產品介紹
使用說明
技術參數
水泥電桿生產多采用離心成型,其制造工藝主要是將預應力鋼筋骨架在電桿模具內縱向張拉,然后使混凝土在離心力作用下將多余水份擠出,從而大大提高混凝土近密實性和強度,混凝土達到設計強度的70%以上后脫模放張,通過施加預應力使預應力混凝土電桿獲得較高的承載能力。采用預應力混凝土電桿或部分預應力混凝土電桿比用鋼筋混凝土電桿更節約鋼材,而且還能提高抗裂性和使用壽命。
預應力混凝土電桿或部分預應力混凝土電桿生產過程中的張拉工序屬關鍵生產工序,由張拉機準確控制張拉力,從而實現對預應力鋼筋提前施加預應力,確保預應力混凝土電桿能獲得設計的承載力。我公司對電桿張拉機做進一步優化改造,提高張拉力的可控性、精確性,并實現張拉數據的可追溯性,從而提高預應力混凝土電桿的內在質量。 目前主流電桿張拉機存在的問題 目前行業內生產預應力混凝土電桿的張拉機大部分采用液壓表讀數來控制張拉機、采用控制液壓泵的啟停來實現張拉,存在較大的誤差,而且容易導致反復張拉,不利于預應力混凝土電桿的質量控制,易出現斷筋、張拉力不夠、超張拉等缺陷,導致電桿報廢,造成人力和材料的浪費,張拉機常見問題引發缺陷概率統計詳見表1。
表1 常用張拉機常見問題引發缺陷概率統計表
張拉機改造后的效果 張拉機改造后通過一段時間的驗證性運行,使用效果良好,實現了張拉力的直觀顯示,避免通過液壓表數值的換算而造成誤差;實現拉力與位移的相互驗證,同時通過兩側的數據對比驗證了是否會出現拉偏等問題;實現了拉力和位移的準確控制,避免了反復張拉而留下的質量隱患;實現了數據的自動記錄,便于相關數據的追溯;因張拉機缺陷或張拉機操作原因引發的預應力混凝土電桿缺陷基本消除,具體效果包括: 預應力混凝土電桿因張拉機缺陷及張拉機操作原因引發的產品缺陷大幅下降,電桿質量得到了提高,張拉機改造后預應力混凝土電桿缺陷產生概率統計見表2。
表2 張拉機改造后預應力混凝土電桿缺陷統計表
由表2可看出,通過改造預應力混凝土電桿因張拉工序產生缺陷的幾率減至0.1‰,提高了生產效率。 |
yle="font-size:14px;">張拉機的改造方案
通過對目前市場上和多數電桿生產企業使用的主流張拉機進行調查分析,發現對張拉機進行改造勢在必行,也是行業發展的必然趨勢。而解決上述問題面臨的主要技術難點是如何實現張拉力的精確性、如何實現拉力的穩定性以及如何實現數據的可追溯性。 (1)張拉力精確性的控制 在原有張拉聯接裝置的基礎上進行細化設計,將原來的聯接裝置分解為工作頭部分、聯接頭部分以及傳感器部分,其中工作頭部分主要實現與張拉盤之間的聯接,而連接頭部分主要實現與油缸之間的聯接,傳感器則安裝在連接頭和工作頭之間,采用絲接形式。位置傳感器則采用自復位式導電塑料直線位移傳感器,固定在張拉機的機架延伸部分,采用對稱測量的方式,比較張拉盤是否出現偏斜。通過電腦軟件對傳感器的數值與張拉位移數值的對比以及對對稱測量數據的對比,可以準確的分析出張拉力是否滿足設計要求、是否出現張拉偏斜,從而實現張拉力的精準度控制。 (2)張拉力穩定性的控制 在實現張拉機拉力的穩定性方面,目前的主流設備沒有相關的技術保證,公司為此經多方考察,采用電動步進液壓缸技術,利用電腦數據對張拉力進行反饋相結合的方式,通過PLC編程等實現電動步進液壓缸接受到初始設定的張拉力與實際張拉力達到一致,由電動步進液壓缸接受電脈沖信號,快速實現油缸活塞桿側的推力和缸頭的推力相等,從而使活塞桿保持一定的平衡狀態,達到設定張拉力,準確地實現油缸停止。 (3)張拉數據的可追溯性 編寫電腦軟件控制程度,實現操作界面的直觀性,同時張拉數據可以自動保存記錄,從而實現張拉數據的可追溯性。 |
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