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信誉好的泄爆门2生产厂家
更新时间: 2025-12-30 21:37:26 ip归属地:汕头,天气:多云,温度:13-24 浏览:2次
以下是:汕头市潮南区信誉好的泄爆门2生产厂家的产品参数
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 钢制 |
| 产地 | 河北 |
| 型号 | B型 |
| 规格 | 按需定制 |
| 锁具配置 | 防爆手轮+防盗锁 |
| 报告情况 | 专业检测报告 |
| 可否定制 | 可以 |
| 范围 | 信誉好的泄爆门2供应范围覆盖广东省、汕头市、潮南区、龙湖区、金平区、濠江区、潮阳区、澄海区、南澳县等区域。 |
【鑫茂】业务覆盖多领域场景,主营龙湖泄爆门以质量求生存、金平泄爆门支持非标定制、潮阳泄爆门专业的生产厂家、澄海泄爆门诚信可靠等产品服务。信誉好的泄爆门2生产厂家,鑫茂金属制品(汕头市潮南区分公司)专业从事信誉好的泄爆门2生产厂家,联系人:刘焕生,电话:【0527-88266888】、【0527-88266888】,以下是信誉好的泄爆门2生产厂家的详细页面。 广东省,汕头市,潮南区 潮南区自然资源丰富、依山傍海,全区山地面积38.23万亩,占汕头市山地总面积的40.28%,耕地面积20.82万亩,占汕头市耕地总面积的29%,海岸线长14.7千米,海域面积4000多平方千米。文化底蕴深厚,夏、商、周三代属百越地,夏商之际属海阳国(南瓯国)。自秦朝,即为广东潮汕地区。秦朝至三国,隶属南海郡揭阳县。晋朝至清朝,隶属义安郡、潮州府潮阳县。2003年撤销县级潮阳市,分设潮阳区、潮南区,旅外侨胞众多,是广东省侨乡。
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以下是:信誉好的泄爆门2生产厂家的图文介绍
汕头潮南鑫茂金属制品有限公司致力于 泄爆门的研制、开发和工作,主要的产品有: 泄爆门等。 本公司 泄爆门产品在实际使用种经受了各种条件的考验,取得了满意的效果,赢得了客户的一致好评。 公司坚持“质量是生命、顾客是上帝、推陈出新、精益求精”的经营宗旨,严格按照 泄爆门行业标准或相关标准组织生产,质量监督检测手段先进,顺利通过ISO9001质量体系认证,我公司根据工程需要,提供设计,施工指导,售前、售中、售后服务。汕头潮南鑫茂金属制品有限公司期待着与您的真诚合作,欢迎广大有识之士光临指导。



泄爆门适用于危险性工作间的上面或下面不应采用砖柱承重。可采用实心砌体结构承重:1单层厂房跨度不大于7.5m,长度不大于30m,室内净高不大于5m,且操作人员少的1.1(1.1*)级,1.2级厂房。2单层厂房跨度不大于12m。当符合下列条件之一者长度不大于30m,室内净高不大于6m的1.4级厂房。且抗爆间室或钢板防护装置外不存危险品的1.1*级,1.2级厂房。4粉状铵梯生产线的球磨机粉碎厂房,轮碾机混 厂房。5横隔墙密,存 量小又分散的理化室,1.2级试验站等。3危险品生产工序全部布置在抗爆间室或钢板防护装置内。
可采用实心砌体结构承重。亦可采用符合防火要求的钢刚架结构。8.2.4危险性建筑物实心砌体厚度不应小于240mm,且不应采用空斗砌体,毛石砌体。8.2.3危险品仓库8.2.5危险性建筑物的屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖。粉状铵梯生产线的球磨机粉碎厂房和轮碾机混 厂房应采用轻质易碎屋盖或轻型泄压屋盖。8.3危险性建筑物的结构构造8.3.1具有易燃,易爆粉尘的厂房。不宜采用架空隔热层屋面。8.2.6黑生产厂房和库房宜采用外形平整不易集尘的结构构件和构造。如钢筋混凝土预制板与梁,粱与墙或柱锚固,柱与围护墙拉结以及砖墙墙体之间拉结等。
