本發(fā)明涉及一種風(fēng)機(jī)基坑,具體涉及一種改進(jìn)式澆筑風(fēng)機(jī)基坑,屬于建筑機(jī)械技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
現(xiàn)有的澆筑施工一般采用混凝土輸送泵車;混凝土輸送泵車其機(jī)械原理為混凝土活塞分別與主油缸活塞桿連接,在主油缸液壓油作用下,作往復(fù)運(yùn)動(dòng),一缸前進(jìn),則另一缸后退;混凝土缸出口與料斗連通,分配閥一端接出料口,另一端能過花鍵軸與擺臂連接,在擺動(dòng)油缸作用下,可以左右擺動(dòng);反泵時(shí),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;當(dāng)混凝土活塞后退至行程終端時(shí),觸發(fā)水箱中的換向裝置,主油缸換向,同時(shí)擺動(dòng)油缸換向,使分配閥與混凝土缸連通,混凝土缸與料斗連通,這時(shí)活塞后退,前進(jìn);依次循環(huán),從而實(shí)現(xiàn)連續(xù)泵送;但泵車運(yùn)輸存在以下問題:一)要求混凝土塌落度較大,不利于降低混凝土的水灰比;二)混凝土浪費(fèi)現(xiàn)象較嚴(yán)重;三)混凝土澆筑時(shí)間過長,無法滿足大體積混凝土關(guān)于澆筑連續(xù)性的要求;四)機(jī)械可靠性不高,容易故障及堵管;五)對(duì)澆筑地形的要求較高。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為解決上述問題,本發(fā)明提出了一種改進(jìn)式澆筑風(fēng)機(jī)基坑,增加澆筑的靈活性;低溫下能夠保證混凝土連續(xù)施工,確保混凝土澆筑質(zhì)量;且澆筑不受地形限制。
本發(fā)明的改進(jìn)式澆筑風(fēng)機(jī)基坑,包括基坑,及安裝于基坑內(nèi)的模板;所述模板由多根鋼筋搭建而成;所述基坑中央設(shè)置有基礎(chǔ);所述基礎(chǔ)中心設(shè)置有基礎(chǔ)環(huán);所述模板邊緣焊接有與模板等高的鋼管;所述鋼管上安裝有門型支架;所述門型支架與基礎(chǔ)環(huán)之間安裝有皮帶輸送機(jī);所述基坑與基礎(chǔ)環(huán)之間間隔設(shè)置有多個(gè)長溜槽;所述皮帶輸送機(jī)其前端底部安裝有一短溜槽。
作為優(yōu)選的實(shí)施方案,所述皮帶輸送機(jī)通過吊車吊至門型支架上,且皮帶輸送機(jī)前端設(shè)置于基礎(chǔ)環(huán)正中心,皮帶輸送機(jī)末端設(shè)置于基坑邊緣不少于2m的位置。
進(jìn)一步地,所述皮帶輸送機(jī)末端固定于距基坑邊緣1.5m的位置。
作為優(yōu)選的實(shí)施方案,所述長溜槽均勻固定于基坑周邊,且長溜槽其末端通過支架支撐,其高度低于混凝土輸送車溜槽高度;所述長溜槽中間通過腳手架固定。
作為優(yōu)選的實(shí)施方案,所述短溜槽通過鐵鏈與皮帶輸送機(jī)鉸接固定,實(shí)現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn)。
進(jìn)一步地,所述長滑槽其長度為10m。
進(jìn)一步地,所述短滑槽其長度為3m。
本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比較,本發(fā)明的改進(jìn)式澆筑風(fēng)機(jī)基坑,提高了混凝土澆筑風(fēng)機(jī)基坑的效率,與混凝土輸送泵車相比至少提高了3倍;增加澆筑的靈活性;低溫下能夠保證混凝土連續(xù)施工,確?;炷翝仓|(zhì)量;且澆筑不受地形限制。
附圖說明
圖1是本發(fā)明的整體結(jié)構(gòu)示意圖。
附圖中各部件標(biāo)注為:1-長滑槽,2-短滑槽,3-基礎(chǔ),4-皮帶輸送機(jī),5-門型支架,6-基坑,7-模板,8-基礎(chǔ)環(huán)。
具體實(shí)施方式
