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工业提升门每平米重量

来源:行业新闻 / 时间: 2025-05-06

大家好,如果您还对工业提升门每平米重量不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享工业提升门每平米重量的知识,包括哪位GG知道lv是什么重量单位的简称的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

对量的名称、定义、量的符号构成、主要量和派生量、主单位和倍数单位、单位的简称和中文符号的使用及单位1等作了说明...I,Iv坎德拉...液体流动时,两点之间单位重量液体所具有的机械能量之差...

水利水电通用量和单位

General Quantities and Units

—Water Resources and Hydropower

SL2.2-98

主编单位:

中国水利水电出版社

批准部门:

中华人民共和国水利部

施行日期:

1998年8月1日CWSnet

前言

根据《中华人民共和国法定计量单位》GB3102-93标准中的《空间和时间的量和单位》、《周期及其有关现象的量和单位》、《力学的量和单位》、《热学的量和单位》、《电学和磁学的量和单位》、《特征数》和GBJ132-93《工程结构基本设计术语和通用符号》等国家标准以及SL01-97《水利水电技术标准编写规定》等水利水电技术标准,在总结水利水电建设与管理经验的基础上,规定水利水电技术领域中通用量和单位,编制了本标准。

本标准主要包括以下内容:

总则。对本标准的编制目的、适用场合和编制依据等作了说明。

水利水电通用量和单位。界定了水利水电通用量的收录范围,对量的名称、定义、量的符号构成、主要量和派生量、主单位和倍数单位、单位的简称和中文符号的使用及单位1等作了说明,并以表格的形式规定了水利水电技术领域通用量的名称(含量的英文名称)、量的符号、单位名称、单位简称、单位符号、单位中文符号和量的定义。本标准共给出275个量。

本标准解释单位:水利部科学技术司

本标准主编单位:中国水利水电出版社

本标准参编单位;水利部科学技术司中国水利学会清华大学水利水电工程系

本标准主要起草人:刘凤桐萧嘉佑黄继汤黄林泉孔令文

目录

1总则

2水利水电通用量和单位

返回 CWSnet

--------------------------------------------------------------------------------

1总则

1.0.1为统一水利水电技术领域的量和单位,适应国内与国际技术交流的需要,根据《中华人民共和国计量法》的规定,特制定本标准。

1.0.2本标准适用于水利水电技术领域中使用通用量和单位的场合。

1.0.3水利水电通用和单位标准是水利水电三项量和单位标准之一,这三项标准是;

SL2.1-98水利水电量、单位及符号的一般原则

SL2.2-98水利水电通用量和单位

SL 2.3-98水利水电专业量和单位

1.0.4上述标准规定了水利水电量和单位,符合《中华人民共和国法定计量单位》、GB3100~3102-93《量和单位》和GBJ132-90《工程结构设计基本术语和通用符号》等国家标准,以及水利水电技术标准。

2水利水电通用量和单位

2.0.1本标准收录的通用量,系指水利水电技术领域中的基础学科使用的主要量、水利水电多个专业共用的量和引自GB3102-93《量和单位》的国爱标准的量,其余的主要专业量收录在SL2.3-98中。

2.0.2本标准规定了水利水电领域通用的量、单位及符号。其主要内容用表格形式列出(按量的名称音序排列),表格中列出的量、单位的名称及符号,使用中应符合以下问题:

(1)表格中列出了量的名称和符号,多数情况下都给出了量的定义,但这些定义只用于识别,并非都是完全的。严格的定义应从术语标准获取。

(2)某些量的矢量特性,特别是当定义需要时,应予指明,但并不使其完整或一致。

(3)多数情况下,每个量只给出一个名称和一个符号。当一个量给出两上及其以上的名称符号,而又未加区别时,则它们是处于同等的地位。在圆括号内的符号规定为主符号的“备用符号”,供在特定情况下主符号以不同意义应用时使用。备注栏中的量的名称是量的惯用名称,可以使用,但不扒荐使用。

(4)标准中一般只列出主要量,由主要量派生的量,不予列出。派生量的单位与主要量的单位相同,它的符号可由主要量的符号加下标准得,下标的表述规则应按SL2.1-98附录A的规定应用。

