砂石系统设计Word格式文档下载.docx
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水电工程混凝土骨料大多采用三级配或四级配,一般采用三段破碎—四段破碎,砂石料场大多为灰岩(沉积岩),含泥量较高,大多采用湿法生产并对40mm以下物料采用洗石机除泥,而湿法生产人工砂的石粉含量只有5—7%,必须增加石粉回收装置。
系统主要由粗碎车间、预筛分与中碎车间、细碎车间、主筛分车间、超细碎与检查筛分车间、(为调节人工砂细度模数必要时增加棒磨车间)、转料仓、调节料仓、半成品堆场及成品料堆场、石粉回收及废水处理系统、给排水系统、供配电及电气控制等部分组成。
5生产工艺流程
(1)根据最大给料粒度、砂石料处理能力、破碎岩石的物理化学性质(破碎功指数、磨蚀指数、硬度和抗压强度)、破碎比、含泥量、堆积密度、表观密度等选择粗碎车间的棒条给料机、破碎机、除泥筛分(需要除泥工况时),并确定给料机棒条间距和破碎机排料口的开度。
对硬度较大,破碎功指数Wi≥14的岩石选择颚式破碎机或旋回式破碎机;
对较软岩石(破碎功指数Wi<14如砂岩、灰岩可选择反击破,但必须控制给料是混合料(爆破料或天然料);
不论岩石性质如何,粗碎都应该优先选择颚式破碎机,因为颚破较旋回破简单可靠、土建工程量小。
(2)根据砂石料处理量和各粒级骨料需要的产量、料场开采爆破粒度曲线或各颗粒级配比例表、破碎机排料粒度曲线、以及考虑含泥量和加工冲洗、堆存、运输损耗等进行砂石料级配平衡计算并计算闭路生产的循环量。
(3)必须满足混凝土骨料生产质量要求,一般水工混凝土骨料质量标准:
粗骨料:
超径5%、逊径10%、针片状含量不超过15%。
细骨料:
细度模数2.4—2.8,石粉含量:
常态砼10—15%(规范6—18%)、碾压砼16—20%(规范10—22%)。
(4)根据砂石料平衡计算的结果和砂石产品质量要求进行工艺设备包括破碎机、洗选设备、给料机、胶带机等选择配置。
注意:
所有设备的选择都必须留有20%以上的富余量,设计必须留有足够的余地,这是一条基本设计原则,请大家遵循,否则就会造成生产的被动局面。
(5)绘制系统生产工艺流程图。
以棉花滩水电站砂石厂为例:
6总平面布置
(1)系统布置应充分考虑利用场地地形高差,自上而下进行布置,最好能设置3—4个平台,尽量避免或减少胶带机提升运输高度,以降低胶带机电机功率,减少场地平整工程量,便可节约系统建设投资和降低系统运行费用,即节省投资降低成本。
(2)系统布置应满足生产工艺要求,应于车间和胶带机工艺布置图同时进行并起主导作用。
(3)在场地容许条件下半成品堆场应尽量加大,其堆料活容量应至少满足成品料生产一个班(7h)需要量。
(4)成品料堆场亦应尽量加大,采用湿法生产时,考虑骨料的自然脱水,砂堆场堆存的活容量应能满足7天需要量并应采用卸料小车分3仓堆料,按一仓进料、一仓脱水、一仓使用的程序安排生产。
(5)胶带机的布置:
①胶带机的倾斜角度:
对毛料、混合料、细石、干砂一般≯18゜;
