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可伸缩自收纳型防风门闩的设计与开发

来源:企业科技与发展 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2020-05-21 11:14

【作者】:网站采编

【关键词】:

【摘要】0 引言 广东属台风频发地区,每年台风造成的社会经济损失惊人,电网设备也常受台风破坏,因此电网公司历来对防风防汛工作高度重视。电网公司对设备的抗风强度、箱体的密封程度

0 引言

广东属台风频发地区,每年台风造成的社会经济损失惊人,电网设备也常受台风破坏,因此电网公司历来对防风防汛工作高度重视。电网公司对设备的抗风强度、箱体的密封程度、门窗的关紧水平、建筑的防洪性能等均有相关要求,并落实在防风防汛的检查中。

根据已有研究,在现浇混凝土中添加HEA-JL型抗裂防水可以保证接触界面的黏结强度,提高接触界面的拉拔、劈裂以及抗折强度,减小混凝土的收缩变形,而且可以使局部现浇段有很好的防水能力.选用聚丙烯纤维硅灰水泥浆的界面剂[12],可以使现浇混凝土与预制混凝土之间紧密结合,二者形成良好的黏结强度,减少混凝土裂缝,将裂缝细化[13].

变电厂站中,存在大量连接户外的平推防火门,在台风的恶劣天气中,频繁变换的风向及瞬时的急速骤风,对防火门形成强度和方向反复变化的风压,引发防火门来回摇晃,甚至松动开启,造成风雨侵入室内,严重影响室内设备的安全运行。

防火门一般分为单扇门和左右对开门两种形式,相比之下,左右对开式防火门,由于两门中间结合处的固定较薄弱,容易受强风影响而被迫打开。

当前对防火门的抗台风措施一般是加强锁具强度,或将两扇对开门的把手相互绑定,门闩是常见的平推门固定装置,安装于平推门的开启侧,用以提高门的抗风强度,因此在公司的防风防汛措施中,也有采用外置门闩的方式,但依然存在问题:门闩一般为金属杆,杆身较长,重量也较重,且在带电场所使用金属长导体,装拆过程存在一定风险;此外,杆在闲置时摆放存储不便,通常是整体取下,斜靠在室内的墙上,容易丢失。

1 改进思路

从上述分析可以看出,当前变电站防火门所用防风杆存在的问题主要是杆身较长、重量较重、容易伤人、在高压场地使用有触电风险及存储不便易丢失等。基于此问题,本文提出一种解决方法,即研制一种可伸缩的自收纳型防风门闩。

为解决现有技术的不足,从实用角度出发,本防风门闩具有三大特点。

(3)安全性。本防风门闩所采用的材料均由高强度绝缘材料制成,并且所用材料的外表面均覆盖有绝缘层,具有较高的绝缘安全性能,能有效杜绝高压场地的触电风险。

(1)门闩主体杆加工。包括材料和样式的选择,要求材料尽量轻,同时满足绝缘的要求,但不影响其加固抗风及抗腐蚀性能,主体杆内空心管间拉伸顺畅、无卡涩的现象,样式满足“安健环”等相关规范要求。

自我恢复量表的译制过程如下。(1)分别由笔者和2名英语系的老师对自我恢复量表进行翻译。(2)对比各翻译稿,修改后形成自我恢复量表的初稿。(3)请另外2名英语系老师将自我恢复量表译回英文,确保与原文的意思相一致。(4)比较翻译差别较大的题目,进行修改,最后形成本研究中所使用的自我恢复量表。

1.3.4 麻醉前和术毕分别抽取静脉血5 mL,测定血清皮质醇浓度,计算患者△皮质醇浓度=麻醉前皮质醇浓度-术毕皮质醇浓度。

2 设计方案

根据上述的改进思路及目标,本小节将详细阐述对应的改进设计方案,并通过配图加以说明。

图1 可伸缩自收纳型防风门闩主体(使用时)