(5)标准中量的单位一般只给出量的主单位(SI单位及国家选定的计量单位),必要时给出常用的十进倍数或分数单位。

(6)标准中给出单位名称和单位简称。在不引起误解的情况下,可使用单位简称。

(7)标准中给出单位符号和单位中文符号。单位中文符号仅供初中、小学课本和普通书刊必要时使用,其他场合应使用单位符号。

(8)任何无量纲量的一贯单位都是数字一,单位符号为1。在表示量值时,单位1并不明确写出。词头不应加在数字1上构成此单位的十进倍数和分数单位。

(9)备注栏中带*的量是引GB3100~3102-93《量和单位》的量,其中量的名称、英文名称、量的符号、单位名称、单位符号等与国家标准一致;量的定义与国家标准基本一致;单位简称、单位中文符号是本标准增加的。

2.0.3水利水电通用量和单位名称符号表如下。CWSnet

水利水电通用量和单位名称符号表

序号

量的名称

英文名称

量的符号

单位名称

单位简称

单位符号

单位中文符号

量的定义

备注

2-1

安全超高

free board

a

m

建筑物的顶部超出最高静水位,加波浪高度以上所预留的富余高度

2-2

安全系数 safety factor

k,K

1

建筑物为保持稳定或结构强度安全,所具有的抵抗力与作用力的比值又称安全系数%

2-3

半径

radius

r,(R)

m

*

2-4

贝克来数

Peclet number

Pe

1

Pe=vι/a

式中 v为特征速度;ι为特征长度;a为热扩散率,

a=λ/ρcp

*

2-5

比表面积

specific surface

s

牛顿每立方厘米

牛每立

方厘米 N/cm3

牛/厘米3

散粒状物质单位体积(或单位质量)颗粒的总表面积

又称比表面

2-6

比焓

specific enthalpy

h

焦耳每千克焦每千克 J/kg

焦/千克

焓除以质量又称质量焓*

2-7

比降

slope S,(I,J)

1

沿水流方向高程差与水平距离之比

2-8

比内能

internal energy a,(e)

焦耳每千克焦每千克 J/kg

焦/千克

内能除以质量

*

2-9

比能

specific energy e

焦耳每千克焦每千克 J/kg

焦/千克

能[量]除以质量

又称质量能*

2-10

比热力学能 specific thermodynamic energy

u

焦耳每千克焦每千克 J/kg

焦/千克

热力学能除以质量

又称质量热力学能,也称比内能*

2-11

比热[容]比 ratio of the specific heat capacityγ

1

式中cp为定压比热容;cv为定容比热容又称质量热容比*

2-12

比热容

specific heat capacity c

焦耳每千克开尔文

焦每千克开 J/(kg·K)

焦/(千克·开)

热容除以质量

*

2-13

比熵

specific entropy s

焦耳每千克开尔文

J/(kg·K)

焦/(千克·开)

熵除以质量

*

2-14

比体积

specific volume v

立方米每千克 m3/kg

米3

体积除以质量

*

2-15

泊松比

Poisson ratioμ、v

N/m

牛/米

与液体表面内一个线单元垂直的力除以该线单元*

2-16

表面张力

surface tensionγ,σ

牛顿每米牛每米

1

构件受力后横向张缩量除以纵向伸长量又称泊松数*

2-17

波长

wave lengthλ

m

在周期波传播方向上,同一时刻两相邻同相位点间的距离*

2-18

波速

wave speed c

米每秒

m/s

米/秒

波浪的波长与波周期之比

2-19

波数

repetency,

wavenumberб

每米

m-1

米-1

б=1/λ

式中λ为波长*

2-20

长度

lengthι,(L)

米 m

*

2-21

沉降量

settlement s

CWSnet m

在荷载作用下,建筑物基底面上某点从基础浇筑开始到某时刻的沉降距离

2-22

冲量

impulse I

牛顿秒

牛秒

N·s

牛·秒

I=∫Fdt

式中F为作用力;t为力的作用时间

*

2-23

持续时间

duration t,T

s

又称历时*

2-24

传热系数 coefficient of heat transfer K,(k)