8.3.3危险性建筑物在下列部位应设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁。1装配式钢筋混凝土屋盖宜在梁底或板底处。8.3.2危险性建筑物结构应加强联结沿外墙及内纵,横墙设置圈梁,并与梁联成整体。沿外墙及内纵,横墙设置圈梁,井与梁联成整体。3危险性建筑物,应按上密下稀的原则,沿墙高每隔4m左右,在窗洞顶增设圈梁。8.3.4门窗洞口宜采用钢筋混凝土过粱。2轻质易碎屋盖或轻型泄压屋盖宜在梁底处过梁支承长度不应小于250mm。应符合下列要求:12345结构横向应采用刚架。结构和构件应保证整体稳定和局部稳定。
构件在可能出现塑性铰的大应力区内,应避免焊接接头。节点(如柱脚,支撑节点,檩与梁连接点等)的破坏。8.3.5当采用钢刚架结构时不应先于构件全截面屈服。圈梁的接头,圈梁与柱的连接应加强。8.3.7当钢刚架结构的围护结构采用轻型夹层保温板时,保温板总厚度不应小于80mm,上,下层钢板厚度均不应小于0.6mm,檩距不应大于1.5m。支撑杆件应用整根材料。8.3.6钢刚架结构应按上密下稀的原则沿柱高4m左右设置闭合连续钢圈梁。在支撑处两相邻檩条应加强连接,其破坏不应先于构件全截面屈服。
8.3.9冷成型夹层保温板与支承构件的连接,应根据受力的大小,选用下列连接方法:1带有特大号垫圈的加大直径的自穿。8.3.8轻钢刚架结构的屋面檩条应按简支檩设计自攻螺栓。用衬垫,特大号垫圈和螺帽,把板紧固于支承构件上。8.4抗爆间室和抗爆屏院8.4.1抗爆间室的墙应采用现浇钢筋混凝土,墙厚不宜小于300mm。2熔焊或加有大号垫板的塞焊。3焊于支承构件上螺栓。现浇钢筋混凝土墙厚不应小于200mm,也可采用钢板结构。8.4.2抗爆间室的屋盖宜采用现浇钢筋混凝土。当抗爆间室发生时,屋面泄压对毗邻工作间不造成破坏时,宜采用轻质易碎屋盖。
可采用实心砌体结构承重。亦可采用符合防火要求的钢刚架结构。8.2.4危险性建筑物实心砌体厚度不应小于240mm,且不应采用空斗砌体,毛石砌体。8.2.3危险品仓库8.2.5危险性建筑物的屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖。粉状铵梯生产线的球磨机粉碎厂房和轮碾机混 厂房应采用轻质易碎屋盖或轻型泄压屋盖。8.3危险性建筑物的结构构造8.3.1具有易燃,易爆粉尘的厂房。不宜采用架空隔热层屋面。8.2.6黑生产厂房和库房宜采用外形平整不易集尘的结构构件和构造。如钢筋混凝土预制板与梁,粱与墙或柱锚固,柱与围护墙拉结以及砖墙墙体之间拉结等。
8.3.3危险性建筑物在下列部位应设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁。1装配式钢筋混凝土屋盖宜在梁底或板底处。8.3.2危险性建筑物结构应加强联结沿外墙及内纵,横墙设置圈梁,并与梁联成整体。沿外墙及内纵,横墙设置圈梁,井与梁联成整体。3危险性建筑物,应按上密下稀的原则,沿墙高每隔4m左右,在窗洞顶增设圈梁。8.3.4门窗洞口宜采用钢筋混凝土过粱。2轻质易碎屋盖或轻型泄压屋盖宜在梁底处过梁支承长度不应小于250mm。应符合下列要求:12345结构横向应采用刚架。结构和构件应保证整体稳定和局部稳定。
构件在可能出现塑性铰的大应力区内,应避免焊接接头。节点(如柱脚,支撑节点,檩与梁连接点等)的破坏。8.3.5当采用钢刚架结构时不应先于构件全截面屈服。圈梁的接头,圈梁与柱的连接应加强。8.3.7当钢刚架结构的围护结构采用轻型夹层保温板时,保温板总厚度不应小于80mm,上,下层钢板厚度均不应小于0.6mm,檩距不应大于1.5m。支撑杆件应用整根材料。8.3.6钢刚架结构应按上密下稀的原则沿柱高4m左右设置闭合连续钢圈梁。在支撑处两相邻檩条应加强连接,其破坏不应先于构件全截面屈服。
8.3.9冷成型夹层保温板与支承构件的连接,应根据受力的大小,选用下列连接方法:1带有特大号垫圈的加大直径的自穿。8.3.8轻钢刚架结构的屋面檩条应按简支檩设计自攻螺栓。用衬垫,特大号垫圈和螺帽,把板紧固于支承构件上。8.4抗爆间室和抗爆屏院8.4.1抗爆间室的墙应采用现浇钢筋混凝土,墙厚不宜小于300mm。2熔焊或加有大号垫板的塞焊。3焊于支承构件上螺栓。现浇钢筋混凝土墙厚不应小于200mm,也可采用钢板结构。8.4.2抗爆间室的屋盖宜采用现浇钢筋混凝土。当抗爆间室发生时,屋面泄压对毗邻工作间不造成破坏时,宜采用轻质易碎屋盖。