不使用时,只需取下右侧墙壁位置的穿孔固定销30,将门闩主体杆10旋转至左侧靠近地面的墙壁位置处的固定门闩座20,同时调整伸缩杆长度,使其可装入左侧靠近地面的墙壁位置处的固定门闩座20,再插入穿孔固定销30,便完成收纳,无需将门闩整根取下。

(2)附件设计。要求附件(包括固定门闩座、穿孔固定销)同样满足绝缘的要求,牢固抗腐蚀,能达到可靠的紧固效果。

使用时,分别在门的中部水平对称的两侧墙壁位置,以及其中一侧靠近地面的墙壁位置(以图1和图2所示位置为例)各安装一个固定门闩座20,固定门闩座20的开口朝向根据门闩转动所需设置,门闩主体杆10(如图3所示)一侧的第二通孔50通过穿孔固定销30与左侧墙壁位置的固定门闩座20的第一通孔40相连(如图4所示),从而将门闩主体杆10固定在左侧墙壁固定门闩座20上,此时门闩主体杆10可沿固定门闩座20的开口转动,通过调整门闩主体杆10的伸缩长度,使其到达右侧墙壁位置的固定门闩座20,再插入另一穿孔固定销30(如图5所示)进行固定。

可伸缩自收纳型防风门闩3个部件分别是门闩主体杆、固定门闩座和穿孔固定销。其中,门闩主体杆由多根可嵌套伸缩的空心管组成,门闩主体杆中最内层的空心管和最外层的空心管上分别开设有对应固定门闩座第一通孔40和第二通孔50。固定门闩座为相邻两面开口的空腔正方体,固定门闩座相对于开口面的两个侧面分别开设有第一通孔40,两个第一通孔位于同一竖直平面上。穿孔固定销为实心圆柱体,其长度大于固定门闩座的棱长,其直径小于固定门闩座第一通孔40的直径。门闩主体杆、固定门闩座和穿孔固定销均由高强度绝缘材料制成,且其外表面均覆盖有绝缘层。

图2 可伸缩自收纳型防风门闩主体(收纳时)

图3 门闩主体杆结构示意图

图4 固定门闩座结构示意图

图5 穿孔固定销结构示意图

3 加工制作

(1)可伸缩性。与传统的防风杆相比,本防风门闩主体杆具有可伸缩性,可通过调节主体杆的伸缩长度对现场安装尺寸进行调整,找到最合适的长度,并且能有效预防在自然温度变化下热胀冷缩的影响。

(2)灵活性。本防风杆可进行灵活安装及收纳。正常使用时,因为门闩主体杆的一侧已用穿孔固定销将主体杆固定在墙壁位置的固定门闩座上,因此只需取下下方地面墙壁位置处的穿孔固定销,再通过调节杆长度后再固定好另一边。不使用时,只需取下墙壁一边的穿孔固定销,将主体杆旋转至靠近地面的墙壁位置处的固定门闩座,同时调整伸缩杆长度,使其可装入靠近地面的墙壁位置处的固定门闩座,再插入穿孔固定销,便完成收纳,无需将门闩整根取下,灵活方便。

现在专题询问正式开始。先请6个分组报名和推荐的11位委员作询问发言。询问时间请控制在3分钟之内;回答时间请控制在10分钟之内,补充回答时间请控制在5分钟之内。问题回答完毕后,询问人如果想进一步深入了解有关方面的情况继续提问,请举手明示。

4 样品测试

根据设计方案对可伸缩自收纳型防风门闩进行加工制作,得到样品,整体轻便小巧,安装拆除简单,后续维护也方便。

随机挑选10个高压场地的防火门安装该可伸缩自收纳型防风门闩,对装设与拆除该防火门闩的用时进行实测,对照传统防风门闩的装设、拆除时间,检查使用此可伸缩自收纳型防风门闩是否能缩短用时。

