1.本发明涉及一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,属于水运工程泊位建造技术领域。
背景技术:
2.传统沉箱海上压水,一般采用球阀与阀杆控制压水,沉箱高度直接影响阀杆长度,启闭依赖专用装置且须人工旋转。因此传统沉箱压水现场操作繁琐,每个球阀配置一根阀杆,阀杆加工质量与精度直接影响球阀是否成功启闭,人员投入较多,人为操作因素影响较大,海上作业时间较长,沉箱压水安全风险较大。
技术实现要素:
3.针对上述现有技术存在的问题,本发明提供一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,提升沉箱压水效率,减少压水人为操作影响,减少压水人员投入,降低沉箱压水安全风险。
4.为了实现上述目的,本发明采用的一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,包括以下步骤:
5.s1、首先在电磁阀的进水端与出水端的法兰内侧,每端分别通过两块u型钢板与电磁阀的阀体连接,两块u型钢板通过底部的紧固螺栓进行连接;在所述u型钢板的底部内侧各焊接两根上部角钢,上部角钢与下部角钢通过螺栓连接;在进水通道方向,将下部角钢的末端与底部角钢通过焊接连接;
6.s2、然后将电磁阀底部的u型钢板外侧的两翼与连接丝杆通过焊接连接,连接丝杆的上端与电磁阀顶部的连接钢板相连,连接完成后,顶部的连接钢板与支撑架完成整体组装;沿进水通道方向,在连接钢板的中部安装耳板;
7.s3、最后采用一根钢丝绳连接吊耳,即可进行电磁阀的移动、调整或安装。
8.作为改进,所述步骤s1的上部角钢上设有连接孔,下部角钢上开有调节孔,安装时,通过连接孔与调节孔配合调节上部角钢与下部角钢的安装位置。
9.作为改进,所述步骤s1中在安装下部角钢时需切除下部角钢的末端尖角。
10.作为改进,所述步骤s2中连接钢板的中部预留有一个用于连接电磁阀顶部螺栓的预留孔洞,确保连接钢板处于水平且与连接丝杆垂直连接。
11.作为改进,位于电磁阀顶部的连接钢板的四角设有预留螺栓孔,连接钢板与连接丝杆通过连接螺栓连接。
12.作为改进,所述耳板焊接在连接钢板的中部。
13.作为改进,所述耳板的两端焊接加强板。
14.与现有技术相比,本发明的支撑吊装工艺,通过四根连接丝杆将支撑架与吊装架组合成整体的支撑吊装工装,具有起吊和安装功能,仅需一根钢丝绳即可完成电磁阀及工装的移动、调整或安装。经现场实践表明,该支撑吊装工装的整体结构组装简单,操作方便,
安全稳定,重复利用,可有效提升沉箱压水整体效率,应用效果较好,值得推广应用。
附图说明
15.图1为本发明工装的结构示意图;
16.图2为本发明工装的使用示意图;
17.图3为本发明中支撑架的主视图;
18.图4为本发明中上部角钢的结构示意图;
19.图5为本发明中下部角钢的结构示意图;
20.图6为本发明中支撑架的侧视图;
21.图7为本发明中吊装架的结构示意图;
22.图8为本发明中连接钢板的结构示意图;
23.图9为本发明中吊耳的结构示意图;
24.图中:1、u型钢板,2、紧固螺栓,3、上部角钢,4、下部角钢,5、底部角钢,6、连接孔,7、调节孔,8、连接丝杆,9、连接钢板,10、吊耳,11、连接螺栓,12、预留螺栓孔,13、加强板,14、预留孔洞,15、支撑架,16、吊装架,17、电磁阀。
具体实施方式
25.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面对本发明进行进一步详细说明。但是应该理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限制本发明的范围。
26.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
27.如图1-图9所示,一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,通过支撑吊装工装进行,所述支撑吊装工装包括支撑架15和吊装架16,所述支撑架15与吊装架16相连;
28.所述支撑架15包括u型钢板1、上部角钢3、下部角钢4和底部角钢5,所述u型钢板1的底部内侧安装有两根上部角钢3,每个上部角钢3与一个下部角钢4连接,两个下部角钢4与一个底部角钢5连接;
29.所述吊装架16包括连接丝杆8、连接钢板9和吊耳10,所述连接丝杆8的下端与u型钢板1连接,上端与连接钢板9相连,所述吊耳10安装在连接钢板9的中部,吊耳10两侧的连接钢板9上设有加强板13。
30.该支撑吊装工装具有支撑与吊装一体化、组装方便、可重复使用、可调节高度等功能,有效解决了电磁阀阀体法兰为圆形情况下,电磁阀难以垂直安装的问题;保证了电磁阀线圈在上,沉箱压水过程中电磁阀的稳定性;达到了现场电磁阀阀体支撑高度可调节,吊装过程线圈防碰撞等目的。
31.实施例1
32.如图1-2所示,一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,采用支撑吊装工装,所述支
撑吊装工装包括支撑架15和吊装架16;
33.所述支撑架15主要由四块u型钢板1与十根角钢通过螺栓连接或焊接而成,主要功能是实现电磁阀17的垂直安装、进水通道水平,具有支撑稳定、高度可调节、组装简单及拆卸方便等优点;
34.具体的,如图3-图6所示,支撑架15的组装方式为:
