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文檔簡介
1、泵送混凝土技術泵送混凝土技術泵送混凝土技術主要包含三方面:v 混凝土輸送設備輸送泵、輸送管v 泵送混凝土可泵性(原材料、配合比)v 泵送施工方案與工藝泵的選擇、管道的配置、混凝土泵送工藝泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備混凝土輸送泵是在壓力推動下沿管道輸送混凝土的設備?;炷帘盟偷妮斔湍芰Υ?,能較好地應用于現代大型混凝土工程澆筑;加之預拌混凝土的廣泛應用,泵送混凝土已經得到普及。目前混凝土泵的主要性能:60100M3h;垂直輸送距離一般達到150m(超高泵送混凝土超過200m)。泵的輸送能力泵送高度的主要制約?管的承壓能力砼的流動能力泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備混凝土輸送泵種類:Ø
2、拖式Ø車載式Ø汽車式泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備1、拖式泵 (地泵)柴油動力拖式混凝土泵電動拖式混凝土泵泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備1、拖式泵泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備2、車載泵型號:HBC8014110泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備3、混凝土泵車自帶布料桿泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備3、混凝土泵車現場應用泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備3、混凝土泵車ZLJ5392THT125-44型混凝土泵車:主要技術性能:最大理論輸送量110立方/小時,最大出口壓力6.5MPa,最大布料高度44米,布料半徑40米,布料深度32米。泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備4、
3、混凝土布料桿獨立的混凝土布料桿:包括 移置式、塔架式、管柱式(移置式)HGY13型布料桿:布料臂長13m,俯仰角度2°84°,輸送管直徑125mm。泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備4、混凝土布料桿獨立的混凝土布料桿:包括 移置式、塔架式、管柱式(塔架式)泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備4、混凝土布料桿獨立的混凝土布料桿:包括 移置式、塔架式、管柱式(塔架式)HGY32型布料桿:布料臂長32m,俯仰角度4°90°,輸送管直徑125mm。泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備4、混凝土布料桿獨立的混凝土布料桿:包括 移置式、塔架式、管柱式(管柱式)采用全液壓驅動,
4、可以實現360°全回轉,動作平穩。布料半徑28m。泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備4、混凝土布料桿布料桿按底座可分為: 固定式、內爬式(固定式)泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備4、混凝土布料桿布料桿按底座可分為: 固定式、內爬式(內爬式)適用于高層建筑泵送混凝土技術一、混凝土輸送設備5、混凝土攪拌運輸車已成為泵送混凝土的必備運輸設備ZLJ5290GJB型 :泵送混凝土技術二、混凝土泵的工作原理1、活塞式包括:機械式和液壓式(1)機械式動力裝置帶動曲柄使活塞往返動作,將混凝土送出。泵送混凝土技術二、混凝土泵的工作原理1、活塞式(2)液壓式液壓裝置推動活塞往返動作,將混凝土送出。包括:機
