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因为绞吸式挖泥船它所使用的是靠绞刀在沙土中切削来破碎沙土的目的,绞吸式挖泥船在施工生产中绞刀的运动方向分为正刀和反刀。
通常情况下挖泥船在施工生产中向左边作扇形运动
时,绞刀运动方向为反刀。反之,挖泥船在施工生产中向右边作扇形运动时绞刀方向为正刀。正刀与反刀的区别在于正刀在切削沙土的时候遇到比较硬的沙土就会出现跑刀现象,切削效果非常不好,反之,反刀在切削沙土的时候它有个反切削阻力在里面就不会出现跑刀现象。
为了避免挖泥船在施工生产中出现正刀跑刀现象影响生产效率,所以就在左横移上增加背压阀来加大阻力绞刀在正刀运动时不会出现跑刀现象达到更高的切削沙土的效果。它调节方法顺时针旋转压力增加,逆时针旋转压力减小。
对应于不同的土质选用不同类型的绞刀。其特性分别如下:硬土绞刀:因需要承受作用在绞刀齿上的冲击力,绞刀轮廓较小且坚实牢固,绞刀本体、绞刀齿及齿座需要用耐磨材料,绞刀齿定位要以---绞刀齿入土角度是9o,破碎的进入泥泵的碎块尺寸不可超过泥泵的流道。
沙土绞刀:应适合获取高产率的吸入,宽且扁平的轮廓耐磨的绞刀齿,当然的绞刀齿座定位同样需要。
粘土绞刀:主要防止绞刀被黏住,一般采用五臂绞刀(比其他类型绞刀少一臂),轮毂开放,绞刀齿装配数量增加但尺村相对较小少。
在实际的疏浚过程中,绞刀机构的作业过程非常复杂,且工作环境都是在水下进行,工作时会受到某些不可视性因素和外部负载突变的影响,当工作机构液压系统发生故障时,不易于现场检测修复,因此绞刀机构液压系统性对绞吸式挖泥船的生产效率、经济性和使用寿命有很大的影响。这对绞刀机构液压系统的设计提出了更高要求:除了完成所需的动作流程和满足液压系统的静态特性外,还要求系统拥有---的动态特性。而传统的经验公式设计方法一般仅考虑到液压系统的静态特性,很少关注其动态性能,已不再满足现代绞刀机构液压系统的设计要求,且传统的液压系统设计以及液压元件的计算选型,很多都是采用经验公式或是类比的方法,便宜的清淤设备设备,系统设计完成后如若发现设计不合理,则需重新改进设计,造成设计周期过长效率低经济性下降,甚至还可能在元件试运行时出现。
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