瓦特每平方米开尔文瓦每平方米开 W/(m2·K)瓦/(米2·开)面积热流量除以温度差

*

2-25

磁场强度 magnetic field strength H

安培

每米

安每米

A/m

安/米

rotH=J+¶D/¶t

式中J为面积电流;D为磁通密度

*

2-26

磁导

permeance A,(P)

享利

H

∧=1/Rm

式中Rm为磁阻

*

2-27

磁导率

permeabilityμ

每米

享每米

H/m

享/米

μ=B/H

*

2-28

磁感应强度 magnetic induction B

特期拉

T

F=I△s×B

式中I△s为电流元

*

2-29

磁化率

magnetic susceptibility k,(xm)

1

k=μr-1

式中μr为相对磁导率

*

2-30

磁化强度 magnetization M,(Hi)

安培

每米

安每米

A/m

安/米

M=(B/μ0)-H

式中μr为真空磁导率

*

2-31

磁通[量]

magnetic fluxΦ

韦伯

Wb

Φ=∫B·dA

式中A为面积

*

2-32

磁通[量]密度

magnetic flux density B

特斯拉

T

F=I△s×B

式中H为磁场强度(失量);r为距离

*

2-33

磁通势,磁动势

magneto motive force F,Fm

安培

A

F=∮H·dr

式中H为磁场强度(失量);r为距离

*

2-34

[大]气压[强] atmospheric pressure P

百帕斯卡百帕

hPa

百帕

单位面积上大气柱的重量

2-35

点荷载强度 point load strengthб

帕斯卡

Pa

对岩石试件施加点荷载使其达到破坏时而算得的岩石抗拉或抗压强度

2-36

电导率

conductivityγ,б

西门子

每米

西每米

S/m

西/米

γ=1/ρ

式中ρ为电阻率

*

2-37

电场强度 electric field strength E

伏特每米伏每米

V/m

伏/米

E=F/Q

式中F为力;Q为电荷载

*

2-38

电动势

electromotive force E

伏特

V

电源电动势是电源供给的能量被它输送的电荷量除*

2-39

电荷[量]

electromotive force Q

库仑

C

电流对时间的积分

*

2-40

电荷面密度 areic charge, surface density of chargeσ

库仑每

平方米

库每平

方米

C/m2

库/米2

σ=Q/A

式中A为面积

*

2-41

电荷体密度 volumic charge,volume density of chargeρ,(η)

库仑每

立方米

库每立

方米

C/m3

库/米3

ρ=Q/V

式中V为体积

*

2-42

电流

reactance X

欧姆

Ω

阻抗的虚部

*

2-43

电抗

electric current I

安培

A

*

2-44

电流密度 electric current density J,(S)

安培每

平方米

安每平

方米

A/m2

安/米2

∫J·endA=I

式中A为面积;en为面积的失量单元

*

2-45

电容

capacitance C

法拉

F

C=Q/U

*

2-46

电通[通]

electric fluxΨ

库仑

C

ψ=∫D.endA

式中A为面积D为电通量密度;en为面积的失量单元

*

2-47

电位,(电势) electric potential V, j

伏特

V

一个标量,在静电学中:-gradV=E

式中E为电场强度

*

2-48

电位差,电压,(电势差) potential difference, tension U,(V)

伏特

V

U=j1-j2∫12E·dr

式中r为距离

*

2-49

电阻

resistance

R

欧姆

Ω

分别见直流电阻、交流电阻*

2-50

电阻率

resistivity

ρ

欧姆米

欧米

Ω·m

欧·米

ρ=RA/L

式中A为面积;L为长度

*

2-51

动荷载

dynamic load

бd

牛顿

N

数值、位置或作用方向随时间迅速变化,对建筑物产生加速度的荷载

2-52

[动力]粘度 dynamic viscosity

η,(μ)