5、械式和液壓式泵送混凝土技術二、混凝土泵的工作原理2、擠壓式原理:泵室內有橡膠管及滾輪架,滾輪架轉動時將橡膠管內混凝土壓出。特點:結構簡單、造價低,維修容易且工作平穩。但由于輸送量及泵送混凝土壓力小,輸送距離短,目前已很少采用。泵送混凝土技術三、分配閥泵送系統通過分配閥的轉換完成混凝土的吸入與排出動作。分配閥是活塞式砼泵的核心機構。分配閥分配兩個砼缸的工作,直接影響砼泵的整體設計,決定砼泵的使用性能。1、分配閥的機能:· 二位:吸料、排料· 四通:通料斗、2個砼缸、輸送管。S管形分配閥:泵送混凝土技術三、分配閥泵送系統通過分配閥的轉換完成混凝土的吸入與排出動作。分配閥是活塞式
6、砼泵的核心機構。分配閥分配兩個砼缸的工作,直接影響砼泵的整體設計,決定砼泵的使用性能。1、分配閥的機能:反泵狀態:反泵時,通過反泵操作,使處在吸入行程的混凝土缸與分配閥連通,處在推送行程的混凝土缸與料斗連通,從而將管路中的混凝土抽回料斗(如圖所示)。泵送混凝土技術三、分配閥泵送系統通過分配閥的轉換完成混凝土的吸入與排出動作。分配閥是活塞式砼泵的核心機構。分配閥分配兩個砼缸的工作,直接影響砼泵的整體設計,決定砼泵的使用性能。2、常見分配閥型式:(1)管形分配閥1)S形管閥(前述)2)C形管閥泵送混凝土技術三、分配閥泵送系統通過分配閥的轉換完成混凝土的吸入與排出動作。分配閥是活塞式砼泵的核心機構。
7、分配閥分配兩個砼缸的工作,直接影響砼泵的整體設計,決定砼泵的使用性能。2、常見分配閥型式:(1)管形分配閥S管閥型砼泵型號:HBTS60泵送混凝土技術三、分配閥泵送系統通過分配閥的轉換完成混凝土的吸入與排出動作。分配閥是活塞式砼泵的核心機構。分配閥分配兩個砼缸的工作,直接影響砼泵的整體設計,決定砼泵的使用性能。2、常見分配閥型式:(2)閘板式分配閥1)平置式閘板閥2)斜置式閘板閥斜置式閘板閥砼泵型號:HBTZ60泵送混凝土技術三、分配閥泵送系統通過分配閥的轉換完成混凝土的吸入與排出動作。分配閥是活塞式砼泵的核心機構。分配閥分配兩個砼缸的工作,直接影響砼泵的整體設計,決定砼泵的使用性能。2、常見
8、分配閥型式:(2)閘板式分配閥閘板閥砼泵 Y形管連出料口泵送混凝土技術三、分配閥泵送系統通過分配閥的轉換完成混凝土的吸入與排出動作。分配閥是活塞式砼泵的核心機構。分配閥分配兩個砼缸的工作,直接影響砼泵的整體設計,決定砼泵的使用性能。2、常見分配閥型式:(3)蝶形分配閥泵送混凝土技術三、分配閥泵送系統通過分配閥的轉換完成混凝土的吸入與排出動作。分配閥是活塞式砼泵的核心機構。分配閥分配兩個砼缸的工作,直接影響砼泵的整體設計,決定砼泵的使用性能。2、常見分配閥型式:(3)蝶形分配閥蝶形閥的砼泵泵送混凝土技術四、混凝土泵的選擇和應用混凝土泵的選擇,應根據工程特點、場地條件、施工組織要求、泵的性能,并進
9、行技術經濟比較等進行選擇。混凝土泵送施工技術規程JGJT102011的有關規定:1.混凝土泵的實際平均輸出量Q1 · 1 · Qmax其中:Qmax 混凝土泵的最大理論輸出量(m3/h);1 配管條件系數,為0.80.9; 泵送作業效率,可取0.50.7;泵送混凝土技術四、混凝土泵的選擇和應用2.混凝土泵的配備數量:N 2 =QQ1 ×T0其中: N2 混凝土泵臺數(計算結果進位取整);Q 混凝土澆筑體積量(m3);Q1 混凝土泵實際平均輸出量(m3/h);T0 混凝土泵計劃施工作業時間(h);泵送混凝土技術四、混凝土泵的選擇和應用3. 混凝土最大泵送阻力:Pma