按抗爆力等级分为10KPa、20KPa、30KPa、40KPa、50KPa、60KPa、70KPa……,可根据实际需要压力定;抗爆门窗按有效抗冲击波载荷后的破坏程度分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级:Ⅰ级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗无损坏和变形,事后能继续使用;Ⅱ级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗有轻微变形,事后能开关;Ⅲ级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗变形,事后能打开;Ⅳ级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗严重变形,事后不能有效打开和关闭。
抗爆门结构严谨,设计合理,锁具,防爆抗爆性高,门体表面使用的是先进的经典喷涂工艺,整体高端大气。防爆门可以提前预设爆炸压力和防爆力。如有爆炸发生,达不到预设的爆炸压力,防爆门(抗爆门)不会有损坏。若达到预设的爆炸压力,门体会变形,门内的配件还可以使用,能让被困人员脱离危险区域。抗爆门是爆炸物在被保护的建筑物或者房间的外部爆炸时(外爆),在门洞口的地方设置的具有防护冲击波、爆炸碎片以及火焰作用的门。门的开启方向为外开。当爆炸物在室内爆炸时(内爆),而且等效静荷载小于或者等于1000Kpa时,抗爆门时也可以防内爆的,门开启时为内开。
抗爆门在空气冲击波作用下门扇应可以自动转向关闭状态。防爆门方案一:0.19Mpa(190Kpa)门板采用5.0mm厚钢板;门框采用50mm*120mm*5.0mm槽钢;门内采用50mm*50mm*2.0方管龙骨加强、龙骨每根间隔50mm,门内填充物为抗暴阻燃材料防火岩棉,合页采用压力轴承合页;锁采用防爆手轮锁或逃生推杠锁(常开扇需配备闭门器)。抗爆等级80吨。方案二:0.15Mpa(150Kpa)门板采用4.0mm厚钢板;门框采用50mm*120mm*4.0mm方管;门内采用50mm*50mm*2.0方管龙骨加强、龙骨每根间隔50mm,门内填充物为抗暴阻燃材料防火岩棉,合页采用压力轴承合页;锁采用防爆手轮锁或逃生推杠锁(常开扇需配备闭门器)。
抗爆等级40吨。方案三:0.11Mpa(110Kpa)门板采用3.0mm厚钢板;门框采用50mm*120mm*3.0mm方管;门内采用50mm*50mm*2.0方管龙骨加强、龙骨每根间隔50mm,门内填充物为抗暴阻燃材料防火岩棉,合页采用压力轴承合页;锁采用防爆手轮锁或逃生推杠锁(常开扇需配备闭门器)。抗爆等级20吨。防爆门参数平开门1、FBM1001、门框采用30mm*100mm*3.0mm方管门扇采用3.0mm45#碳素钢板,门内采用50mm*70mm*2.0mm方管龙骨加强门锁为机械锁加手轮锁门轴采用180*60压力轴承门内填充物为抗爆阻燃材料门扇厚度60mm2、FBM1002、门框采用40mm*100mm*4.0mm方管门扇采用4.0mm45#碳素钢板,门内采用50mm*70mm*3.0方管龙骨加强门锁为机械锁加手轮锁门轴采用180*60压力轴承门内填充物为抗暴阻燃材料门扇厚度80mm3、FBM1003、门框采用50mm*100mm*5.0mm方管门扇采用5.0mm45#碳素钢板,门内采用50mm*70mm*4.0mm方管龙骨加强门锁为机械锁加双向手轮锁门轴采用180*60压力轴承门内填充物为高级抗暴阻燃材料门扇厚度112mm一、防爆门(抗爆门)设计理念:为抵抗工业、化工、及兵工企业、军队等、建筑装置偶然或容易发生的,保障人员生命和建筑内部设备完好,不受冲击波危害。
