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2022-01-27 09:15:19

知道了粮仓的不当操作,就要注意经常检查粮食钢板仓仓壁是否有局部变形及加强筋仓壁板螺栓连接情况,如发现螺栓脱落应立即补装上;卸料空仓后应经常检查粮食钢板仓的密封性及门框和相邻周边侧板,力筋有无变形或裂缝

   知道了粮仓的不当操作,就要注意经常检查粮食钢板仓仓壁是否有局部变形及加强筋仓壁板螺栓连接情况大型钢板仓,如  发现螺栓脱落应立即补装上;卸料空仓后应经常检查粮食钢板仓的密封性及门框和相邻周边侧板矿粉钢板仓,力筋有无变形或裂缝等现象,并根据实际情况采取维护措

施;卸料空仓后应经常检查锥斗的连接部位、焊接处,锥斗板表面等。如有焊接变形、焊缝开裂等异常情况应停止进粮,以免不测。每月一次检查仓顶上张环、工艺孔及其他螺栓连接部位是否完好,紧固螺栓是否松动、垫片是否损坏;检查其表面锈蚀及其密封等情况,发

现问题要及时维护;因粮食钢板仓工况是交变荷载,仓体焊缝每半年检查一次,对焊缝变形部位应进行纠正补焊,对锈蚀的部位应时进行防腐处粮食钢板仓。如沿海港口需要建造粮食钢板仓的话,建议做焊接式钢板仓,因其气密性很好,由于壁厚,因而强度大,可以建得高一点,使

用年限也较长。沿海港口因空气中盐分对钢板的腐蚀,常采用厚钢板做焊接式钢板仓,气调仓由于气密性要求高也常采用焊接式钢板仓建材钢板仓

粮食钢板仓通风除尘及粉尘防爆控制   :  

通风除尘在整个工艺流程中是辅助设备,但也是核定工艺设计完善的重要方面。通常生产要求较高的单位,生产车间无扬尘,就是粉尘控制得好。现在各级都在关注各单位的生产环境,工程在开工前必须有环评报告。所以,通风除尘将会逐渐被人们重视。      

在钢板仓工艺设计过程中,遵循“密闭为主、通风为辅”的原则。所有能密闭的管道尽量密闭,同时在物料输送中产生落差的地方采用一级除尘,对要求高场所采用二级除尘。      现在人们对粉尘防爆已经有了很多的了解,但是事故仍偶尔发生。主要从以下几点考虑

,加以防范。根据钢板库设计规范要求,所有电机和电器元件必须粉尘防爆型。设计合理的通风除尘系统,对粉尘进行收集,排放标准达标。不在粮食储运场所使用明火,在动火之前必须采取措施。电气线路老化,及时检修更换。另外,重要的是需要加强管理,及时对

地面和设备表面的灰尘进行打扫,地面洒水等措施。钢板仓技术目前与国外国家相比还存在差距,需要我们更深层次的研究,才能赶超它们。

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。

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。

首先在建设钢板仓初期我们要注重钢材的选用,尽量选用较薄的板材,对安装时的温度条件和自身工艺条件也要着重注意。钢材冷加工会引起冷变形,因此在加工过程中不允许使钢材过分硬化和产生裂纹,擦痕等等缺陷;焊接过程中尽量排除焊接缺陷;钢的晶粒度越细韧性越好,可以降低韧脆转变温度。通过这些预防措施可以有效缓解钢板仓冬季怕冷的习性,下面还要解决一下夏季怕热的问题。

夏季在烈日的照射下,钢板仓外部温度变高,临时的局部温度过高可能会导致仓板局部膨胀、开裂的现象,应对这种问题对于焊接的技术要求便相当严格了,通常会采用气焊的方式进行焊接。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚度好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,较符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的化生产。

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