CN204252548U - 一种高落差输送混凝土的装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于混凝土施工技术领域,为解决高落差输送混凝土时骨料离析,无法满足质量要求的技术问题,提供了一种高落差输送混凝土的装置,包括竖向溜管、斜向溜管、缓降装置I和缓降装置II,相邻两竖向溜管之间设置一个缓降装置I,相邻两斜向溜管之间设置一个缓降装置II;所述缓降装置I由进料管和出料管交错平行放置,进料管的下部与出料管的上部连通,所述进料管和出料管的直径与竖向溜管的直径一致,进料管的上端与出料管的下端分别用法兰盘与竖向溜管连接;所述缓降装置II为S形,采用法兰盘与斜向溜管连接。本实用新型降低了混凝土的流速,有效解决了骨料离析的问题,保证了混凝土输送至工作面后满足质量要求。
Description
技术领域
本实用新型属于混凝土施工技术领域,具体涉及一种高落差输送混凝土的装置。
背景技术
混凝土在利用溜管进行垂直输送时,混凝土完全靠自重自由下落,因此很容易造成骨料分离。目前,在混凝土垂直运输时常采用日本前田株式会社研发的My-Box缓降器,My-Box缓降器主要用于竖井或其它混凝土的垂直输送。混凝土在垂直下落过程中,通过缓降器时可降低流速,并在My-Box内形成螺旋式下落,对混凝土进行重新拌和,防止了混凝土骨料分离现象,提高了混凝土的和易性。但My-Box自重较大,安装时需辅以手动葫芦配合,装拆难度大;My-Box缓降器斜面钢板易磨损,使用寿命短,需经常维修;若将斜面钢板更换为高强耐磨钢板加工难度大,选用普通钢板加厚则自重加大。
混凝土斜向高落差运输时,常采用溜槽混凝土和溜管混凝土两种方式。采用溜槽和溜管方式斜向运输混凝土时,混凝土运输至工作面后都会出现离析现象,均无法满足质量控制问题。
发明内容
本实用新型为解决高落差混凝土垂直运输骨料离析现象及采用My-Box缓降器进行缓降磨损严重、维修频繁,高落差斜向运输混凝土时,采用溜槽和溜管方式输送混凝土至工作面时出现离析现象,无法满足质量控制问题的技术问题,提供了一种高落差输送混凝土的装置。
本实用新型采用的技术方案如下:
一种高落差输送混凝土的装置,包括溜管和缓降装置,任意相邻两个溜管之间设置一个缓降装置,所述溜管包括竖向溜管和斜向溜管,所述缓降装置包括缓降装置I和缓降装置II,相邻两个竖向溜管之间设置一个缓降装置I,相邻两个斜向溜管之间设置一个缓降装置II;所述缓降装置I由进料管和出料管交错平行放置,进料管的下部与出料管的上部连通,进料管与出料管内相连通处设置有一个低于连通高度的隔板,所述进料管和出料管的直径与竖向溜管的直径一致,进料管的上端与出料管的下端分别用法兰盘与竖向溜管连接;所述缓降装置II为S形,采用法兰盘与斜向溜管连接。
溜管每15m~20m距离设置一个缓降装置。
所述溜管由若干短钢管组成,相邻两短钢管采用法兰盘连接。
所述竖向溜管采用φ216×3.5mm,单节长3m的短钢管连接而成。
所述斜向溜管采用管壁厚度为8mm~12mm,长度为6~9m的短钢管连接而成。
溜管上端与贝雷架上的型钢固定焊接,中间与岩壁锚杆焊接,溜管及缓降器用钢丝绳及绳夹拉在井口平台的主梁上。
溜管外设置有脚手架,吊笼与溜管之间距离设置为80cm~100cm。
本实用新型的有益效果:
1. 高落差垂直输送混凝土时,采用本实用新型的缓降装置I降低了混凝土的流速,有效防止了混凝土骨料分离现象;
2. 与My-Box缓降器相比,本实用新型的缓降装置I具有结构重量轻,装拆方便,缓降装置磨损低,维修频率低的优点;
3. 高落差斜向输送混凝土时,采用S型缓降装置II可以降低混凝土的流速,保证混凝土输送至工作面后质量满足要求。