抗爆门结构严谨,设计合理,锁具,防爆抗爆性高,门体表面使用的是先进的经典喷涂工艺,整体高端大气。防爆门可以提前预设爆炸压力和防爆力。如有爆炸发生,达不到预设的爆炸压力,防爆门(抗爆门)不会有损坏。若达到预设的爆炸压力,门体会变形,门内的配件还可以使用,能让被困人员脱离危险区域。抗爆门是爆炸物在被保护的建筑物或者房间的外部爆炸时(外爆),在门洞口的地方设置的具有防护冲击波、爆炸碎片以及火焰作用的门。门的开启方向为外开。当爆炸物在室内爆炸时(内爆),而且等效静荷载小于或者等于1000Kpa时,抗爆门时也可以防内爆的,门开启时为内开。
抗爆门在空气冲击波作用下门扇应可以自动转向关闭状态。防爆门方案一:0.19Mpa(190Kpa)门板采用5.0mm厚钢板;门框采用50mm*120mm*5.0mm槽钢;门内采用50mm*50mm*2.0方管龙骨加强、龙骨每根间隔50mm,门内填充物为抗暴阻燃材料防火岩棉,合页采用压力轴承合页;锁采用防爆手轮锁或逃生推杠锁(常开扇需配备闭门器)。抗爆等级80吨。方案二:0.15Mpa(150Kpa)门板采用4.0mm厚钢板;门框采用50mm*120mm*4.0mm方管;门内采用50mm*50mm*2.0方管龙骨加强、龙骨每根间隔50mm,门内填充物为抗暴阻燃材料防火岩棉,合页采用压力轴承合页;锁采用防爆手轮锁或逃生推杠锁(常开扇需配备闭门器)。
抗爆等级40吨。方案三:0.11Mpa(110Kpa)门板采用3.0mm厚钢板;门框采用50mm*120mm*3.0mm方管;门内采用50mm*50mm*2.0方管龙骨加强、龙骨每根间隔50mm,门内填充物为抗暴阻燃材料防火岩棉,合页采用压力轴承合页;锁采用防爆手轮锁或逃生推杠锁(常开扇需配备闭门器)。抗爆等级20吨。防爆门参数平开门1、FBM1001、门框采用30mm*100mm*3.0mm方管门扇采用3.0mm45#碳素钢板,门内采用50mm*70mm*2.0mm方管龙骨加强门锁为机械锁加手轮锁门轴采用180*60压力轴承门内填充物为抗爆阻燃材料门扇厚度60mm2、FBM1002、门框采用40mm*100mm*4.0mm方管门扇采用4.0mm45#碳素钢板,门内采用50mm*70mm*3.0方管龙骨加强门锁为机械锁加手轮锁门轴采用180*60压力轴承门内填充物为抗暴阻燃材料门扇厚度80mm3、FBM1003、门框采用50mm*100mm*5.0mm方管门扇采用5.0mm45#碳素钢板,门内采用50mm*70mm*4.0mm方管龙骨加强门锁为机械锁加双向手轮锁门轴采用180*60压力轴承门内填充物为高级抗暴阻燃材料门扇厚度112mm一、防爆门(抗爆门)设计理念:为抵抗工业、化工、及兵工企业、军队等、建筑装置偶然或容易发生的,保障人员生命和建筑内部设备完好,不受冲击波危害。



泄爆门将门框与门扇组装成一体,上下两端再用瓦楞纸袋套住,并用包带捆紧,可防止门体相互碰撞,钥匙挂在门框侧面。钢质抗爆门,涉及建筑物的抗爆门。提供一种结构简单,操作轻巧,具有抗爆性、抗穿透性、密闭性的钢质抗爆门。由门框、门扇组成,门框的一边有与门扇销轴配合的销孔,另一边有与门扇销轴配合的销孔和与「〕锁匹配的锁孔;门扇由骨架、面板焊接构成,门扇一边装销轴和铰链,另一边装销轴和执手抗爆锁,其特征是门框用厚度2mm钢板制成的阶梯形槽钢焊接成长方形框体;门扇骨架中的竖档采用50X30X2.5mm矩形管,横档采用50X50X2.5mm方管,门扇面板采用2mm厚钢板;在门扇边缘与门框框体闭合的一侧设有镶嵌密封条的凹槽,凹槽中镶嵌密封条。
化工、核电、重点安保行业的建筑物为防范外界可能发生的爆炸风险,其外门一般采用普通钢质抗爆门。普通钢质抗爆门由门框、门扇组成,门框的一边有与门扇装设的销轴配合的销孔,另一边也有与门扇装设的销轴配合的销孔,还有与门锁匹配的锁孔;门扇由骨架和内外面板焊接构成,门扇一边装销轴和与门框装配的铰链,另一边装销轴和执手锁;当外界发生爆炸时,需要确保抗爆门的完好和使用性能,以保障建筑物内的工作人员及建筑物内设备的完好。但是,现有普通钢质抗爆门结构笨重,制造下艾复杂,仍需要讲行结构优化。结构简单,操作轻巧,具有抗爆性、抗穿透性、密闭性的钢质抗爆门。由门框、门扇组成;门框的一边有与门扇销轴配合的销孔,另一边有与门扇销轴配合的销孔和与门锁匹配的锁孔;门扇由骨架、面板焊接构成,一边装销轴和铰链,另一边装销轴和执手抗爆锁,其特征是门框用厚度2~钢板制成的阶梯形槽钢焊接成长方形框体;门扇骨架中的竖档采用50X30X2.5~矩形管,横档采用50X50X2.5~方管,门扇面板采用2厚钢板;在门扇边缘与门框框体闭合的一侧设有镶嵌密封条的凹槽,凹槽中镶嵌密封条。
