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泄爆门品类多

  • 公司: 鑫茂金属制品有限公司
  • 价格:电联
  • 联系人:刘焕生
  • 更新时间:2024-11-16 07:49:48 浏览次数:1
  • 所在地:兰州
  • 标题:泄爆门品类多
  • 来源: AAA888
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以下是:泄爆门品类多的产品参数
材质钢制
产地河北
规格按洞口尺寸定制
类型防爆门
颜色灰白色
可否定制可以
级别B级
锁具配置防爆手轮+防盗锁
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以下是:泄爆门品类多的图文介绍

泄爆门品类多

以往的爆炸研究主要集中在军事工程方面,在进行大型民用建筑和
工业建筑设计时,对于建筑物的抗爆性能考虑很少。而抗爆门作为人防工程、军事工程中的重要部件,是人员、设备进出的重要通道,对保护室内人员起到重要
作用。我国的抗爆研究起步较晚,关于抗爆门设计方面的规范较少。因此,抗爆门的研究是有很大实用价值的。利用有限元软件ANSYS/LS-DYNA,对平板抗爆门在
爆炸冲击荷载作用下的动力响应进行分析,以对其抗爆性能进行评估,为抗爆门设计提供依据。
针对梁板式钢抗爆门空腔降低其抗爆性能的问题,提出了将抗冲击性能良好的活性粉末混凝土(RPC)填充于钢抗爆门空腔,以提高其抗爆能力的方法。基于LS-DYNA有
限元平台,对钢板-RPC抗爆门进行动态响应有限元模拟,并与试验数据进行对比,验证了模型的正确性。分析结果表明:钢板-RPC抗爆门抗爆能力明显优于钢抗爆门和
钢板-混凝土抗爆门;增加钢板内肋数量、增大门扇钢板厚度能够显著减小抗爆门门扇中心位移;而钢板内肋厚度、RPC强度等级对抗爆门的动态响应影响相对较小。
基于分析结果,提出了不同抗爆等级下钢板-RPC抗爆门的设计建议,可供抗爆工程设计选用。
借助多孔金属材料良好的吸能特性,设计一种新型内置复合泡沫铝抗爆门防护结构。为考察其动力响应,基于LS-DYNA有限元程序,对比了钢制抗爆门和内置复合泡沫
铝芯层两类抗爆门在相同炸药TNT当量爆炸荷载作用下,结构正面有效应力、背面中心位移—时程及结构能量分布等动力响应特性,数值模拟表明:内置复合泡沫铝抗
爆门主要通过芯层复合泡沫铝吸收冲击波压缩作用产生的能量,与钢制抗爆门相比,其应力场分布更为均匀,迎爆面峰值应力降低了35%,结构背面板大变形减小了
50%,有效提高了结构在爆炸冲击波作用下的承载能力和变形能力。



防爆门的模拟试验,摸索了试验方法与试验条件;在此基础上,对阻焰器进行了探索研究,以进一步优化防爆门阻焰性能。
针对抽出式通风的倾斜矿井,应用通风阻力定律和风压平衡定律,当发生瓦斯爆炸或煤尘爆炸事故时,对由主要通风机、风硐和倾斜矿井、防爆门所构成的并联通风网路
进行理论推导,探讨一种计算判断抽出式通风倾斜矿井防爆门性能的方法
1.概述
A型抗爆门是指高能爆炸物在抗爆结构内爆炸时(内爆),在入口处设置的具有防护空气冲击波、碎片及火焰外泄作用的门。当危险工房内,一旦发生爆炸,在空气冲击波作用下抗爆门
应自动转向关闭状态(门开启时为内开)。
A型抗爆门应为钢制结构。
2.适用范围
A型抗爆门适用于危险工房的抗爆间室(抗爆隔间)。
3.规格和选用型号
3.1 A型抗爆门的允许等效荷载为:1000KPa、1500kpa、2000kpa、3000kpa、4000kpa、共五类。
3.2等效荷载小于1000kpa的应选用等效荷载为1000kpa的抗爆门,等效荷载小于2000kpa、大于1500kpa的应选用等效荷载为2000kpa的抗爆门,以此类推。
3.3A型抗爆门均为单扇平开式内开门,有手动抗爆门和液压抗爆门两种形式。开启方向有左开和右开两种方式,人站在门口,从室外向室内看铰链在左侧为左开,铰链在右侧为右开。
3.414J938图集的抗爆门门洞洞口尺寸均为900mm宽、2100mm高。在选用表里选型编号中不体现洞口尺寸。
3.5除了按照驱动方式分为手动和液动外,还可以按照门洞口下部构造的不同,分为有门槛和无门槛两种。即A型抗爆门分为四大系列:手动无门槛抗爆门、手动有门槛抗爆门、液动无门槛抗
爆门、液动有门槛抗爆门。

3.6无门槛抗爆门是指设有抗爆门的间室内地面标高与间室外地面标高一致,有门槛抗爆门是指抗爆门间室内地面标高比抗爆门门外的地面标高低60mm。
3.7有门槛的抗爆门是为了更有效的阻止爆炸时火焰及冲击波穿出室外,将门内地面降低60mm,无门槛的抗爆门适用于人工端药进出的抗爆间室。抗爆门门扇下沿与地面的间隙必须小于10mm,
可以在门扇下沿铺装一条折弯铜板,正常使用时防护铜板与地面间隙小于等于2mm,而且发生爆炸时保证防护板与地面贴合。
3.8A型抗爆门按照门体防护能力分为有抗穿透防护能力的抗爆门和无抗穿透防护能力的抗爆门两种。
3.9A型抗爆门的门框及预埋件是抗爆门的重要组成部分,是门扇的重要配套结构,需要经过结构专业设计人员的设计而确定,在用户按照A型抗爆门选用表中选中型号并且订货以后还用有设计单位校核认可。
示例:KMAS-1000KP(左)即为允许承受的等效荷载为1000KPa,开启方向为左开的手动无门槛有抗穿透防护能力的抗爆门。
4.材料及制作
4.1 A型抗爆门门扇结构为双面钢板,中间加型钢做肋骨。焊接时应符合《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的坡口》GB/T985.1-2008的规定。
4.2无抗穿透防护能力的抗爆门,钢板厚度大于5mm.有抗穿透防护能力的抗爆门,钢板厚度大于6mm,并在门内填充强度等级为C30的素混凝土。钢材的材质成分应符合现行标准《碳素结构钢》GB/T700-2006的规定。