帕斯

卡秒

帕秒

Pa·s

帕·秒

Zxz=η×dυ/dz

式中Zxz是以垂直于切变平面的速度梯度dυ/dz移动的液体中的切应力

*定义适用于υ=0的层流

2-53

动[力]弹性模量 dynamic modulus of elasticity Ed

帕斯卡

Pa

用动力法(声波、超声波、地震等方法)测得岩土体等物体中的纵、横波速而间接算得的弹性模量

2-54

动量

momentum

p

千克米

每秒

kg·m/s

千克·米/秒

质量与速度之积

*

2-55

动量矩,角动量 moment of momentum,angular momentum L

千克二次方米每秒 kg·m2/s

千克·米2/秒

L=r×p

式中r为矢径;p为动量

*

2-56

动摩擦因数 dynamic friction factorμ,(T)

1

滑动水体中,一点处单位面积上所受的压力又称磨擦系数*

2-57

动能

kinetic energy Ek,(T)

焦耳

1

Ek=1/2mυ2

*

2-58

动水压力,动水压强 hydrodynamic pressure paw

帕斯卡

Pa

流动水体中,一点处单位面积上所受的压力

2-59

动载系数 dynamic load factor K

1

动载引起弹性构件变形与静荷载作用于同一弹性构件起的变形之比值又称动力系数

2-60

冻胀量

frost-heaving capacity hf

毫米

mm

毫米

土体在冻结过程中的冻胀变形量

2-61

冻胀率

factor of frost heavingη

1

单位体积(或长度)土体在冻结前后变形量之比%

2-62

断裂强度 rupture strengthσb

帕斯卡

Pa

在岩土试样的直径方向上施加成线性荷载,当试样达到破坏时的强度

2-63

断面平均水深 average depth of cross section dm,hm

m

水面下断面面积与其水面宽的比值

2-64

发光强度 luminous intensity I,Iv

坎德拉

cd

*

2-65

分布荷载 distributed load q

牛顿每二次方米

牛每二次方米

N/m2

牛/米2

分布于单位长度或面积上的荷载

2-66

分子扩散系数 coefficient of molecular diffusion Dm

二次方米每秒

CWSnet m2/s

米2/秒

反映流体分子布朗运动引物质的扩散能力的系数。为扩散通量与该方向扩散质浓度梯度的比值

Dm=qi/¶c/¶xi

2-67

辐[射]能 radiant energy Q,W,(V,Qe)

