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防爆门1厂家-值得信赖

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防爆窗,包括:门体、开口三角形开孔挂架、防尘防护网、防护板、托架组成。当防护板闭合时可将整个通风口覆盖,自由状态时下端被限制在托架的内壁上,使防护板被限制在通风口和托架内壁之间的范围内自由摆动。正常状态下,防护板在自重状态挂在开口三角形开孔挂架上,通风窗口处于打开状态实现通风散热,当发生事故时,防护板在燃爆产生的高温高压气体的做作下被推向通风窗,将通风窗封闭,该装置的铰接形式为线接触,摆动轴部位无摩擦力和阻尼,反应灵敏,发生事故时能迅速动作。

车间防爆窗,其窗框装配有至少两层防火玻璃,防火玻璃与浮法玻璃具有间隙空间,间隙空间起到缓冲作用,防火性能可达到防火玻璃标准的B类指标,防爆炸性能可达到防范150gTNT 贴面引爆,即防爆炸复合玻璃标准的防贴面爆炸甲级指标。
   车间防爆窗,两层防火玻璃之间贴装防爆膜,浮法玻璃叠加一层PC板;PC板与浮法玻璃之间贴装PVB胶片;防爆膜由耐磨层、离型膜和防爆层构成,中间的防爆层由聚酯层和压敏胶层构成,聚酯层与耐磨层相复合,压敏胶层与离型膜相复合。




防爆门1厂家-值得信赖



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。本文主要研究罐道平顺度对速度的影响和防爆门的力学分析,具有一定的理论指导意义和工程实际价值。论文介绍了影响矿井机运行速度的因素,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;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。




不改变抗爆门尺寸、材料属性等情况下,对抗爆门在折合距离为0.4时的位移、应力、应变、速度及能量作了分析,得到如下结论:(1)抗爆门的位移由于爆炸冲击荷载的作用时间较短、荷载峰值较大,抗爆门在爆炸冲击荷载作用消失后,由于惯性力的作用其位移继续沿着原来的运动方向增大,直到达到抗爆门的大位移。与理论计算得到的抗爆门的大位移2.7mm相比较,数值模拟得到的抗爆门节点的大位移为3.4mm,相差0.7mm,误差为20%,这说明数值分析得到的结果与理论计算得到的
结果具有一致性。也能够说明建立的有限元模型所选单元和材料参数的正确性。(2)抗爆门的应力抗爆门的大应力首先出现在抗爆门的边缘附近节点上,然后随着抗爆门变形的增大,应力逐渐向抗爆门的中心发展。抗爆门上各节点的应力都表现出先增大后减小的现象。(3)抗爆门的应变由于爆炸冲击荷载的作用时间短,抗爆门在受到爆炸冲击荷载作用后,会发生回弹现象。抗爆门的应变时程曲线会连续出现先增大后减小的过程,后形成残余应变。爆炸冲击荷载作用的时间越短、荷载峰值越大,抗爆门的应变峰值越大、终形成的残余应变也越大。(4)抗爆门的速度爆炸初期抗爆门各特殊节点先出现向下的负速度,速度随着时间的增加而增大。负速度达到峰值后,开始减小,然后达到0,又增大到正速度的峰值,也呈现出往复振动的情况。抗爆门整体的速度均小于各特殊节点的速度,表明抗爆门的整体振动弱于特殊节点的振动。各特殊节点达到大速度的时刻与抗爆门整体速度达到大值的时刻基本吻合。(5)抗爆门的能量对于折合距离0.4时的爆炸冲击荷载作用,动能出现先增大后减小的现象,后动能为零。应变能和总能都出现先增大后减小,后稳定的现象。2、分别改变抗爆门的材料强度、抗爆门面板的厚度、钢龙骨、爆炸荷载峰值和作用时间等一系列参数,对抗爆门进行了有限元动力模拟。计算结果表明:虽然从计算结果上看抗爆门面板的厚度对抗爆门的力学性能影响大,工字钢龙骨的型号对抗爆门的力学性能影响较大,材料强度对抗爆门的力学性能影响小,但是从经济性的角度来考虑,采用较大型号的工字钢龙骨来提高抗爆门的抗变形性能
得到的经济效益高,提高材料的强度来提高抗爆门的抗变形性能得到的经济效益较高,而采用增大抗爆门面板厚度来提高抗爆门的抗变形性能不够经济。钢结构抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的动力响应及特点,各影响因素对抗爆门的影响大小,可以为抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的动力响应特征和抗爆门的防爆设计的研究提供一些参考资料。
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