求。我公司推出的触摸屏式电脑全自动工字钢弯拱机,它采用触摸式电脑屏界面操作,PLC可编程控制器整机控制。装置自动化程度高,操作简便、参数可设置和集中显示。具有可操作性,高速稳定性和耐久性等优点。是集光、机、电、气、液多种控制于一体的高科技、高附加值新产品。
数控液压弯拱机冷弯机概述 :
万泽锦达智*冷弯机采用电脑进行编程,输入程序编程,使液压操纵系统定位准确,所弯型钢成型误差小,效率高、操作方便。数控冷弯机是隧道支护钢拱架加工制作的新型设备。它由底座、机械传动、冷弯系统、液压系统、电器控制系统和辅*助系统等六大部分构成.
数控液压弯拱机冷弯机主要参数:
型材规格 14-30工字钢
弯曲半径 ≥1.5m
油缸推拉速度 8-15mm/sec
主动轮转速 7-10r/min
液压系统动力 25mpa
总功率 11.9kw
整机质量 2380kg
数控液压弯拱机冷弯机优点:
(区别于传统机械式和液压式,数控弯拱机有着以下的优点。)
1,控制方面:数控弯拱机有PLC程序控制器控制,全液压系统自动读数器可手动控制也可数控控制。
2,操作方面:进料,可进可退,油缸进度尺寸自动定位无*人工测量,弯曲尺寸自动读数
3,安*方面:双重自动关机系统,到达设计尺寸自动关机,**线刹车系统,无料时自动关机。
冷弯机可弯曲钢材:工字钢,U型钢,槽钢,H型钢等钢材。
工字钢系类:液压工字钢冷弯机,液压工字钢折弯机,液压工字钢顶弯机,液压工字钢弯弧机,液压工字钢弯拱机,隧道涵洞支护工字钢液压弯曲机,PCL触屏式滚弯机。
U型钢系类:液压U型钢冷弯机,矿用U型钢折弯机,全自动U型钢弯弧机,易操作U型钢滚弯机,PCL数控触屏式弯拱机,隧道涵洞支护U型钢顶弯机。
槽钢系类:输送槽钢冷弯机,全自动槽钢弯曲机,液压槽钢折弯机,易操作槽钢顶弯机,PCL数控触屏式弯拱机。粮仓建设液压数控槽钢顶弯机,隧道支护槽钢冷弯机。
工字钢冷弯机结构组成:
液压工字钢冷弯机石油两套电机,三个滚轮,减速机,油泵电机,等组成。
液压工字钢冷弯机工作原理:把工字钢放在冷弯机上,与减速器带动的滚轮接触后,将压紧手柄进给锁紧,启动电机油泵组,由电动油泵输出的高压油经溢流阀(可调整所需压力),进入聚成块到电液阀,有电液阀和点动开关(点进、点退)控制油缸工作,工作油缸推进,将工字钢与三个支撑滚轮压紧并未发生弯曲变形时开始计算,油缸再推进的长度进程为每次10mm-15mm,开主电机正转或反转,由主电机带动工字钢工作,反复操作,达到所需为止。
液压数控工字钢冷弯机试机:
为保*液压数控工字钢冷弯机的正产工作,在开始前先把液压数控工字钢冷弯机调试好。
检查液压数控工字钢冷弯机电源是否正常。
检查液压数控工字钢冷弯机电机油泵是否正传。
将液压数控工字钢冷弯机压力表打开,溢流阀调压手轮松开。
检查液压数控工字钢冷弯机电机旋转方向是否正确。
检查液压数控工字钢冷弯机开关是否正常。
隧道支护结构体系是围岩稳定性控制的关键,也是隧道设计的基本任务,而对支护结构之间相互作用过程和机制的系统认识则是定量化设计的基础. 本文从隧道围岩结构性和支护作用的本质特征出发,提出隧道支护具有"调动"和"协助"围岩承载的基本作用,明确了二者的功能分配原则和实现方式,即分别通过超前支护的保障作用、初期支护的核心作用和二次衬砌的储备作用共同完成;针对围岩的正面挤出、前倾式冒落和后倾式冒落等三种超前破坏模式,分别给出了相应的超前支护方式和支护效果评价方法;提出初期支护作为隧道围岩附加载荷的主要承担者,包括锚固体系与拱架及喷射混凝土结构,分别通过"调动"和"协助"围岩实现其承载功能,且同时具有"支"与"护"的作用;阐明了二次衬砌结构作为储备功能的内涵,建立了二次衬砌结构的载荷分担比率与刚度匹配性、支护时机的关系,并据此给出了二次衬砌结构参数和施作时机的建议值;建立了以围岩变形量$S$小和协同度$\xi$优为目标,基于超前支护、初期支护和二次衬砌与围岩相互作用三阶段的协同支护优化模型,明确了支护结构体系与围岩、不同支护结构之间以及支护结构要素之间三个层次的协同关系,并提出了隧道支护结构体系协同优化设计方法.
关键词: 隧道工程, 支护结构体系, "支护——围岩"动态作用, 协同作用, 支护结构设计
Abstract:
Tunnel support structure system is the key of controlling the stability of surrounding rock, which is also the basic task of tunnel design, while systemic understanding of the process and mechanism of interaction among support structures is the basis of quantitative design. This paper embarks from structural property of tunnel surrounding rock and the constitutive property of support effect, the basic function of tunnel support that "mobilizing" and "assisting" surrounding rock bearing is put forward, of which the function distribution principle and realization way are clarified, namely, through the guarantee role of advanced support, the core role of primary support and safety reserve role of secondary lining to complete. In view of three advanced failure modes including the positive extrusion, the forward type caving and posterior tilt falling of surrounding rock, the corresponding advanced support pattern and its effect evaluation method are given respectively. The primary support is the main undertaker of tunnel surrounding rock additional load, including the anchorage system and the arch and shotcrete structure, whose bearing function is carried out by "mobilizing" and "assisting" surrounding rock respectively, and also have the function of "bracing" and "protecting". The connotation of secondary lining structure as security reserve function is illuminated. The relationship between load sharing ratio and stiffness matching and support time of secondary lining structure is established, according to which the suggestive values of structure parameters and support time of secondary lining are provided. The collaborative support optimization model is set up based on the three stages of the interaction between advanced support, primary support, secondary lining and surrounding rock, whose targets are minimizing surrounding rock deformation S and optimizing synergy degreeξ. Three levels of synergy including relations between support structure system and surrounding rock, different support structures and different support structure elements are clarified. And a collaborative optimization design method for tunnel support structure is proposed.
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