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凿井井架混凝土浇筑 施工程序: 基础开挖→找线→修整基础→支设基础底座模板→浇筑基础底座混凝土→支设基础模板→支设、固定预埋管→检查预埋管尺寸→浇筑混凝土→拆模一洒水养护。 凿井井架设计要求 足够的承载能力 井架设计要结构合理,有一定的强度、刚度和稳定性,以满足施工中的需要。 根据井简施工时悬吊荷载及冲击荷载较小.4台悬吊稳车两面布置.中心线与井架地面中心线夹角大于15度角.因此该井架在结构上要保证两面稳定性相同.天轮平台可以两面出绳。 足够的过卷高度 井架设计时,要合理的确定高度,以保证系统有足够的过卷高度,防止时滑架与天轮平台梁相撞或发生跑车事故。又因该井架需设翻矸设施.故设计时考虑吊桶翻转高度。为此.井架设计高度包括井盖门开启所需高度、过卷高度、吊桶、钩头、连接装罟和滑架高度,天轮公称半径等,以满足设计要求, 角跨距和天轮平台尺寸满足施工要求 井架角跨距和天轮平台尺寸应与施工时凿井悬吊设施、井筒的断面相适应.为此设计尺寸能满足井筒施工材料、设备的运输吊盘的吊挂、锁口盘的安装以及凿井设备悬吊天轮均能布置在天轮平台上。



矿用凿井井架结构特征:主要是由:主轴装置、深度指示器、盘形制动器、齿轮联轴器、减速机、弹性联轴器、工作制动器、电动机、液压站、操作台、电控等部件组成。 矿用凿井井架性能特点:1、节约能源变频器控制电机与传统控制的电机比较,能源节约是有实际意义的,根据注水量、输油量需求来供给的电机工况是经济的运行状,即可节电48.8%2、运行成本降低传统电机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本;2、其中能源成本大约占电机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低;3、提高压力控制精度变频控制系统具有的压力控制能力。使电机的压力输出与系统所需的注水量相匹配。变频控制电机的输出量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量;4、延长电机的使用寿命变频器从0HZ起动电机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对电机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使电机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到低程度;5、低了电机的噪音根据电机的工况要求,安装变频调速后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了电机运行时的噪音。



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