焦耳

J

以辐射的形式发射、传播或接收的能量*

2-68

弗劳德数 Froude number Fr

1

Fr=υ/

式中υ为特征速度;g为重力加速度;ι为特征长度

*

2-69

附加质量 attached mass m

千克

kg

千克

使周围流体得到加速度所需要的附加力和物体加速度的比值

2-70

高程

elevation Z

m

某点沿地平面法线或重力线方向至某基准面的距离

2-71

工业废水量 quantity of industrial effluent Wi

立方米

m3

米3

工业生产过程中,排出污水的数量

2-72

浮力

buoyancy Pb

牛顿

N

作用在潜体或浮体表面上各点静水压力的合力

2-73

功率

power P

瓦特

W

能的输送速率

*

2-74

功率因数

power factorλ

1

λ=P/S

式中P为有功功率;S为视在功率

λ=cosj*

2-75

公差

tolerance t

毫米

mm

毫米

实际参数值规定的允许变动量

2-76

共轭水深 conjugate depth h1,h2

m

在平底棱柱形渠槽中,对于某一流量Q存在着具有相同的水跃函数的两个水深

2-77

共振频率 resonance frequencyωx

赫兹

Hz

为固有频率;m为质量;K为弹簧刚度,ζ=(/2mωn)为阻尼多率,c为阻尼系数

2-78

固有频率 base freguency fo

赫兹

Hz

线性系统主振动的频率。无阻尼多自由度系统作主振动时,各坐标以相同频率作简所得商的平方根值

2-79

惯性半径 radius of inertia Iy,Iz

m

任一截面对某轴的惯性矩除以该截面面积所得商的平方根值

2-80

惯性积

product of inertia Ip

千克二次方米

kg·m2

千克·米2

刚体的每一小部分质量和该点在某一直角坐标系中两坐标积之乘和

2-81

滚动磨擦系数 coefficient of rolling friction fr

厘米

cm

厘米

fr=Fr/N·r

式中Fr为滚动磨擦力;N为支面的反力;r为滚动体半径

又称滚动磨擦系数

2-82

enthalpy H

焦耳

J

H=U+pV

式中U为热力学能;V为体积

*

2-83

荷载

load P

牛顿

N

施加在结构上的集中力或分布力

2-84

合力

resultant R

牛顿

N

一个力等效地代替两个以上作用在同一物体上的力

2-85

互感

mutual inductance M,L12

享利

H

M=Φ1/I2

式中Φ1为穿过回路1的磁通量;I2为回路2的电流

*

2-86

[浑]浊度 turbidity极 T

1

水的浑浊程度,并以1L纯水中含有1mg精制高岭土作为1度或1ppm

2-87

混合系数 mixing coefficient D

二次方米每秒

m2/s

米2/秒

D=-qmi/¶c/¶xi

式中qm为扩散物质混合通量;¶c/¶xi为xi方向扩散物质浓度梯度

2-88

极限荷载 ultimate load Qu

牛顿

N

结构和构件达到破坏时的最小荷载

2-89

限抗拉强度 ultimate tensile strength Ru

帕斯卡

Pa

试样抵抗缓慢增大单轴拉力时保持自身不致破坏的最大应力

2-90

极限抗压强度 ultimate compressive Ruc

帕斯卡

Pa

试样抵抗缓慢加大单轴压力时保持自身不致破坏的最大应力

2-91

集中力(荷载)

concentrated lond F

牛顿

N

作用在微小面积上的荷载又称点荷载

2-92

剂量当量 dose equivalent H

希沃特

Sv

在要研究的组织中,某点处的吸收剂量D,品质因数Q和其他一切修正因数N的乘积,即H=DQN*

2-93

加速度

acceleration a

米每二次方秒

m/s2

米/秒2

a=dυ/dt式中υ为速度;t为时间

2-94

碱度

alkalinity C

摩尔每立方米

摩每立方米

mol/m3

摩/米2

中和一升水(水温为20℃)所需酸的物质的量

2-95

剪切模量

shear modulus G

帕斯卡

Pa

G=τ/γ

式中τ为剪应力;γ为剪应变

*

2-96

剪力

shear Q

牛顿

N

在剪切的情况下,相应的作用线与截面相切的内力

2-97

[交流]电导 conductance(alternating current) G

西门子

西

S

西

导纳Y(Y=1/Z)的实部*

2-98

[交流]电阻 resistance(alternating current) R

欧姆

Ω

阻抗(复数电压被复数电流除)的实部*

2-99

焦距

focal length f

毫米

mm

毫米

曲面镜的顶点或透镜中心到主焦点的距离*

2-100

角加速度 angular acceleration a

弧度每二次方秒

rad/s2

弧度/秒2

a=dω/dt

式中ω为角速度;t为时间

2-101

角频率

angulax frequencyω

弧度每秒每秒

rad/ss-1

弧度/秒

秒-1

ω=2πf式中f为频率

*

2-102

角速度

angular velocityω

弧度

每秒

rad/s

弧度/秒

ω=dj/dt

式中j为角度;t为时间

CWSnet

2-103

接触应力

contact stressσ

帕斯卡

Pa

两个接触物体相互挤压进在接触面上的应力

2-104

截面二次矩 second moment of area Ia,(I)

四次

方米

m4

一截面对在该平面内一轴的二次矩是其面积元与它们到该轴距离的二次方之积的总和(积分)常称为惯性矩*

2-105

截面面积

area of section A,S

平方米

m2

米2

截面边缘线所包络的材料平面面积

2-106

截面二次极惯性矩

polar axial moment of area Ip

四次

方米

m4

米4

一截面对在该平面内一点的二次极矩是其面积元与它们到该点距离的二次方之积的总和(积分)*

2-107

截面二次轴矩,(惯性矩) second axial moment of area Ia,(I)

四次

方米

m4

米4

定义同截面二次距

*

2-108

经度

longitudeλ

°

球面坐标系的横坐标值

2-109

静荷载

static load q

牛顿

每米

牛每米

N/m

牛/米

数值、位置和作用方向不随时间改变或虽随时间改变化极为缓慢,不产生加速度的荷载

2-110

静磨擦因数 static friction factorμs,(fu)

