二次构造柱泵是建筑工程业中使用广泛的施工设备之一。它广泛应用于民用建筑、基础施工、*施工、交通及能源等工程建设中。但是,小型二次构造柱泵,在我们日常使用过程中,经常会出现一些错误操作,导致延长工作时间、加快机器坏损。 小型混凝土输送泵泵送前,泵送适量水光滑管道,有些操作人员会误解,因为管道长,应加足够的水予以充沛光滑。施工时泵送水量太多,形成有些管卡处皮圈冲坏、漏水。打砂浆时,因为砂浆与水触摸的界面长期受水浸泡,水把水泥浆带走,形成砂浆离析,泵送阻力加大,致使水泥浆从冲坏的皮圈处往外挤,然后形成堵管。
自20世纪70年代以来,中国的机械制造技术飞速发展,在我国的工业中占据越来越重要的位置。与此同时,计算机技术的发展赋予了机械制造业更多的活力。借助计算机技术,机械制造可以用更加**、安全的方式完成设计制造过程,在计算机辅助设计的帮助下高安全性已经成为现今自动化机械制造的显着特点。不过因国内企业对于此种技术的研发与应用落后于域外发达地区,因此无论是从技术研发理念,还是技术应用情况来看,均表现出明显的不足,因而导致国内企业在此种技术的竞争方面同域外发达地区企业相比较而言毫无优势。
一台混凝土输送泵的电机功率是决定出口压力和输送方量的前提条件,在电机功率一定的情况下,小型二次构造柱泵,压力的升高必将使输送量降低;相反,降低出口压力,将会使输送量增加。为了**混凝土输送泵既要有较大输送量,又能有一定的出口压力和与之相匹配的经济功率,在混凝土输送泵的设计中,大都采用了恒功率柱塞泵;即恒功率值选定后,当出口压力升高时,油泵输出排量会自动降低,达到与功率设计相对应的值;如果既要达到出口压力高,又想得到输送量大的目的,就要增加电机功率。因此,在地区新标准中,引用了混凝土输送泵的能力指数概念(以MPam3/h为度量单位);即混凝土输送泵的实际出口压力与每小时实际输送量之乖积,该值越大,其能力指数也越大,电机的功率也将越大,由此实现大排量、高扬程的目的。
许多厂家在设计时,采用了高低压切换的功能设计,以满足不同的施工要求,在经济状态下,又能产生较大的输送量,或者以相同的电机功率,小型二次构造柱泵,产生较高的出口压力。仍以HBTS60-13-90为例,当其处于输送量63m/3h时,出口压力为7.7MPa,可实现低压大排量的**泵送,当切换成输送量37m3/h时,出口压力达到13MPa,可实现高压小排量的高扬程、远距离输送。若要混凝土输送泵的出口压力达到高压等级,同时又有很大的输送量,在电机功率不足的情况下,这是不可能同时实现的。