10、x=DPH × L6+ PfPmax 混凝土泵送最大阻力(MPa);PH 混凝土在水平輸送管內流動每米產生的壓力損失(Pa/m)L 混凝土輸送管累計水平換算距離(m);查表Pf 混凝土泵送系統附件及泵體內部壓力損失(MPa);查表Ø混凝土泵的額定工作壓力應大于Pmax10泵送混凝土技術四、混凝土泵的選擇和應用3. 混凝土最大泵送阻力:Pmax=DPH × L6+ Pf重視坍落度變化其中:DPH =+ Kr ë èt2 ö ùt1 ø ûK1 粘著系數(Pa): K1 300S1 ;K2 速度系數(Pa
11、183;m/s): K2 400S1 ;S1 混凝土坍落度(cm);r輸送管半徑(m);v2 混凝土拌合物在輸送管內的平均流速(m/s);t2/t1 分配閥切換時間與活塞推動時間之比,取0.3;a2 徑向壓力與軸向壓力比,普通混凝土取0.9。10êK1 2 çç1 +2 é æ÷÷v2 úa 2泵送混凝土技術四、混凝土泵的選擇和應用4. 混凝土泵的最大水平輸送距離(m):Lmax=P - PDPH´106Pe 混凝土泵額定工作壓力(MPa);Ø混凝土輸送管累計水平換算距離L應滿足: L Lmax
12、e f泵送混凝土技術五、配 管1.混凝土輸送管長度的水平換算注:(1)R曲率半徑;(2)彎管的彎曲角度小于90°時,需將表列數值乘以該角度與90°角的比值;(3)向下垂直管,其水平換算長度等于其自身長度;(4)斜向配管時,根據其水平及垂直投影長度,分別按水平、垂直配管計算。可見配管設計時,應盡量少用彎管、錐形管和軟管。類別單位規格水平換算長度(m)向上垂直管每1m100A(4B)125A(5B)150A(6B)345錐形管每1根157A150A150A125A125A100A4816彎管每 1 根R=0.5m(90°)R=1.0m129軟管每58m長的 1 根20
13、泵送混凝土技術五、配 管1.混凝土輸送管長度的水平換算例如:某澆筑砼布管(管徑150mm)總水平長50m,垂直向上40m;中間有過45°向上斜管(斜管水平投影長3m),上下配設2個R為1.0m的45°彎管;另設2個R為1.0m的90°彎管。則其水平換算長度:L50m40m×5(3m3m ×5) 2×9m×45902×9m 295m Lmax泵送混凝土技術五、配 管2.混凝土輸送管的管徑輸送管的管徑取決于泵送混凝土粗骨料的最大粒徑。粗骨料的最大粒徑與輸送管徑之比應為:Ø泵送高度在50m以下時,對于碎石不宜大
14、于13,對于卵石不宜大于12.5;Ø泵送高度在50100m時,宜在1314范圍;Ø泵送高度在100m以上時,宜在1415之間。針片、狀顆粒含量不宜大于10%。泵送混凝土技術五、配 管3.配管設計要求(1)混凝土輸送管,應根據工程和施工場地特點、混凝土澆筑方案進行配管。宜縮短管線長度,少用彎管和軟管。輸送管的鋪設應保證安全施工,便于清洗管道、排除故障和裝拆維修。(2)在同一條管線中,應采用相同管徑的混凝土輸送管;同時采用新、舊管段時,應將新管布置在泵送壓力較大處;管線宜布置得橫平豎直。應繪制布管簡圖,列出各種管件、管連接環、彎管等的規格和數量,提出備件清單。泵送混凝土技術五、
15、配 管3.配管設計要求(3)垂直向上配管時,地面水平管長度不宜小于垂直管長度的14,且不宜小于15m;或遵守產品說明書中的規定。在混凝土泵機Y形管出料口36m處的輸送管根部應設置截止閥,以防混凝土拌合物反流。(4)混凝土輸送管宜每隔一定距離用支架、臺墊、吊具等固定,不得直接支承在鋼筋、模板及預埋件上。泵送混凝土技術六、混凝土泵施工要點(1)泵送混凝土應滿足可泵性要求。混凝土的可泵性,可用壓力泌水試驗結合施工經驗進行控制。一般10時的相對壓力泌水率10不宜超過40。必要時應通過試泵送確定泵送混凝土的配合比。粗骨料的最大粒徑與輸送管徑之比應滿足要求;對不同泵送高度,入泵混凝土的坍落度可按下表所示選