1

静止物体的磨擦力与法向力的最大比值又称静摩系数

2-111

静水压力,静水压强 hydrostatic pressure psw

帕斯卡

Pa

psω=lim/△A→0×

△p/△A

式中△p为作用在静水中,面积为△A上的总压力

2-112

静水总压力 total hydrostatic pressure Psw

牛顿

N

作用面上水压力的总和

2-113

局部水头损失系数 coefficient of local head lossζ

1

ζ=hj/υ2/2g式中hj为局部损失水头;υ为某一特征流速;g为重力加速度

2-114

距离

distance d,r

m

*

2-115

绝对压力,绝对压强 absolute pressure pa

帕斯卡

pa

以没有气体存在的完全真空为零起点的压力(压强)值

2-116

抗压强度 compressive strengthσ,R

帕斯卡

Pa

材料抵抗缓慢压力保持自身不被破坏的极限应力

2-117

抗剪强度 tangential strengthτ

帕斯卡

Pa

材抵抗剪切破坏的最大切应力(σ≥0)

2-118

抗拉强度 tensile strengthσ

帕斯卡

Pa

以试样所能承受的最大极限拉力与试样原截面之比所得的最大应力值来度量材料抵抗拉应力的能力

2-119

抗弯强度 flexural strengthσb

帕斯卡

Pa

材料在受弯状态下所能承受的最大拉应力或压应力

2-120

柯西数

Cauchy number Ca

1

Ca=ρυ2/E式中ρ为物体密度;υ为流速;E为物体的弹性系数

2-121

库容

storage V

立方米

m3

米3

水库的容积

2-122

跨度

span b,L

m

构件在两支座间的长度又称跨长

2-123

拉应力

tensile stressσt

帕斯卡

Pa

材料受拉时的应力

2-124

雷诺数

Reynold's number Re

1

Re=ρυι/η=υι/υ式中ρ为密度;υ为特征速度;ι为特征长度;η为精度;υ为运动粘度

2-125

force F

牛顿

N

F=d(mv)/dt

2-126

力矩

moment of a couple M

牛顿米

牛米

N·m

牛·米

力对一点的矩,等于从该点到力作用线上任一点的矢径与该力的矢量积,M=r×F

2-127

力偶矩

moment of a couple M

牛顿米

牛米

N·m

牛·米

两个大小相等,方向相反,且不在同一直线上的力,对平面上任何一点的力矩之和

2-128

流量

discharge Q,(q)

立方米每秒

m3/s

米3/秒

单位时间内通过某一断面的流体体积

2-129

流量因数

factor of discharge m

1

过流设备的实际流量与理论流量的比值又称流量系数

2-130

流速

flow velocityυ,μ

米每秒

m/s

米/秒

描述水流质点位置随时间变化的矢量

2-131

流速水头

velocity head hυ

m

单位重量液体的动能

2-132

马赫数

Mach number Ma

1

Ma=υ/c式中υ为特征速度;c为声速*

2-133

弥散系数

coefficient of dispersion Dd

二次方米每秒

m2/s

米2/秒

Dd=-qL/¶c/¶L

式中qL为L方向的弥散通量;¶c/¶L为方向的浓度梯度

又称离散数*

2-134

面积

area A,(S)

平方米

C/m2

库/米2

A=FFdxdy

式中x、y为笛卡儿坐标

*

2-135

面积电荷

areic chargeσ

库仑每平方米

库每平

方米

m2

米2

σ=Q/A式中A为面积

又称电荷面密度*

2-136

面积电流

areic electric current J,(S)

