射流風機做拉拔試驗:保障隧道工程安全的關鍵檢測
導讀:在隧道工程中,射流風機拉拔試驗是驗證風機支承結構安全性的關鍵檢測技術。其核心在于模擬實際工況下風機底座與預埋件的承載能力,對保障隧道安全運行意義重大。 風機基礎結構
在隧道工程中,射流風機拉拔試驗是驗證風機支承結構安全性的關鍵檢測技術。其核心在于模擬實際工況下風機底座與預埋件的承載能力,對保障隧道安全運行意義重大。
風機基礎結構監測是確保風機穩定運行的重要環節,通常集成多種傳感器與智能算法。在位移監測方面,借助北斗高精度定位技術或靜力水準儀,能實時測量基礎沉降與塔筒傾斜度,精度可達毫米級;振動分析利用加速度傳感器捕捉基礎振動信號,結合頻譜分析識別異常振動模式,如共振或疲勞損傷;應變與腐蝕監測采用光纖應變計、參比電極等設備,評估混凝土內部應力分布及鋼結構腐蝕程度;環境參數采集則監測溫度、濕度、風速等環境因素,分析其對基礎結構的長期影響 。
試驗中存在一些常見的不合格情況,像預埋鋼板變形或松動、混凝土開裂、焊縫開裂及支承結構位移等。主要原因多是施工質量缺陷,例如預埋件與混凝土粘結力不足、焊接質量差或荷載計算偏差。例如,拱部混凝土不密實或二襯脫空會顯著降低承載力,需通過返工或加固處理。
風機拉拔實驗模擬極端載荷,測試風機底座與基礎連接強度。一般加載至設計荷載的1.5倍并持荷5分鐘,判定標準為無永久變形。隧道風機預埋件拉拔試驗通常采用分級加載方式,將設定荷載分為10級,每級持荷1分鐘,最終加載至1.5倍風機靜荷載并持荷2分鐘。加載過程中使用千斤頂和拉拔儀測量垂直拉力,同時仔細觀察預埋鋼板、焊縫及混凝土狀態。比如試驗時將千斤頂置于支架底部中心,通過鋼板加固并逐步加壓,記錄變形、裂縫等異常情況。
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