35.在电磁阀17的进水端与出水端的法兰内侧,分别通过两块u型钢板1与电磁阀17的阀体连接,两块u型钢板1通过底部的紧固螺栓2进行连接;在所述u型钢板1的底部内侧各焊接两根上部角钢3,上部角钢3的焊接处外侧与法兰外径一致,每个上部角钢3的下部预留有用于调节高度的连接孔6;上部角钢3与下部角钢4通过螺栓连接,所述下部角钢4上预留有用于调节高度的调节孔7,安装时,通过连接孔6与调节孔7配合,能调节上部角钢3与下部角钢4的安装位置,满足不同的高度要求;另外,使用时,须切除下部角钢4的末端尖角,确保角钢全断面支撑,无应力集中区域;在进水通道方向,下部角钢4的末端与底部角钢5通过焊接连接,确保沉箱压水过程中电磁阀17的整体稳定性,同时,同一侧的两个下部角钢4与一个底部角钢5连接;
36.所述吊装架16主要由连接丝杆8、连接钢板9和吊耳10组成,吊装架16的主要功能是实现电磁阀17底部的支撑架15与顶部的连接钢板9整体连接,电磁阀17不转动且线圈在上,防止电磁阀顶部线圈外壳遭受碰撞而造成电磁阀损坏,影响沉箱压水的安全性;
37.具体的,如图7-图9所示,吊装架16的组装方式为:
38.电磁阀17底部的u型钢板1外侧(法兰侧)的两翼与连接丝杆8通过焊接连接,整体结构稳固性高;电磁阀17顶部的连接钢板9的四角设有预留螺栓孔12,连接钢板9与连接丝杆8通过连接螺栓11连接,连接完成后,顶部的连接钢板9与支撑架15完成整体组装;所述连接钢板9的中部预留有一个用于连接电磁阀顶部螺栓的预留孔洞14,确保连接钢板9处于水平且与连接丝杆8垂直连接,以满足电磁阀17不转动、线圈始终在上的装置要求;沿进水通道方向,连接钢板9的中部焊接耳板10,耳板10两端焊接加强板13,确保电磁阀17在吊装移动过程中安全稳定;
39.当该支撑吊装工装组装完成后,通过一根钢丝绳连接吊耳10,即可完成电磁阀17及支撑吊装工装的移动、调整或安装。
40.本发明的支撑吊装工艺,能够保证沉箱压水电磁阀垂直安装、压水过程阀体稳定可靠,且支撑简单化、吊装方便化、组合装配化。
41.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
技术特征:
1.一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,其特征在于,包括以下步骤:s1、首先在电磁阀(17)的进水端与出水端的法兰内侧,每端分别通过两块u型钢板(1)与电磁阀(17)的阀体连接,两块u型钢板(1)通过底部的紧固螺栓(2)进行连接;在所述u型钢板(1)的底部内侧各焊接两根上部角钢(3),上部角钢(3)与下部角钢(4)通过螺栓连接;在进水通道方向,将下部角钢(4)的末端与底部角钢(5)通过焊接连接;s2、然后将电磁阀(17)底部的u型钢板(1)外侧的两翼与连接丝杆(8)通过焊接连接,连接丝杆(8)的上端与电磁阀(17)顶部的连接钢板(9)相连,连接完成后,顶部的连接钢板(9)与支撑架(15)完成整体组装;沿进水通道方向,在连接钢板(9)的中部安装耳板(10);s3、最后采用一根钢丝绳连接吊耳(10),即可进行电磁阀(17)的移动、调整或安装。2.根据权利要求1所述的一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,其特征在于,所述步骤s1的上部角钢(3)上设有连接孔(6),下部角钢(4)上开有调节孔(7),安装时,通过连接孔(6)与调节孔(7)配合调节上部角钢(3)与下部角钢(4)的安装位置。3.根据权利要求1所述的一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,其特征在于,所述步骤s1中在安装下部角钢(4)时需切除下部角钢(4)的末端尖角。4.根据权利要求1所述的一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,其特征在于,所述步骤s2中连接钢板(9)的中部预留有一个用于连接电磁阀顶部螺栓的预留孔洞(14),确保连接钢板(9)处于水平且与连接丝杆(8)垂直连接。5.根据权利要求1所述的一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,其特征在于,位于电磁阀(17)顶部的连接钢板(9)的四角设有预留螺栓孔(12),连接钢板(9)与连接丝杆(8)通过连接螺栓(11)连接。6.根据权利要求1所述的一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,其特征在于,所述耳板(10)焊接在连接钢板(9)的中部。7.根据权利要求6所述的一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,其特征在于,所述耳板(10)的两端焊接加强板(13)。
技术总结
本发明公开一种沉箱压水电磁阀用支撑吊装工艺,包括步骤:S1、在电磁阀的进水端与出水端的法兰内侧,分别通过两块U型钢板与电磁阀的阀体连接;在U型钢板的底部内侧各焊接两根上部角钢,上部角钢与下部角钢通过螺栓连接;在进水通道方向,将下部角钢的末端与底部角钢通过焊接连接;S2、将电磁阀底部的U型钢板外侧的两翼与连接丝杆焊接,连接丝杆的上端与电磁阀顶部的连接钢板相连,连接完成后,顶部的连接钢板与支撑架完成整体组装;沿进水通道方向,在连接钢板的中部安装耳板;S3、采用一根钢丝绳连接吊耳,即可进行电磁阀的移动、调整或安装。本发明能提升沉箱压水效率,减少压水人为操作影响和压水人员投入,降低沉箱压水安全风险。风险。风险。
技术研发人员:刘明 张小波 杨明 张全林 杨润来 孙俊丰 谢连仲 鞠庆富 邵杰 张泽薪 张世强 李天翔
受保护的技术使用者:中交第一航务工程局有限公司
技术研发日:2022.02.09
技术公布日:2022/5/25
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