对水洗砂、分级的中石、大石、特大石一般≯14゜;
对5~20mm的碎石≯16゜。
②机尾受料点到机尾滚筒中心线的距离1200~2500mm,根据落料长度决定,受料区段到机尾滚筒中心线的净空距离不宜小于900mm。
③应根据受料点/区段到卸料点/区段及沿线的地形条件进行胶带机的布置,如受料区段必须是水平段,水平段大多为顺地爬行,采用标准支腿,水平段的最小长度是由离开最后导料槽不小于5m为限,在提升凹弧起弧点位置容许范围内越长越好;
由水平段到提升倾斜段需经凹弧过渡,凹弧曲率半径一般带宽B800mm以下为80m,B1000mm以上为120m,最小曲率半径须通过计算选取,倾斜角度(弧线的中心角)应满足第①条要求,半径和中心角确定后,即可计算出弧线长、弦长、弧线段提升高和水平长;
根据要求的提升高如跨路一般需3.8~4.1m净空高度-弧线段提升高,计算第一斜线段长和斜线段水平长,如果尚未到达卸料点或卸料区段要求高度,尚需继续提升到位并采用凸弧段过渡到水平段到达卸料点,凸弧曲率半径一般带宽B500mm为12m、B650mm为16m、B800mm为20m、B1000mm为24mB1200mm为28m,最小曲率半径须通过计算选取,确定半径后即可计算弧线长、弦长、弧线段提升高和水平长;
再根据最终提升高计算第二斜线段长和第二斜线段水平长;
最后倒推用胶带机水平长Ln-L1-L2-L3-L4-L5计算出机尾段长度。
④凸弧段最小曲率半径R1计算
对织物芯带:
R1≥(38~42)B•sinλ(3.11-1)
对钢丝绳芯带:
R1≥(100~167)B•sinλ(3.11-2)
B——胶带宽度,m;
λ——托辊槽角,(゜)。
⑤凹弧段最小曲率半径R2计算
凹弧段的曲率半径应保证胶带机空载启动时,胶带不会从托辊上跳起,凹弧段最小曲率半径:
R2≥(1.3~1.5)Fx/qB•g(3.11-3)
FX——凹弧段起点处胶带张力,N;
qB——胶带质量,kg/m;
g——重力加速度,9.81m/s2。
(6)场内道路的布置需考虑与对外交通的衔接。
(7)布置应尽量紧凑、全面,必须充分考虑供排水(含污水处理)、供配电及控制,以及调度室、会议室、值班室、修理间、仓库等布置位置。
(8)总平面布置图应包括主要设备表、控制点坐标表、胶带机头尾坐标表及必要的说明。
7名词解释
(1)骨料级配:
按照骨料粒径进行的分级。
例如四级配:
特大石G1:
150—80mm、大石G2:
80—40mm、中石G3:
40—20mm、小石G4:
20—5mm。
(2)骨料超逊径
超径—超过粒级上限粒径的颗粒(5%)。
逊径—小于粒级下限粒径的颗粒(10%)。
(3)骨料针片状
针状—长度≥粒级平均粒径2.4倍颗粒。
片状—厚度≤粒级平均粒径0.4倍的颗粒。
针片状标准≤15%。
(4)细骨料(砂)--粒径≤5mm的颗粒称之为砂。
砂的细度模数—表示砂粒粗细程度的数。
用圆孔试验分析筛做试验,各层筛孔孔径为:
5mm、2.5mm、1.25mm、0.6mm、0.3mm、0.16mm.