从表1可以看出,使用该可伸缩自收纳型防风门闩,相比使用传统防风门闩,在装设、拆除方面用时大大缩短,显著提升了工作效率,实现了设计目标。

继文秋芳之后,有学者提出“以输出驱动输入”建设英语专业课程群的构想,帮助学生认识到输出的强大驱动力并提高口语输出的准确性[14]。张文娟尝试将POA应用于大学英语课堂,利用产出任务驱动学习、利用输入性学习促成产出[15]。孙曙光把TSCA(师生合作评价)拓展到实践教学中去,指出评价焦点不宜过多,选择焦点遵循典型性、可教性和渐进性原则(17)。

表1 装设、拆除防风门闩用时对照表

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10传统防风门闩(min) 7.25 8.60 8.43 7.34 8.65 8.64 8.11 8.07 7.81 8.43可伸缩自收纳型防风门闩(min)2.16 2.17 2.15 2.13 2.16 2.14 2.15 2.15 2.17 2.17缩短时长(min)5.09 6.43 6.28 5.21 6.49 6.5 5.96 5.92 5.64 6.26

5 结论

本文提出了一种用于加固变电站防火门的可伸缩自收纳型防风门闩。广东属台风频发地区,变化的大风大雨引起防火门来回摇晃,甚至松动开启,稍微不甚让风雨侵入室内,将影响室内设备的安全运行,严重时还会导致保护误动,造成大面积的停电事故。因此,及时为变电站防火门装设防风门闩的重要性不言而喻,同时安装绝缘性能的防风门闩对变电站高压场地更加安全可靠。可伸缩自收纳型防风门闩主要包括门闩主体杆、固定门闩座和穿孔固定销三大部件,整体更轻、更灵活。防风门闩平时固定在靠近地面的墙壁位置处的固定门闩座上,位于防火门旁,处于竖直的状态,不影响防火门的正常开启。正常使用时,因为门闩主体杆的一侧已用穿孔固定销将主体杆固定在墙壁位置的固定门闩座上,所以只需取下下方地面墙壁位置处的穿孔固定销,再通过调整门闩主体杆的转动和伸缩长度,使其到达另一侧墙壁位置的固定门闩座,再插入穿孔固定销进行固定,便可完成装设过程。不使用时,只需取下一侧墙壁位置的穿孔固定销,将门闩主体杆旋转至靠近地面墙壁位置处的固定门闩座,同时调整伸缩杆长度,使其可装入地面墙壁位置处的固定门闩座,再插入穿孔固定销,便可快速完成收纳。与传统防风门闩相比,该可伸缩自收纳型防风门闩省略了取用、搬运、收纳、返还的步骤,只有旋转杆、调节杆长、拔插固定销等几个简单动作,大大简化了流程,极大地缩短了装设、拆除防风门闩的时间,也符合“7S”管理理念,避免了存放混乱、丢失等情况,更加安全、方便、高效。

参考文献

[1]钱泽兵,肖全兴,王新林.井下风门弹簧闭锁装置的研制与应用[J].煤炭科技,2007(4):44-45.

[2]王华伟.麦捷矿新型风门闭锁装置应用与研究[J].能源技术与管理,2018,43(6):148-150.

[3]姚德祥.新型风门闭锁装置的推广与应用[J].煤炭工程,2007(12):102-103.

【中图分类号】TG441.7

【文献标识码】A

【文章编号】1674-0688(2020)03-0067-03

【作者简介】李明达,男,广东陆丰人,本科,广东电网有限责任公司惠州供电局助理工程师,从事变电运行工作;罗婉儿,女,广东博罗人,本科,广东电网有限责任公司惠州供电局助理工程师,从事变电运行工作;刘瀚林,男,广东惠州人,硕士,广东电网有限责任公司惠州供电局高级工程师,从事变电运行工作。

文章来源:《企业科技与发展》 网址: http://www.qykjyfz.cn/qikandaodu/2020/0521/350.html

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