4.3 A型抗爆门要求四点锁紧,密封条采用橡胶阻燃制品。
4.4 A型抗爆门一般都设有电器连锁装置,如果用户不需要电器连锁装置时,应在生产制造前和厂家说明。
4.5 A型抗爆门的门框内侧各边长平直度小于2mm,门对边边框平行度为2mm,门框内侧两对角线长度误差小于3mm。
4.6 A型抗爆门门扇校平后,门扇长度方向和宽度方向的平均度均小于等于2mm.门扇长度方向和宽度方向平行度为2mm。门扇两对角线长度误差小于等于3mm。
4.7 A型抗爆门安装时应严格按照相关的施工安装标准施工和验收。






甘肃兰州鑫茂金属制品有限公司深耕于 泄爆门系列产品的换代升级。近年来,学习国外技术、引进国外设备,建立了一支 泄爆门技术过硬、检测、管理完善的生产和服务团队。始终把“客户,质量”作为公司的核心理念。

展望未来甘肃兰州鑫茂金属制品有限公司将继续发扬中国传统匠心精神,不忘初心,脚踏实地。努力把中国制造 泄爆门推向世界。



爆炸对人民生命和财产构成了严重的威胁。在建筑设计中,建筑物的抗爆性能也逐渐被列为设计要求之一。重要建筑结构的抗爆性能分析成为当今工程领域的研究热点,冲击荷载
动力响应的研究成为重要的课题。抗爆门作为人行通道重要的位置,能够有效地抵抗爆炸物爆炸对人身的袭击以及帮助人员及时地逃离。对于抗爆门的研究具
有很大的实用价值。本文在工字钢抗爆门的基础上提出了增加腹板来提高抗爆门的抗爆性能。应用大型软件ANSYS/LS-DYNA对抗爆门进行数值模拟分析,分别建立工
字钢骨架抗爆门和加竖向腹板工字钢骨架抗爆门的有限元模型。对这两种抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的位移、应力、刚体速度、加速度、剪切应力、总能量等进
行对比分析。分析结果表明:增加腹板后的抗爆门较前者更具有使用性能和整体的稳定性能。对影响加腹板工字钢骨架抗爆门性能的因素进行分析,研究了抗
爆门面板厚度、腹板厚度、材料强度以及折合距离对抗爆门受力及变形的影响,而且给出了参数对比表。主要包括了以下内容:(1)折合距离为0.6、0.4、0.2时
抗爆门的位移和应力。当折合距离为0.2时,抗爆门的大位移为5.362mm,超过了容许挠度值3mm。大应力为439.7MPa,超过了材料的屈服强度,抗爆门发生了严
重的破坏;(2)Q235钢材在爆炸荷载冲击下的大位移为0.9418mm,大应力为110MPa。当采用Q345钢材时,抗爆门的大位移为0.8165mm,下降了13%;抗爆门
的大应力为91.4MPa,下降了16.9%。(3)工字钢型号分别为10、12.6、14时,抗爆门的大位移分别为0.9418mm、0.7126mm、0.5868mm,位移下降的百分比为2
8.6%、45.1%;相应的应力分别为110MPa、82.4MPa、55.8MPa,应力下降的百分比为25.1%、49.3%。可见,工字钢型号越大,爆炸荷载作用下抗爆门的位移和应力越
小,抗爆门越。(4)当面板厚度分别为10mm、8mm、6mm时,抗爆门的大位移分别为0.9418mm、1.1824mm、1.3104mm,位移增加的百分比为25.5%、36.5%;应
力分别为110MPa、124.6MPa、145.5Mpa,增加的百分比为13.3%、32.3%。可见,面板厚度越大,抗爆门变形越小,抗爆门越。(5)当腹板厚度为6mm、8mm、
10mm、12mm时,抗爆门的大位移分别为1.4572mm、0.9418mm、0.5246mm、0.3226mm;抗爆门的大应力为135.7MPa、110MPa、58.5mpa、25.9MPa可见,腹板厚度
对抗爆门变形的影响高于材料强度、工字钢型号、面板厚度。因此,可以通过增加腹板厚度有效地提高加腹板工字钢骨架抗爆门的抗爆性能。后对抗爆门进行简
化计算并对增加腹板后的抗爆门初步设计给出建议。本文通过大量的数值模拟,主要研究了加腹板工字钢骨架钢抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的动力响应及特点,
并分析各影响因素对抗爆门的影响大小,提供了理论计算依据,可以为抗爆门在爆炸冲击荷载作用下的动力响应特征和抗爆门的防爆设计的研究提供一些参考资料。

运用空心圆球受外均布压力有关理论对鼓形抗爆门进行研究,获得了适合鼓形抗爆门钢包砼门扇应力等效静载计算公式。通过算例对比分析,不难看出研究获得的门
扇各结构层应力计算方法可靠。





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