石粉—粒径小于0.16mm的微粒料称为石粉。
(5)破碎比—进料最大粒径与破碎产品最大粒径之比。
总破碎比—原始物料的最大粒径与最终破碎产品的最大粒径之比。
常用破碎比范围(开路):
颚式破碎机————3~5
圆锥破碎机————4~6
反击式破碎机———10~15
破碎机排料口开度:
e=d/z
e——破碎机排料口开度(mm)。
d——破碎产品的最大粒径(mm)。
z——产品最大粒径与排料口开度比值。
对中等可碎岩石:
颚式破碎机z=1.6。
圆锥破碎机z=1.9。
(6)岩石类别:
①火成岩—地幔的岩浆,通过火山喷发转移到地壳内外,冷却后形成的岩石。
如:
玄武岩、安山岩、辉绿岩、班岩、花岗岩、闪长岩等。
②沉积岩—经风化、迁移,沉积在地表、湖海的底部,在高压和化学作用下重新凝聚而形成的岩石。
砾岩、砂岩、灰岩、页岩等。
③变形岩—火成岩或沉积岩由于剧烈的高温高压造成的物理和化学性质的变化形成的岩石。
花岗岩—片麻岩、辉绿岩/玄武岩—闪岩、石英砂岩—石英岩、灰岩—大理石。
(7)破碎功指数Wi—表示物料破碎的难易程度(KWh/t)。
Wi
破碎功指数Wi
可碎性描述
<10
非常软,如砂岩。
10±
3
10--14
软,如石灰岩。
12±
14--18
中等,如花岗岩。
16±
6
18--22
硬,如辉绿岩。
19±
4
22以上
非常硬,如玄武岩。
20±
(8)磨蚀指数Ai—表示物料对机件的磨损程度
Ai
磨蚀指数Ai
磨蚀性描述
<0.1
非常低,如石灰岩0.001—0.03
0.1—0.2
低磨蚀性,如玄武岩0.2±
0.1
0.2—0.4
中等磨蚀性,如片麻岩0.5±
0.4—0.6
较高磨蚀性,如花岗岩0.55±
0.1
0.6—0.8
高磨蚀性,如石英岩0.75±
>0.8
及其高的磨蚀性,如石英砂岩0.9
常见岩石Wi和Ai及抗压强度
岩石名称
岩石类型
Wi
抗压强度(Mpa)
标准(Mpa)
闪石
变形岩
16
0.4
200~300
>60
安山岩
火成岩
0.5
170~300
>80
玄武岩
20
0.25
300~400
辉绿岩
18
0.28
250~350
白云岩
沉积岩
12
<0.02
50~150
闪长岩
19
灰长岩
21
200~350
玄岩石
0.3
150~300
片麻岩
0.48
花岗岩
0.46
石灰石
11
<0.01
80~180
大理石
100~200
石英石
0.75
砂岩
10
30~150
赤铁矿石
磁铁矿石
8
0.2
8公路集料
(1)路底基层和基层集料:
0—40mm.
(2)水泥砼路面砂石料的分级:
40—2020—1010—5mm5—0mm.
(3)沥青砼路面砂石料的分级:
35—1515—55—33—0mm。
9铁路道渣
铁路道渣的碎石规格为:
63—16mm。
10混凝土骨料级配
混凝土骨料级配、含砂率等见附表。
附表1混凝土骨料组合比初选
混凝土种类
级配
石子最大粒径
mm
卵石
(小:
中:
大:
特大)
碎石
常态
混凝土
二
40
40:
60:
0:
45:
55:
三
80
30:
四
150
20:
30
25:
2030
碾压
50:
注:
表中比例为质量比。
附表2常态混凝土砂率初选
骨料最大粒径
水胶比
0.40
0.50
0.60
0.70
36~38
38~40
40~42
42~44
30~32
32~34
34~36
24~26
26~28
28~30
20~22
22~24
注1:
本表适用于卵石、细度模数为2.6~2.8的天然中砂拌制的混凝土。
注2:
砂的细度模数每增减0.1,砂率相应增减0.5%~1.0%。
注3:
使用碎石时,砂率需增加3%~5%。
注4:
使用人工砂时,砂率需增加2%~3%。
注5:
掺用引气剂时,砂率可减小2%~3%;
掺用粉煤灰时,砂率可减小1%~2%。
注:
表中砂率为混凝土坍落度为10—60mm时的数值,混凝土坍落度大于60mm时,混凝土坍落度每增加20mm砂率增加1%
附表3碾压混凝土砂率初选
27~29
29~32
本表适用于卵石、细度模数为2.6~2.8的天然中砂拌制的VC值为3s~7s的碾压混凝土。
附表4人工骨料混凝土用水量和砂率参考值
混凝
土种类