安培每平方米

安每平

方米

A/m2

安/米2

FJendA=I

式中A为面积;en为面积的矢量单元

又称电流密度*

2-137

面积矩(静面矩) area moment I,S

四次

方米

m4

米4

面积与该面积形心到中性轴的距离的乘积

2-138

面积热流量 areic heat flow rate q,j

瓦特每平方米

瓦每平

方米

W/m2

瓦/米3

热流量除以面积

又称热流量密度*

2-139

面密度

sur

作用,施工升降机又叫建筑用施工电梯,也可以成为室外电梯,工地提升吊笼。施工升降机主要用于城市高层和超高层的各类建筑中,因为这样的建筑高度对于使用井字架、龙门架来完成作业是十分困难的。是建筑中经常使用的载人载货施工机械,主要用于高层建筑的内外装修、桥梁、烟囱等建筑的施工。由于其独特的箱体结构让施工人员乘坐起来既舒适又安全。施工升降机在工地上通常是配合塔吊使用。一般的施工升降机载重量在1-10吨,运行速度为1-60m/min。施工升降机的种类很多,按运行方式分有:无对重和有对重两种;按控制方式分为手动控制式和自动控制式。根据实际需要还可以添加变频装置和PLC控制模块,另外还可以添加楼层呼叫装置和平层装置。种类,固定式。是一种升降稳定性好,适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送;物料上线、下线;工件装配时调节工件高度;高处给料机送料;大型设备装配时部件举升;大型机床上料、下料;仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。根据使用要求,可配置附属装置,进行任意组合,如固定式升降机的安全防护装置;电器控制方式;工作平台形式;动力形式等。各种配置的正确选择,可很大限度地发挥升降机的功能,取得很好的使用成效。固定式升降机的可选配置有人工液压动力、方便与周边设施搭接的活动翻板、滚动或机动辊道、防止轧脚的安全触条、风琴式安全防护罩、人动或机动旋转工作台、液动翻转工作台、防止升降机下落的安全支撑杆、不锈钢安全护网、电动或液动升降机行走动力系统、万向滚珠台面。车载式,车载式升降机是为提高升降机的机动性,将升降机固定在电瓶搬运车或货车上,它接取汽车引擎动力,实现车载式升降机的升降功能。以适应厂区内外的高空作业。广泛应用于宾馆、大厦、机场、车站、体育场、车间、仓库等场所的高空作业;也可作为临时性的高空照明、广告宣传等。铝合金式,铝合金升降机采用高强度优质铝合金材料,由于型材强度高,使升降台的偏转与摆动极小。全新设计的新一代升降机具有造型美观、体积小、重量轻、升降平衡、比较安全和可靠等优点,它轻盈的外观,能在极小的空间内发挥很高的举升能力。使单人高空作业变得轻而易举。广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、机场影剧院、展览馆等场所,是保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途的很好安全伴侣。主要升降机分为单立柱铝合金,双立柱铝合金,三立柱铝合金、四立柱铝合金。曲臂式,曲臂式高空作业升降车能悬伸作业、跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作业;平台载重量大,可供两人或多人同时作业并可搭载一定的设备;升降平台移动性好,转移场地方便;外型美观,适于室内外作业和存放。适用于车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、厂矿车间等大范围作业。套缸式,套缸式液压升降机为多级液压缸直立上升,液压缸高强度的材质和良好的机械性能,塔形梯状护架,使升降机有更高的稳定性。即使身处20米高空,也能感受其优越的平稳性能。适用场合:厂房、宾馆、大厦、商场、车站、机场、体育场等主要用途:电力线路、照明电器、高架管道等安装维护,高空清洁等单人工作的高空作业。导轨式,导轨式升降机是一种非剪叉式液压升降台.适用于二三层工业厂房,餐厅,酒楼楼层间的货物传输.台面很低高度为150-300毫米,较适合于不能开挖地坑的工作场所安装使用.该平台无须上部吊点,形式多样(单柱,双柱,四柱),运行平稳,操作简单可靠,楼层间货物传输经济便捷.分类,SC200/200型。主要特点:1、保护装置齐全、先进,配置国家专利技术的防坠安全器,其可靠性居同类产品之首。2、驱动单元置于笼顶上方,笼内承载空间大。3、采用三驱动结构,承载量大。4、附着装置稳固,比较安全和可靠。