与现有普通钢质抗爆门相比,其优点是结构简单,操作轻巧,抗爆性、抗穿透性、密闭性好。采用的门框是厚度2~钢板制成的阶梯形槽钢焊接成长方形框体1,该长方形框体的阶梯形槽中设有加强筋板;门框两边分别冲制4个与1扇销轴配合的销孔,销孔内可配装销套;在配合门锁的一边门框设锁孔。门扇由骨架、面板焊接构成,门扇骨架中的竖档采用50X30X2.5~矩形管、横档采用50X50X2.5~方管,门扇内、外面板采用2~厚钢板;门扇一边装配4个销轴和锁、另一边装配4个销轴和上下铰链;门锁5采用执手抗爆锁,执手抗爆锁的执手通过拨轴、连杆、三角板、连接体操纵销轴伸出或回缩,实现门的锁紧或开启;门扇边缘在与门框四周阶梯形框体闭合的一侧设有一圈镶嵌密封条的凹槽,凹槽中镶嵌橡胶密封条。
以往的爆炸研究主要集中在军事工程方面,在进行大型民用建筑和工业建筑设计时,对于建筑物的抗爆性能考虑很少。而抗爆门作为人防工程、军事工程中的重要部件,是人员、设备进出的重要通道,对保护室内人员起到重要作用。我国的抗爆研究起步较晚,关于抗爆门设计方面的规范较少。因此,抗爆门的研究是有很大实用价值的。利用有限元软件ANSYS/LS-DYNA,对平板抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的动力响应进行分析,以对其抗爆性能进行评估,为抗爆门设计提供依据。针对梁板式钢抗爆门空腔降低其抗爆性能的问题,提出了将抗冲击性能良好的活性粉末混凝土(RPC)填充于钢抗爆门空腔,以提高其抗爆能力的方法。基于LS-DYNA有限元平台,对钢板-RPC抗爆门进行动态响应有限元模拟,并与试验数据进行对比,验证了模型的正确性。
分析结果表明:钢板-RPC抗爆门抗爆能力明显优于钢抗爆门和钢板-混凝土抗爆门;增加钢板内肋数量、增大门扇钢板厚度能够显著减小抗爆门门扇中心位移;而钢板内肋厚度、RPC强度等级对抗爆门的动态响应影响相对较小。基于分析结果,提出了不同抗爆等级下钢板-RPC抗爆门的设计建议,可供抗爆工程设计选用。借助多孔金属材料良好的吸能特性,设计一种新型内置复合泡沫铝抗爆门防护结构。为考察其动力响应,基于LS-DYNA有限元程序,对比了钢制抗爆门和内置复合泡沫铝芯层两类抗爆门在相同炸 TNT当量爆炸荷载作用下,结构正面有效应力、背面中心位移—时程及结构能量分布等动力响应特性,数值模拟表明:内置复合泡沫铝抗爆门主要通过芯层复合泡沫铝吸收冲击波压缩作用产生的能量,与钢制抗爆门相比,其应力场分布更为均匀,迎爆面峰值应力降低了35%,结构背面板大变形减小了50%,有效提高了结构在爆炸冲击波作用下的承载能力和变形能力。
爆炸对人民生命和财产构成了严重的威胁。在建筑设计中,建筑物的抗爆性能也逐渐被列为设计要求之一。重要建筑结构的抗爆性能分析成为当今工程领域的研究热点,冲击荷载动力响应的研究成为重要的课题。抗爆门作为人行通道重要的位置,能够有效地抵抗爆炸物爆炸对人身的袭击以及帮助人员及时地逃离。对于抗爆门的研究具有很大的实用价值。本文在工字钢抗爆门的基础上提出了增加腹板来提高抗爆门的抗爆性能。应用大型软件ANSYS/LS-DYNA对抗爆门进行数值模拟分析,分别建立工字钢骨架抗爆门和加竖向腹板工字钢骨架抗爆门的有限元模型。对这两种抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的位移、应力、刚体速度、加速度、剪切应力、总能量等进行对比分析。
分析结果表明:增加腹板后的抗爆门较前者更具有使用性能和整体的稳定性能。对影响加腹板工字钢骨架抗爆门性能的因素进行分析,研究了抗爆门面板厚度、腹板厚度、材料强度以及折合距离对抗爆门受力及变形的影响,而且给出了参数对比表。主要包括了以下内容:(1)折合距离为0.6、0.4、0.2时抗爆门的位移和应力。当折合距离为0.2时,抗爆门的大位移为5.362mm,超过了容许挠度值3mm。大应力为439.7MPa,超过了材料的屈服强度,抗爆门发生了严重的破坏