二级配
三级配
四级配
备注
用水量
砂率
120
~130
36
100
~110
31
85
~95
28
水胶比0.55,坍落度30mm50mm,掺高效减水剂、引气剂(含气量4.5~5.5%)、20~40%Ⅰ级粉煤灰
37
~39
75
~85
32
~34
—
水胶比0.55,VC值10s±
5s,掺高效减水剂、引气剂(含气量4.5~5.5%)、40~60%Ⅰ级粉煤灰
11有关设计规范和规定
(1)基础埋深规定
根据基础设计规范规定:
在满足地基稳定和变形要求的前提下,“除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m”,这就意味着岩石地基的基础埋深不宜大于0.5m,故对新鲜岩石地基的设备基础埋深统一规定为不得超过0.5m,并且取消混凝土垫层,因为混凝土垫层也是为土质地基和风化石地基设置的;
对自然地基的基础埋深一般按600~1000mm考虑;
对北方地区的基础埋深还应考虑地基的冻胀性,季节性冻土的设计冻深按建筑地基基础设计规范(5.1.7)式计算。
(2)基础大小(尺寸)设计
对自然地基的承载力一般按200kPa(0.2Mpa)设计,即1m2可承载20t重力(静载荷),动载荷是静载荷的5.5倍,依此计算基础的横断面面积,并考虑1.2安全系数。
(3)钢筋混凝土保护层厚度
保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)的设计规定:
对于梁、柱混凝土保护层厚度不得小于30mm,对箍筋和构造筋的保护层厚度不得小于15mm,基础纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于70mm,当混凝土保护层厚度大于40mm时,应对混凝土保护层采取防裂措施。
(4)混凝土标号选择
地坪和垫层混凝土为C10、基础素混凝土为C15或C20、钢筋混凝土为C20或C25。
(5)护栏设计规定
护栏高度1.0~1.1m(楼梯护栏高度不宜超过1.0m);
立柱采用40*4角钢,间距为1.0m;
扶手采用ф34~50mm钢管;
中间横杆采用30*4扁钢或≥ф16mm圆钢,检修平台护栏中间横杆为两道,楼梯护栏中间横杆为一道。
(6)楼梯设计规定
楼梯两侧采用厚度12钢板,踏步采用50*5角钢,踏板采用厚度4花纹钢板。
不同斜梯踏步高度h与踏板宽度b的关系如下表:
楼梯斜度与踏步高度和踏板宽度关系表
斜度(°
)
35
45
50
60
h(mm)
175
185
200
210
235
B(mm)
250
230
180
135
楼梯高度不宜大于5m,大于5m时,应设梯间平台。
(7)骨料堆存与运输要求
①堆场应有良好的排水设施,必要时应设遮阳防雨棚。
堆场下设的胶带机运输廊道长度超过60m时,应设置通廊并应有0.5%的坡度向机尾端排水,在机尾端设置集水井,用潜水泵抽出。
②各级料仓间应设置隔墙,严禁混料,并应避免泥土和杂物混入。
③应尽量减少转运次数,卸料时粒径大于40mm的骨料自由落差大于3m时,应设置缓降器。
④储料仓除有足够的容积外,还应维持不下于6m的堆料厚度。
细骨料仓的数量和容积应满足脱水要求。
⑤在粗骨料成品堆场取料时,同一级料应注意在料堆不同部位同时取料。
(8)设计图纸分类规定
系统设计图纸按工艺、金桔、土建部分等分为三类,以及配套的供配电与控制和给排水工程图纸。
①工艺图(相当于安装图):
确定各设备的相互关系和位置尺寸包括地脚螺栓的布置等。
起主导作用,为金桔、土建、水电设计提供设计条件和设计依据。
图纸包括工艺流程图、总平面布置图、场地平整图、各车间工艺布置图、各胶带机工艺布置图,以及漏斗、溜槽等。
②金属结构(钢结构)图:
包括设备支撑结构、操作检修平台、护栏、楼梯、维护结构等。
③土建工程图:
包括设备基础结构(含挖、填方和基础埋件)、支撑梁柱(钢筋)混凝土结构、料仓、廊道、挡墙等结构图,钢筋混凝土结构还包括配筋图。
(9)绘图线条规定
按公司《技术中心制图规范》执行。
孙世润
2010年11月9日
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- 砂石 系统 设计