16、用;不同泵送高度入泵時混凝土坍落度選用值表3.2.41泵送高度(M)30以下306060100100以上坍落度(mm)100140140160160180180200泵送混凝土技術六、混凝土泵施工要點(1)泵送混凝土應滿足可泵性要求?;炷恋目杀眯?,可用壓力泌水試驗結合施工經驗進行控制。一般10時的相對壓力泌水率10不宜超過40。必要時應通過試泵送確定泵送混凝土的配合比。泵送混凝土的水灰比宜為0.40.6;泵送混凝土的含砂率宜為38%45%。細骨料宜采用中砂,通過0.315m篩孔的砂量不應少于15%;泵送混凝土中水泥的最少含量為300kg/m3。泵送混凝土技術六、混凝土泵施工要點(2)混凝土泵
17、啟動后應先泵送適量水,以濕潤混凝土泵的料斗、混凝土缸和輸送管等直接與混凝土接觸的部位。泵送水后再采用下列方法之一潤滑上述部位:泵送水泥漿;泵送12的水泥砂漿;泵送除粗骨料外的其他成分配和比的水泥砂漿。(3)開始泵送時,混凝土泵應處于慢速、勻速運行的狀態,然后逐漸加速。同時應觀察混凝土泵的壓力和各系統的工作情況,待各系統工作正常后方可以正常速度泵送。泵送混凝土技術六、混凝土泵施工要點(4)混凝土泵送工作盡可能連續進行,混凝土缸的活塞應保持以最大行程運行,以便發揮混凝土泵的最大效能,并可使混凝土缸在長度方向上的磨損均勻。(5)混凝土泵若出現壓力過高且不穩定、油溫升高、輸送管明顯振動及泵送困難等現象
18、時,不得強行泵送,應立即查明原因予以排除。泵送混凝土技術六、混凝土泵施工要點(6)當出現堵塞時,應采取下列方法排除:重復進行反泵和正泵運行,逐步將混凝土吸出返回至料斗中,經攪拌后再重新泵送。用木槌敲擊等方法查明堵塞部位,待混凝土擊松后重復進行反泵和正泵運行,以排除堵塞。當上述兩種方法均無效時,應在混凝土卸壓后拆開堵塞部位,待排出堵塞物后重新泵送。泵送混凝土技術六、混凝土泵施工要點(7)泵送混凝土宜采用預拌混凝土,也可在現場設攪拌站供應泵送混凝土,但不得泵送手工攪拌的混凝土。對供應的混凝土應予以嚴格的控制,隨時注意坍落度的變化,對不符合泵送要求的混凝土不允許入泵,以確?;炷帘玫挠行Чぷ?。(8)
19、混凝土泵料斗上應設置篩網,并設專人監視進料,避免因直徑過大的骨料或異物進入而造成堵塞。泵送混凝土技術六、混凝土泵施工要點(9)泵送時,料斗內的混凝土存量不能低于攪拌軸位置,以避免空氣進入泵管引起管道振動。(10)當混凝土泵送過程需要中斷時,其中斷時間不宜超過1h。并應每隔510min進行反泵和正泵運轉,以防止管道中因混凝土泌水或坍落度損失過大而堵管。(11)泵送完畢后,必須認真清洗泵及輸送管道系統。清除混凝土缸內、料斗及輸送管道內的殘留混凝土。泵送混凝土技術七、混凝土超高泵送技術Ø超高泵送混凝土技術一般是指泵送高度超過200m的現代混凝土泵送技術。Ø近年來,隨著經濟和社會發
20、展,泵送高度超過300m的建筑工程越來越多,因而超高泵送混凝土技術已成為超高層建筑施工中的關鍵技術之一。超高泵送混凝土技術是一項綜合技術,包含:混凝土制備技術泵送參數計算泵送機械選定與調試泵管布設和過程控制泵送混凝土技術七、混凝土超高泵送技術Ø“廣州塔” :高610m,主塔體高450m,天線桅桿160m。C80混凝土泵送高度達到448米(觀景平臺 )。泵送混凝土技術七、混凝土超高泵送技術Ø上海環球金融中心采用三一重工的HBT90CH超高壓拖泵將混凝土一次泵將C40送至492米的施工高度,為目前創下的單泵垂直泵送高度的世界紀錄。泵送混凝土技術七、混凝土超高泵送技術SANY三一重工超高壓特制混凝土輸
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