耙吸挖泥船耙头耙齿的选择.doc
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1、耙吸挖泥船耙头耙齿的选择(耙头工作原理)耙头是耙吸挖泥船用来吸取泥浆或泥沙的管路的最前端设备,是自航耙吸挖泥船的破土工具,被称为“吸泥之口”。因原理与形状似钉耙而得名。由于各工程施工土质的多变性,耙头挖泥性能的好坏直接影响耙吸挖泥船的生产效率,国内外疏浚业都高度重视耙头的研究和开发。在耙吸挖泥船发展过程中,耙头的发展演变与耙吸挖泥船的能力提高息息相关,即使在耙吸挖泥船自动化程度非常高的今天,耙头的持续改进仍然是疏浚能力提高工作中重点研究关注的对象。随着耙吸挖泥船的不断发展,耙头的型式也将持续不断地改进和更新。耙头必须能够破坏粘在一起的各种类型土的连接,挖掘过程通过水力方式、机械方式或两种方式来
2、共同完成。经过自航耙吸挖泥船的生产效率与耙头结构型式的研究深化,耙头挖泥的理论得到了不断发展,近年来用耙齿切削和高压冲水切割、液化的综合疏浚理论代替了以冲刷为主体的传统理论。在传统的冲刷理论指导下加利福尼亚耙头设计了加长的耙罩周长,用以增加参与冲刷的周边长度,提高疏浚效果。同样以现代“切削”理论为主体的指导思想要求下,设计了挖掘型主动耙头,即耙罩可以在遥控(自动或手动)条件下主动调节耙罩的对地角度,使其获得合理的耙齿切削角、合理的高压冲水角和合理的耙罩对地夹角,从而形成最佳的夹角组合,减少疏浚功率,提高泥浆浓度,提高疏浚效率。现代耙头(Vasco da Gamma) 图3.1一、 耙头的分类一
3、百多年来,随着耙吸挖泥船的不断发展,国外耙头的开发研制也出现了众多型式,从1908年最早投入使用的弗路林钩型耙头(Frunling)开始,出现了阿姆勃劳斯鞋型耙头(Amborse)及1947年通过改进后的加里福尼亚型耙头(Californa),1960年后形成系列化的荷兰IHC标准耙头,其他还有文丘里型耙头(Verturi)和前联邦德国OK系列耙头等。目前,耙头疏松水底泥砂主要有三种方式:第一种方式是冲刷,通过泥泵运转使耙头内腔产生真空,与外围产生压力差,耙头周围的水通过耙头与河床接触的缝隙中进入耙头内,通过缝隙瞬间产生的高速水流冲刷带动起吸口周围的泥砂,这种方式主要是充分利用离心泵产生的真空
4、作用,在挖掘淤泥、松散砂时十分有效。第二种方式是高压冲水,利用船舱内高压冲水泵提供的压力水经管路到耙头水箱内,再由底部一排喷嘴射出,密实的疏浚土在高速水柱的作用下被切割、液化,使泥砂夥粒松散,在耙头真空作用下被吸入泥泵,这种方式主要针对密实性细砂、粉细砂。第三种方式是机械切削,安装在耙头底部的耙齿依靠耙头在水下重量将耙齿插入土中,在挖泥拖曳时如同机械切削原理将耙齿前部的泥切削、剥离,与水混成泥浆被吸入泥泵,这种方式主要针对粘土、亚粘土。(一)冲刷型耙头以IHC淤泥耙头和加利福尼亚耙头为代表,主要依靠冲刷原理进行疏浚,泥泵消耗部分功率吸入大量的水,泥浆浓度低,产量低。随着疏浚业的发展,现在这些耙
5、头也可以装配高压冲水冲刷型耙头 图3.2(二)挖掘型耙头以IHC新型耙头为代表,主要依靠耙齿切削泥砂和高压冲水疏松泥砂进行疏浚,可提高泥浆浓度和产量。挖掘型耙头 图3.3二、 耙头结构、功能(一)耙头总体结构由下图可知,现代标准耙头主要有二部分构成:固定体固定体为钢板电焊结构,端部为圆形、安装有法兰,可与耙吸管连接,另一端为带有轴孔的矩形,用短轴与活动罩铰接。固定体从方到圆过渡,减少泥浆紊流和阻力损失。固定体外侧焊有筋板,确保强度。固定体下部为水箱。靠舷侧安装防撞橡胶,防止风浪作业中与船体碰撞。固定体无预倾角度,在最大挖深时耙吸管与海底平面成45夹角。活动罩活动罩用钢板电焊结构成门字形,后部有
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