附图说明
图1为本实用新型竖向溜管和缓降装置I的结构示意图;
图2为本实用新型斜向溜管和缓降装置II的结构示意图;
图3为本实用新型缓降装置I的剖面图;
图中:1-竖向溜管,2-缓降装置I,3-斜向溜管,4-缓降装置II,5-进料管,6-出料管,7-隔板,8-法兰盘。
具体实施方式
如图1、2、3所示,一种高落差输送混凝土的装置,包括溜管和缓降装置,任意相邻两个溜管之间设置一个缓降装置,所述溜管包括竖向溜管1和斜向溜管3,所述缓降装置包括缓降装置I2和缓降装置II4,相邻两竖向溜管1之间设置一个缓降装置I2,相邻两个斜向溜管3之间设置一个缓降装置II4;所述缓降装置I2由进料管5和出料管6交错平行放置,进料管5的下部与出料管6的上部连通,进料管5与出料管6内相连通处设置有一个低于连通高度的隔板7,隔板7的上部设置为凹弧形,所述进料管5和出料管6的直径与竖向溜管1的直径一致,进料管5的上端与出料管6的下端分别用法兰盘8与竖向溜管1连接;所述缓降装置II4为S形,采用法兰盘8与斜向溜管3连接。缓降装置采用锰钢板加工制作,以提高使用寿命和减少使用中的维修机率。为防止超径骨料落入溜槽,在溜管下料口设置5cm×5cm孔径钢筋网片。
溜管每15m~20m距离设置一个缓降装置,竖向溜管采用φ216×3.5mm,单节长3m的短钢管连接而成,斜向溜管采用管壁厚度为8mm~12mm,长度为6~9m的短钢管连接而成,相邻两短钢管均采用法兰盘连接。
为安全固定溜管,溜管上端与贝雷架上的型钢固定焊接,中间与岩壁锚杆焊接,溜管及缓降器用钢丝绳及绳夹拉在井口平台的主梁上,溜管外设置有脚手架,吊笼与溜管之间距离设置为80cm~100cm。
Claims (7)
1.一种高落差输送混凝土的装置,包括溜管和缓降装置,其特征在于:任意相邻两个溜管之间设置一个缓降装置,所述溜管包括竖向溜管(1)和斜向溜管(3),所述缓降装置包括缓降装置I(2)和缓降装置II(4),相邻两个竖向溜管(1)之间设置一个缓降装置I(2),相邻两个斜向溜管(3)之间设置一个缓降装置II(4);所述缓降装置I(2)由进料管(5)和出料管(6)交错平行放置,进料管(5)的下部与出料管(6)的上部连通,进料管(5)与出料管(6)内相连通处设置有一个低于连通高度的隔板(7),所述进料管(5)和出料管(6)的直径与竖向溜管(1)的直径一致,进料管(5)的上端与出料管(6)的下端分别用法兰盘(8)与竖向溜管(1)连接;所述缓降装置II(4)为S形,采用法兰盘(8)与斜向溜管(3)连接。
2.根据权利要求1所述的一种高落差输送混凝土的装置,其特征在于:溜管每15m~20m距离设置一个缓降装置。
3.根据权利要求1所述的一种高落差输送混凝土的装置,其特征在于:所述溜管由若干短钢管组成,相邻两短钢管采用法兰盘连接。
4.根据权利要求3所述的一种高落差输送混凝土的装置,其特征在于:所述竖向溜管(1)采用φ216×3.5mm,单节长3m的短钢管连接而成。
5.根据权利要求3所述的一种高落差输送混凝土的装置,其特征在于:所述斜向溜管(3)采用管壁厚度为8mm~12mm,长度为6~9m的短钢管连接而成。
6.根据权利要求1-5任一项所述的一种高落差输送混凝土的装置,其特征在于:溜管上端与贝雷架上的型钢固定焊接,中间与岩壁锚杆焊接,溜管及缓降器用钢丝绳及绳夹拉在井口平台的主梁上。
7.根据权利要求6所述的一种高落差输送混凝土的装置,其特征在于:溜管外设置有脚手架,吊笼与溜管之间距离设置为80cm~100cm。
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