如圖1所示,本發(fā)明的改進(jìn)式澆筑風(fēng)機(jī)基坑,包括基坑6,及安裝于基坑6內(nèi)的模板7;所述模板7由多根鋼筋(未圖示)搭建而成;所述基坑6中央設(shè)置有基礎(chǔ)3;所述基礎(chǔ)3中心設(shè)置有基礎(chǔ)環(huán)8;所述模板7邊緣焊接有與模板7等高的鋼管(未圖示);所述鋼管上安裝有門型支架5;所述門型支架5與基礎(chǔ)環(huán)8之間安裝有皮帶輸送機(jī)4;所述基坑6與基礎(chǔ)環(huán)8之間間隔設(shè)置有四個(gè)長溜槽1;所述皮帶輸送機(jī)4其前端底部安裝有一短溜槽2。
所述皮帶輸送機(jī)4通過吊車吊至門型支架5上,且皮帶輸送機(jī)4前端設(shè)置于基礎(chǔ)環(huán)8正中心,皮帶輸送機(jī)4末端設(shè)置于基坑6邊緣不少于2m的位置。
所述皮帶輸送機(jī)4末端固定于距基坑6邊緣1.5m的位置。
所述長溜槽1均勻固定于基坑6周邊,且長溜槽1其末端通過支架(未圖示)支撐,其高度低于混凝土輸送車溜槽高度;所述長溜槽1中間通過腳手架固定。
所述短溜槽2通過鐵鏈(未圖示)與皮帶輸送機(jī)4鉸接固定。
所述長滑槽1其長度為10m。
所述短滑槽2其長度為3m。
本發(fā)明的改進(jìn)式澆筑風(fēng)機(jī)基坑,在基坑澆筑前,模板安裝到位,通過皮帶輸送機(jī)及長、端溜槽配合,將混凝土輸送至基坑模板內(nèi),在模板邊緣上焊接與模板等高的鋼管,將門型支架承插固定,作為皮帶輸送機(jī)的支點(diǎn);門型支架下方的鋼管進(jìn)行加固來承受門型支架外力;皮帶輸送機(jī)的另一端,放置在距基坑邊緣1.5m的位置;輸送機(jī)前端底部安裝一個(gè)長3m的短溜槽,與皮帶輸送機(jī)前端下部鐵鏈固定連接,可以360°旋轉(zhuǎn),將基礎(chǔ)環(huán)內(nèi)上部的混凝土澆筑完成,基礎(chǔ)環(huán)下部通過均等分布的四副長溜槽澆筑;將皮帶輸送機(jī)電源接通,調(diào)試到正轉(zhuǎn),即可澆筑混凝土,整體實(shí)現(xiàn)連續(xù)、同步澆筑。
皮帶輸送機(jī)的功率計(jì)算,計(jì)算公式如下:
式中:
N為電動(dòng)機(jī)輸出功率,單位為千瓦;
p為所需動(dòng)力,單位為千瓦;
η為機(jī)械效率,(0.75~0.85);
m為電動(dòng)機(jī)功率備用系數(shù),1.2;
皮帶輸送機(jī)所需動(dòng)力計(jì)算,計(jì)算公式如下:
式中:
P1為空載動(dòng)力,單位為千瓦;
P2為水平載荷動(dòng)力,單位為千瓦;
P3為垂直載荷動(dòng)力,單位為千瓦;向上運(yùn)輸為+號(hào),向下運(yùn)輸為-號(hào);
F為托輥轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦系數(shù);
W為運(yùn)輸物品以外的運(yùn)動(dòng)部分重量,單位為公斤/米;
V為運(yùn)輸速度,單位為米/分鐘;
L1為輸送機(jī)水平投影長度,單位為米;L1=cosβ;
L為運(yùn)輸長度,單位為米;
L0為中心距修正值;
H為運(yùn)輸機(jī)高度投影長度,單位為米;h=L·sinβ;
β為輸送機(jī)安裝傾角度;
Q為運(yùn)輸量,單位為噸/小時(shí);
Pt為卸載器所需動(dòng)力,單位為千瓦。
根據(jù)動(dòng)力計(jì)算公式:
將f=0.03,W=90,V=120,L1=17,L2=49,Pt=3,P=11代入上述計(jì)算公式,
11=(0.06×0.03×90×120×60)/367+[(0.03×Q×66)/367]+3;
得到,Q=835.9t/h;
835.9t/h轉(zhuǎn)換成379m3/h;
皮帶輸送機(jī)每小時(shí)傳送379m3混凝土,而混凝土泵車HDT5291THB-39/4型泵車澆筑效率為每小時(shí)澆筑125m3混凝土;皮帶輸送機(jī)比泵車效率高了3倍。
本發(fā)明的改進(jìn)式澆筑風(fēng)機(jī)基坑,提高了混凝土澆筑風(fēng)機(jī)基坑的效率,與混凝土輸送泵車相比至少提高了3倍。
以上述依據(jù)本發(fā)明的理想實(shí)施例為啟示,通過上述的說明內(nèi)容,相關(guān)工作人員完全可以在不偏離本項(xiàng)發(fā)明技術(shù)思想的范圍內(nèi),進(jìn)行多樣的變更以及修改。本項(xiàng)發(fā)明的技術(shù)性范圍并不局限于說明書上的內(nèi)容,必須要根據(jù)權(quán)利要求范圍來確定其技術(shù)性范圍。