化工、核电、重点安保行业的建筑物为防范外界可能发生的爆炸风险,其外门一般采用普通钢质抗爆门。普通钢质抗爆门由门框、门扇组成,门框的一边有与门扇装设的销轴配合的销孔,另一边也有与门扇装设的销轴配合的销孔,还有与门锁匹配的锁孔;门扇由骨架和内外面板焊接构成,门扇一边装销轴和与门框装配的铰链,另一边装销轴和执手锁;当外界发生爆炸时,需要确保抗爆门的完好和使用性能,以保障建筑物内的工作人员及建筑物内设备的完好。但是,现有普通钢质抗爆门结构笨重,制造下艾复杂,仍需要讲行结构优化。结构简单,操作轻巧,具有抗爆性、抗穿透性、密闭性的钢质抗爆门。由门框、门扇组成;门框的一边有与门扇销轴配合的销孔,另一边有与门扇销轴配合的销孔和与门锁匹配的锁孔;门扇由骨架、面板焊接构成,一边装销轴和铰链,另一边装销轴和执手抗爆锁,其特征是门框用厚度2~钢板制成的阶梯形槽钢焊接成长方形框体;门扇骨架中的竖档采用50X30X2.5~矩形管,横档采用50X50X2.5~方管,门扇面板采用2厚钢板;在门扇边缘与门框框体闭合的一侧设有镶嵌密封条的凹槽,凹槽中镶嵌密封条。
与现有普通钢质抗爆门相比,其优点是结构简单,操作轻巧,抗爆性、抗穿透性、密闭性好。采用的门框是厚度2~钢板制成的阶梯形槽钢焊接成长方形框体1,该长方形框体的阶梯形槽中设有加强筋板;门框两边分别冲制4个与1扇销轴配合的销孔,销孔内可配装销套;在配合门锁的一边门框设锁孔。门扇由骨架、面板焊接构成,门扇骨架中的竖档采用50X30X2.5~矩形管、横档采用50X50X2.5~方管,门扇内、外面板采用2~厚钢板;门扇一边装配4个销轴和锁、另一边装配4个销轴和上下铰链;门锁5采用执手抗爆锁,执手抗爆锁的执手通过拨轴、连杆、三角板、连接体操纵销轴伸出或回缩,实现门的锁紧或开启;门扇边缘在与门框四周阶梯形框体闭合的一侧设有一圈镶嵌密封条的凹槽,凹槽中镶嵌橡胶密封条。
以往的爆炸研究主要集中在军事工程方面,在进行大型民用建筑和工业建筑设计时,对于建筑物的抗爆性能考虑很少。而抗爆门作为人防工程、军事工程中的重要部件,是人员、设备进出的重要通道,对保护室内人员起到重要作用。我国的抗爆研究起步较晚,关于抗爆门设计方面的规范较少。因此,抗爆门的研究是有很大实用价值的。利用有限元软件ANSYS/LS-DYNA,对平板抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的动力响应进行分析,以对其抗爆性能进行评估,为抗爆门设计提供依据。针对梁板式钢抗爆门空腔降低其抗爆性能的问题,提出了将抗冲击性能良好的活性粉末混凝土(RPC)填充于钢抗爆门空腔,以提高其抗爆能力的方法。基于LS-DYNA有限元平台,对钢板-RPC抗爆门进行动态响应有限元模拟,并与试验数据进行对比,验证了模型的正确性。
分析结果表明:钢板-RPC抗爆门抗爆能力明显优于钢抗爆门和钢板-混凝土抗爆门;增加钢板内肋数量、增大门扇钢板厚度能够显著减小抗爆门门扇中心位移;而钢板内肋厚度、RPC强度等级对抗爆门的动态响应影响相对较小。基于分析结果,提出了不同抗爆等级下钢板-RPC抗爆门的设计建议,可供抗爆工程设计选用。借助多孔金属材料良好的吸能特性,设计一种新型内置复合泡沫铝抗爆门防护结构。为考察其动力响应,基于LS-DYNA有限元程序,对比了钢制抗爆门和内置复合泡沫铝芯层两类抗爆门在相同炸 TNT当量爆炸荷载作用下,结构正面有效应力、背面中心位移—时程及结构能量分布等动力响应特性,数值模拟表明:内置复合泡沫铝抗爆门主要通过芯层复合泡沫铝吸收冲击波压缩作用产生的能量,与钢制抗爆门相比,其应力场分布更为均匀,迎爆面峰值应力降低了35%,结构背面板大变形减小了50%,有效提高了结构在爆炸冲击波作用下的承载能力和变形能力。