5、占地面积小,仅24平方米。6、传动平稳,振动小,乘坐舒适。7、结构轻巧,维修与拆装方便。8、传动机构采用三电机驱动形式,使齿轮齿条受力均匀,安全平稳。9、确保升降机安全运行,电路中设置了过载、限速等安全开关,当运行中发生上述情况时,升降机立即自动避免发生意外事故。吊笼上各门亦均有限位开关,当任何一门有异常开启时,吊笼均不能启动或立即停止运行。10、每台吊笼均配备防坠安全器,能十分有效防止吊笼坠落,确保升降机比较安全和可靠的运行。11、升降机电控系统线路简单,便于操纵及维修保养,且可靠。升降机正常运行时,可在吊笼内用手柄或按钮操纵升降机运行,在任何需要停车的位置上可随时停车,在上下终端站,上、下终端限位开关控制自动停车,如果上下终端限位开关因故障不起作用时,升降机上设置的极限开关可及时切断电源使其制动。12、钢结构设计经过科学严密的计算,达到了结构合理、强度可靠、重量轻的要求。13、升降机可利用吊笼上的吊杆自行安装或拆卸导轨架。其余的各部分均可方便的安装及拆卸,零部件也易于更换。倾斜式,概述:该系列升降机无对重,导架按施工需要而倾斜安装(导架轴线与铅重线夹角≤10),但吊笼地板始终与水平面平行。附墙支撑具有可变段和螺杆调整,适应各道附墙长度不同的要求(很大附墙距离12m),传动机构有并联双传动或三传动两种供货形式,吊笼可以有驾驶室或无驾驶室。主要技术特点:倾斜式施工升降机为适应桥梁、烟囱等倾斜建筑施工的需要,它根据建筑物外形,将导轨架倾斜安装,而吊笼保持水平,沿倾斜导轨架上下运行;导轨架可在12以下倾角范围内安装(大于12需定制);无对重系统,操作简单易行,安装拆卸方便可靠;吊笼、导轨架、附墙系统等结构件设计经过计算机有限元分析,结构受力情况良好;笼内两驱动,高效能传动,起动、制动平稳可靠;设置十道安全限位,并采用单齿轮安全器,安全性高;采用新型的电缆牵引方式,并配备稠密的电缆保护架,电缆随行更可靠;很大架设高度150米,采用加重型标准节,可增至250米;主要电器控制元件采用进口件,可靠性高。多功能,技术特点:SC200/200DMK及SC200/200BM多功能施工升降机(以下简称多功能梯)是为顺应当前火力发电厂冷却塔、烟囱施工需求而专门开发研制的新产品。它是适应建筑施工高效、快捷、经济、安全的要求,做到一机多用,可同时运送钢筋、混凝土及施工人员的三合一型设备,极大地方便了施工企业的使用,避免了设备的重复购置,节约了资金。特点:驱动系统置于笼顶上方,减小笼内噪音,使吊笼内净空增大,同时也使传动更加平稳、机构振动更小,无对重设计简化了安装过程;一机多用,在施工升降机基础上装了钢筋运送装置和混凝土运送装置,运送钢筋、混凝土及人员,大大提高施工效能;多变化的附着系统,可使本机在复杂多变的建筑物上使用。新颖别致的电缆滑车系统,避免了电缆运行过程中相互绞绕、刮损,同时降低了设备启动时对电网的冲击,延长了电气系统的使用寿命;安全保护装置齐全、可靠,符合国家标准并设有防坠安全器,使本机工作可靠性居同类产品之首;本产品性能优越,效能高,在全国许多电建施工部门得到应用,是施工机械化、现代化的理想设备;施工升降机工作原理:液压油由叶片泵形成一定的压力,经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端,使液缸的活塞向上运动,提升重物,液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱,其额定压力通过溢流阀进行调整,通过压力表观察压力表读数值。液缸的活塞向下运动(既重物下降)。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端,液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳,制动比较安全和可靠,在回油路上设置平衡阀,平衡回路、保持压力,使下降速度不受重物而变化,由节流阀调节流量,控制升降速度。为使制动比较安全和可靠,防止意外,增加液控单向阀,即液压锁,确保在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器,用以区别超载或设备故障。电器控制系统通过防爆按钮SB1—SB6来控制电机的转动,隔爆型电磁换向阀的换向,以保持载荷提升或下降,且通过“LOGO”程序调整时间延迟量,避免电机频繁起动而影响使用寿命。想了解更多相关信息,可以咨询昆山坤桥园机械科技有限公司,谢谢!

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