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單位〔成都閘門〕

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2022-11-4   223.87.41.*
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單位 〔成都閘門〕 引言隨著建筑業的發展,現在城市里建起了許多高層的寫字樓及住宅,地下室已經成為了高層建筑的基本配備。找平層作為地下室的面層其平整度關系著整個地下室的施工及其觀感,目前控制找平層平整度的方法大多數為水泥砂漿打點或者沖筋,但是水泥砂漿的沉降及收縮的不均勻經常導致找平層的平整度難以控制并且容易空鼓。鑒于此,采用-的t型控制點來代替傳統的砂漿控制點可以完全解決以上缺陷,針對t型控制點在恒力·金融中心項目的應用情況,對t型控制點的施工工藝、操作要點及其經濟效益與傳統的水泥砂漿控制點作了對比,以便于對新工藝的熟悉及推廣應用。1工程概況恒力·金融中心位于福州市鼓樓區湖東路北、觀風亭街西。該建筑地上25層,地下3層,總建筑面積約為50000m2,其中,地下一、二層為車庫,地下三層局部設人防區。地下每層的平均面積達5000m2。該項目地下室面積大,地下室車庫表面采用環氧樹脂地坪漆涂刷,對混凝土找平層的平整度要求-,如何-地下室找平層是


單位    〔成都閘門〕

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單位 〔成都閘門〕 考慮流固耦合作用已經成為擋水結構地震響應分析中的-問題。在地震作用下,水體對結構產生一定的動水壓力,并對整個結構的動力響應產生很大的影響。流體與閘門結構的相互作用機理復雜,至今---尚未形成成熟的、規范化的技術成果。因而,有-針對露頂式鋼閘門的特性,深入研究閘門彈性變形對地震動水壓力的影響,以合理計算動水壓力。本文對作用在平面-彈簧體系和弧面-彈簧體系上的地震動水壓力進行了理論推導,并應用有限元軟件adina開展了平面閘門和弧形閘門地震動水壓力影響規律的研究。本文主要研究工作及結論如下:1建立平面-彈簧體系和弧面-彈簧體系模型,以及以閘門運動為動邊界的流體運動的數學模型。推導了作用在彈性閘門平面閘門和弧形閘門上的地震動水壓力計算式。結果表明,地震動水壓力呈簡諧規律變化;動水壓力隨閘門剛度的增大而增大:剛度較小時,動水壓力增幅較大;當閘門整體剛度超過6106n/m時,動水壓力值增幅較小。


單位    〔成都閘門〕

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單位 〔成都閘門〕 平面閘門的止水橡皮在閘門啟閉過程中因為同門槽摩擦而易破損,導致漏水。筆者通過模型試驗研究設計出廠種斜面閘門;它能夠解決止水橡皮被磨損的問題。現將斜面閘門減少止水摩損的原理簡述如下。 ,斜面閘門是由閘門構架、斜面門葉、定導輪及啟閉桿等部件組成(見圖1),與平面閘門基本相同,只是門的厚度上大下小,門葉成斜面,與垂直面構成夾角口。開啟閘門時,定輪沿門槽軌道垂直上升,門葉上的橡皮與門槽水封板逐漸離開。關閉閘門時,橡皮直到全關才被壓緊,從而減少了對橡皮的摩擦,也減小了啟閉力。 摩阻力的大小和門葉與垂直面的夾角0的大小有關(見圖2)。


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單位 〔成都閘門〕 kj型卷揚機是我國五十至六十年代的仿蘇產品,目前已不再生產,但使用該型號設備的單位還不少。在長期使用過程中,我們發現這種卷揚機的制動活塞,沒有不“頂缸”的,而且常常由于“頂缸”故障頻繁發生而導至“卡缸”,結果造成---的提升過卷事故。 分析“頂缸”故障的原因,對比蘇聯和國產設備制動系統的情況,通過試驗,我們采用下列改進方案,有效地消除了該類型卷揚機制動活塞的“頂缸”故障。 1 .kj 1 x 2 x 1.一20和kjr x2.,x2一30卷揚機; (了)將手把定位板偏轉10。~巧。,實質是改變差動杠桿乙端行程。 (2)參照蘇制設備,將國產的手把連桿系統曲拐a增鉆一孔,同時改用蘇聯連接方式(圖i、2)。。,雄,:一嗽 圖了1一手把曲拐:4一國產聯接法手把連桿系統2一曲拐

 


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