爆炸对人民生命和财产构成了严重的威胁。在建筑设计中,建筑物的抗爆性能也逐渐被列为设计要求之一。重要建筑结构的抗爆性能分析成为当今工程领域的研究热点,冲击荷载动力响应的研究成为重要的课题。抗爆门作为人行通道重要的位置,能够有效地抵抗爆炸物爆炸对人身的袭击以及帮助人员及时地逃离。对于抗爆门的研究具有很大的实用价值。本文在工字钢抗爆门的基础上提出了增加腹板来提高抗爆门的抗爆性能。应用大型软件ANSYS/LS-DYNA对抗爆门进行数值模拟分析,分别建立工字钢骨架抗爆门和加竖向腹板工字钢骨架抗爆门的有限元模型。对这两种抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的位移、应力、刚体速度、加速度、剪切应力、总能量等进行对比分析。
分析结果表明:增加腹板后的抗爆门较前者更具有使用性能和整体的稳定性能。对影响加腹板工字钢骨架抗爆门性能的因素进行分析,研究了抗爆门面板厚度、腹板厚度、材料强度以及折合距离对抗爆门受力及变形的影响,而且给出了参数对比表。主要包括了以下内容:(1)折合距离为0.6、0.4、0.2时抗爆门的位移和应力。当折合距离为0.2时,抗爆门的大位移为5.362mm,超过了容许挠度值3mm。大应力为439.7MPa,超过了材料的屈服强度,抗爆门发生了严重的破坏


防爆门因其外饰美观,易于融合建筑风格,运行可靠,噪音低,上折门也普遍应用于幕墙结构建筑。功.效防爆门为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆炸,保障人员生命和工业建筑内部设备完好,不受爆炸冲击波危害;有效的阻止爆炸危害的延续。
采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作,并配以高性能的五金配件,使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产。防爆门也称之为:抗爆门。优点及性能介绍1、在发生爆炸情况下,按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。防爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力,而达到必要的保护作用,防止造成人员伤亡和财产损失。2、在发生爆炸情况后,没有达到预先设定的爆炸力,防爆门仍然能够正常使用。3、当发生爆炸情况后,爆炸力达到预先设定,可以发生变形,但门的组件仍可维持使用,以避免人员被截留、阻困。4、必要的密闭隔离功能,防止被隔离空间和外界空气直接对流,以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。5、防爆门是一种设施,具有自闭功能和紧急逃生功能。
防爆门抗冲击波常见的为:0.021Mpa=21Kpa,0.045Mpa=45Kpa,0.069Mpa=69Kpa。在各种燃用天然气、煤气、重油、柴油和煤粉的工业窑炉和锅炉的生产运行中,由于操作不当或炉膛意外熄火,使炉膛内可燃物质与空气混合的浓度达到爆炸极限时,遇到明火就会发生爆炸或者爆燃,造成炉墙倒塌,受热件损坏,火焰外喷,严重威胁炉子周围设施和操作人员的人身。部份可燃物质与空气混合时的爆炸浓度极限列于部份可燃物质与空气混合时的爆炸浓度极限随着社会对煤炭需求的不断增加,很多煤矿都在现有的基础上挖潜改造,提高煤炭生产能力,以满足社会的需求。但是我国的采矿设备在技术上还有一些缺陷,其关键技术和国外还有差距。
防爆门的力学分析,具有一定的理论指导意义和工程实际价值。度量罐道质量中的平顺度;根据立井井筒罐道结构和实物图用Pro/e建立了实体模型,并给出了其系统动力学方程;应用MATLAB,建立了考虑移动、摆动及其组合的仿真模型;对GDG/1.5/9/2/4/1.7型罐笼进行了振动仿真;仿真了以不同的速度罐笼时,在不同的激励的作用下,罐笼的振动情况,从而初步得到立井设计速度难以提高的根本原因;详细分析了防爆门的工作状态及设计技术需求,在此基础上讨论了同步配重式防爆门技术,并给出了防爆门的整体结构设计;介绍了一种在传统立井防爆门基础上的改进型防爆门设计。
