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3.每日开端作业前,先将电梯上、下行驶数次,检查有无缺点和工作不正常情况。如发现问题有必要报请有关人员进行检修,制止带缺点工作。
4.在打开厅门进入桥厢之前,有必要留心桥厢是否停在该层井道内,然后进入桥厢。
5.当厅、桥门未全关闭时,电梯不能发起。
6.桥门有必要在开门区内,方可在桥厢内手扒开门
7.留心平层精确度有无明显改动。
8.检查内外电锁是否失效及厅外呼唤的信号和桥内指令的履行是否正确。
9.当电梯工作时,要必定制止揩拭、润滑或修补机件(在检修时例外,但要做好安全措施)。
●压力容器,泛指在工业生产中用于完结反应、传质、传热、别离和贮存等生产工艺进程,并能接受压力的密闭容器。它被广泛用于石油、化工、能源、冶金、机械、轻纺、医药、国防等工业范畴。
压力容器的安全附件
1)安全阀:容器内压力高时可自动排出必定数量的流体以减压;当容器内的压力恢复正常后,阀门自行封闭。
2)爆破片:由进口静压使爆破片受压爆破而泄放出介质以减压,爆破后即不可在用,须更换,即具有非重闭性。
=(8-53)
(8-54)
其间σN——钢衬勉强部分由外压直接引起的环向应力;
核算时由式(8-53)先用试算法求出σN,再由式(8-54)求Pcr。
假设选用高强度钢,若σs>0.67σb(σb为钢材的极限强度),则选用σs=0.67σb。
需求指出的是,影响埋管外压安稳的要素许多,而且许多要素难于承认,例如外压力的大小和分布,缝隙的大小和分布,钢衬的不圆度和部分缺点等。因此理论公式的核算成果只能起参考作用。开端核算时也可用下面的阅历公式:
(8-55)
该公式是根据38个不同国家、不同试验者在不同时期得出的模型试验资料,用回归剖析的方法建立的,其相关性很好。核算时,Pcr和σs的单位均选用N/mm2。
2.有加劲环的埋管
地下埋管的外压安稳是规划中的首要问题,所以也常常选用添加加劲环的方法来前进安稳性和在运送和施工时添加钢衬的刚度。
有加劲环的埋藏式钢管的抗外压安稳核算包含加劲环间管壁的安稳核算和加劲环断面的安稳核算两个方面。
(1)加劲环的安稳剖析
加劲环断面的安稳剖析理论上也可以依照埋藏式光面管公式进行,但需求按加劲环的有用截面进行核算。但实际上,加劲环嵌固在混凝土中,向内变形时捆绑大,很难像光滑管壁那样脱离混凝土向内勉强,所以一般可以不考虑加劲环的外压安稳性问题,而按强度条件控制,即钢衬在外压作用下加劲环内均匀压应力不超越资料屈服强度的条件来承认临界压力:
(8-56)
式中:F——加劲环有用截面;
l——加劲环距离。
(2)加劲环之间的管壁外压安稳
对加劲环之间的管壁外压安稳,现在没有合理的核算方法,可以套用带有加劲环的明管的外压安稳核算公式,即以为缝隙值很大,这样偏于安全。
(四)避免埋管钢衬受外压失稳的方法
工程上一般可以选用下面的几种方法来前进钢衬的抗外压安稳性:
(1)下降地下水水压力是避免钢衬失稳的根柢方法,比较广泛选用的方法是排水廊道结合排水孔;
(2)精心施工做好钢衬与混凝土之间的灌浆,减小缝隙。但灌浆时要注意鼓包问题,可采用暂时方法或约束灌浆压力;
(3)流态混凝土的外压力安稳可用暂时支撑处理或约束浇筑高度。
五、不必钢衬砌的地下管道
为了节约投资和加快施工进度,取消钢衬是近代埋藏式压力管道规划的一个发展方向。充分利用围岩承担内水压力是其规划的指导思想。
地下管道的衬砌方式除钢板衬砌外,尚有混凝土及钢筋混凝土衬砌、预应力混凝土衬砌和具有防渗薄膜的混凝土衬砌等。
1.混凝土及钢筋混凝土衬砌
混凝土衬砌和钢筋混凝土衬砌在低水头压力管道中使用较多,但若用于高水头状况,在内水压力作用下,混凝土衬砌难免开裂,所以使用较少。在高水头状况下,防渗和承担内水压力首要靠围岩。因此,其工作机理与不衬砌隧洞类似。衬砌首要只能起到平整洞壁的作用。为了防渗和承担内水压力,围岩有必要较新鲜完好,同时,其原始的最小主压应力应不小于该点的内水压强,并有1.2~1.4的安全系数,以防在充水后围岩被水力劈裂。洞室开挖后的二次应力与充水后的三次应力不但与洞室的标准和形状有关,而且决定于原始地应力场。因此,承认原始地应力场是地下工程规划的重要内容。但对小型工程和在规划的开端阶段,因为地质资料缺乏,原始地应力场难以承认,在这种状况下,也可根据岩石的掩盖厚度开端承认管道的方位和线路。根据挪威的阅历,管顶以上岩体的最小掩盖厚度应满足
混凝土衬砌和钢筋混凝土衬砌在低水头压力管道中使用较多,但若用于高水头状况,在内水压力效果下,混凝土衬砌不免开裂,所以使用较少。在高水头状况下,防渗和承担内水压力主要靠围岩。因此,其工作机理与不衬砌隧洞类似。衬砌主要只能起到平坦洞壁的效果。为了防渗和承担内水压力,围岩必须较新鲜无缺,一起,其原始的最小主压应力应不小于该点的内水压强,并有1.2~1.4的安全系数,以防在充水后围岩被水力劈裂。洞室开挖后的二次应力与充水后的三次应力不但与洞室的标准和形状有关,并且决定于原始地应力场。因此,承认原始地应力场是地下工程规划的重要内容。但对小型工程和在规划的开端阶段,由于地质材料缺少,原始地应力场难以承认,在这种状况下,也可根据岩石的掩盖厚度开端承认管道的方位和线路。根据挪威的阅历,管顶以上岩体的最小掩盖厚度应满意
(8-57)
式中Lr——核算点至岩面的最小距离,见图8-41;
γw、H——水的容重和核算点的静水压;
γr、α——岩体容重和山坡倾角;
K——安全系数,可取1.2~1.4。
围岩的掩盖厚度除满意上述要求外,还应该是新鲜无缺的,以满意防渗要求。
图8-41围岩掩盖厚度
2.预应力混凝土衬砌
预应力混凝土衬砌是在管道充水之前在衬砌中施加预压应力,使管道充水后衬砌中不出现拉应力,或在局部只有很小的拉应力。混凝土衬砌中预压应力的施加方法主要有以下三种:
(1)高压灌浆。在混凝土衬砌与围岩之间进行高压灌浆,给衬砌施加预压应力。这种方法简略牢靠,使用较广,但要求围岩新鲜无缺,并有满意的厚度。
(2)钢缆施压。在混凝土衬砌外围预设钢缆,待混凝土强度满意后,张拉钢缆给衬砌施加预压应力。这种做法安全牢靠,对围岩的要求不高,但施工杂乱,造价较高。
(3)用胀大混凝土衬砌。在混凝土的凝聚过程中,因自身胀大构成压应力。若围岩不够无缺或掩盖厚度不够,可在衬砌靠围岩一侧安顿钢筋,使其在衬砌混凝土的胀大过程中接受拉应力,以保证混凝土能够构成满意的压应力并减小混凝土胀大在围岩中引起的应力。
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