该防爆门通过钢丝绳、导向轮将防爆盖上均布的4个点与1个配重块连接,实现了防爆盖4个受力点同步受力、同步升降的功能,解决了传统防爆门平衡块不能同步升降、容易损坏的问题以及漏风、油槽积水等问题;对防爆门在负压工况下进行了理论分析和有限元分析,二者的分析结果都表明设计的防爆门符合强度要求,验证了有限元分析的正确性;后对防爆门进行了极大威力瓦斯爆炸的冲击分析。气相色谱仪GC柱箱结构的抗爆设计对提高仪器的使用性非常重要。文中采用数值仿真方法,对Agilent公司某型号气相色谱仪的柱箱门在爆炸载荷下的动力响应进行了研究。通过ANSYS软件建立柱箱结构的三维模型,利用LS-DYNA3D软件进行求解,利用任意拉格朗日欧拉ALE(ArbitraryLagrange-Euler)算法、炸 爆轰产物的JWL状态方程、流体介
采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作,并配以高性能的五金配件,使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产。防爆门也称之为:抗爆门。优点及性能介绍1、在发生爆炸情况下,按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。防爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力,而达到必要的保护作用,防止造成人员伤亡和财产损失。2、在发生爆炸情况后,没有达到预先设定的爆炸力,防爆门仍然能够正常使用。3、当发生爆炸情况后,爆炸力达到预先设定,可以发生变形,但门的组件仍可维持使用,以避免人员被截留、阻困。4、必要的密闭隔离功能,防止被隔离空间和外界空气直接对流,以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。5、防爆门是一种设施,具有自闭功能和紧急逃生功能。
防爆门抗冲击波常见的为:0.021Mpa=21Kpa,0.045Mpa=45Kpa,0.069Mpa=69Kpa。在各种燃用天然气、煤气、重油、柴油和煤粉的工业窑炉和锅炉的生产运行中,由于操作不当或炉膛意外熄火,使炉膛内可燃物质与空气混合的浓度达到爆炸极限时,遇到明火就会发生爆炸或者爆燃,造成炉墙倒塌,受热件损坏,火焰外喷,严重威胁炉子周围设施和操作人员的人身。部份可燃物质与空气混合时的爆炸浓度极限列于部份可燃物质与空气混合时的爆炸浓度极限随着社会对煤炭需求的不断增加,很多煤矿都在现有的基础上挖潜改造,提高煤炭生产能力,以满足社会的需求。但是我国的采矿设备在技术上还有一些缺陷,其关键技术和国外还有差距。
防爆门的力学分析,具有一定的理论指导意义和工程实际价值。度量罐道质量中的平顺度;根据立井井筒罐道结构和实物图用Pro/e建立了实体模型,并给出了其系统动力学方程;应用MATLAB,建立了考虑移动、摆动及其组合的仿真模型;对GDG/1.5/9/2/4/1.7型罐笼进行了振动仿真;仿真了以不同的速度罐笼时,在不同的激励的作用下,罐笼的振动情况,从而初步得到立井设计速度难以提高的根本原因;详细分析了防爆门的工作状态及设计技术需求,在此基础上讨论了同步配重式防爆门技术,并给出了防爆门的整体结构设计;介绍了一种在传统立井防爆门基础上的改进型防爆门设计。
该防爆门通过钢丝绳、导向轮将防爆盖上均布的4个点与1个配重块连接,实现了防爆盖4个受力点同步受力、同步升降的功能,解决了传统防爆门平衡块不能同步升降、容易损坏的问题以及漏风、油槽积水等问题;对防爆门在负压工况下进行了理论分析和有限元分析,二者的分析结果都表明设计的防爆门符合强度要求,验证了有限元分析的正确性;后对防爆门进行了极大威力瓦斯爆炸的冲击分析。气相色谱仪GC柱箱结构的抗爆设计对提高仪器的使用性非常重要。文中采用数值仿真方法,对Agilent公司某型号气相色谱仪的柱箱门在爆炸载荷下的动力响应进行了研究。通过ANSYS软件建立柱箱结构的三维模型,利用LS-DYNA3D软件进行求解,利用任意拉格朗日欧拉ALE(ArbitraryLagrange-Euler)算法、炸 爆轰产物的JWL状态方程、流体介


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