防浪块模具 订做消浪块 防潮块模具

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保定市大进模具加工
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公司类型:个体经营

经营模式:生产加工

所在地:河北省 保定市

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商品详情联系方式

  • 品牌:
    其他
  • 型号:
    标准齐全(可定制)
  • 作用对象:
    混凝土
  • 加工定制:
  • 用途:
    制作水泥防撞墙
  • 主要加工设备:
    数控车床
  • 加工设备数量:
    100
  • 加工能力:
  • 模具寿命:
    五年
  • 模具材质:
    钢板
  • 质量体系:
    ISO9001
  • 外形尺寸:
    定制(mm)
  • 重量:
    定制(kg)
  • 发货地:
    河北保定
  • 使用寿命:
    五年
  • 尺寸:
    定制

四脚空心消浪块模具

  四脚空心消浪块模具采用4-6mm钢板拼装,首先通过数控车床切割成片,再由工人人工焊接并用螺丝固定,水泥浇筑初期稳固后打开螺丝脱模即可。

  四脚空心消浪块常用在海岸地区,四脚空心块主要依靠块体与块体之间的摩擦力保持互相稳定,同时为了保持其护面结构外观及整体性,在设计过程中对预留的缝、高差也有一定的要求。四脚空心消浪块多采用单层摆放,使其具有孔隙率高、造价低等特点。目前,四脚空心消浪块护面结构已经在许多新建或者加固的海堤、海塘、堤防等工程应用。

  四脚空心块作为一种常见的消浪块体,与扭王字块、四脚锥体和扭工字块等相比,该块体不仅具有投资少、施工方便、外形美观、孔隙率高等优点,而且利用与相邻块体之间的摩擦力保持单个块体的稳定,使每个块体水动力稳定性的差异性很小、整体稳定性更好,此产品应用在气候条件不恶劣的外海或赶潮段的护面消浪结构中。

  常见的规格尺寸:15015040cm、13013030cm、11011030cm、909030cm

  中空式防浪石模具采用4-5mm钢板制作而成,数控车床切割成片然后经过人工焊接成形,模具为组装式,有螺栓固定,螺栓数量达五十多个,模具拆卸方便脱模简单操作方便。通过浇灌配置好的水泥成形,中空式防浪石常常用在南方河堤、海边码头和景区,作用是对海浪的冲击起到削减作用,以此来保证河岸海岸的安全性。

  中空式防浪石模具尺寸较多:120120cm、110110cm、100100cm、9090cm、8585cm、8080cm。

  河北保定大进模具厂已经对各类防浪石模具、消浪块模具、防潮石模具有着二十余年的加工经验,我们所生产的钢模具使用寿命达五年之久,质量达到模具行业规范,我厂已经向南方地区输送达上百套各类防浪石模具,欢迎甲方来厂考察。

  位于海边的城市沿岸经常受到海水波浪侵蚀,为了保护海岸、码头和必要的防护点这些地方都需要安置防浪石来减少海浪带来的冲击和侵蚀。四角锥体型的防浪石是常见的一种防浪水泥件,它可以起到消浪65%以上的作用,除此之外还可以抵挡船舶上岸,在军事上和防止偷渡上也起着重要作用。

  常规的四角锥体防浪石模具尺寸有:高度50cm、60cm、80cm、90cm、100cm等。具体规格尺寸可按甲方要求定做。

  四角锥体防浪石大进模具厂已经生产二十余年,加工经验丰富,模具由三块通过数控车床切割好的钢片组成,外有勒筋加固,四角有圆形盖板堵口,模具可拼装拆卸,脱模非常简单。我们多次向湖南、海南、上海、广州地区输送防浪石模具,模具的使用寿命达五年以上,欢迎各位客户来场考察。

中空式防浪块模具、四脚中空防浪石模具 防浪块模具 四角椎体防浪块模具 扭工字防浪块模具

  保定大进模具厂预定加工:防浪块钢模具、四角椎体防浪块模具、中空式防浪块模具、扭工字防浪块模具等。

  四角椎体防浪块钢模具尺寸:高度50cm、60cm、80cm、90cm、100cm等。

  中空防浪块钢模具常规尺寸:120120cm,中空防浪块模具与圆形橡胶气囊联合使用,模具为组合式,操作简单、拆模方便。

  防浪块钢模具形状多样,有中空式防浪块钢模具、扭工字防浪块钢模具、四角椎体防浪块钢模具、交叉体防浪块钢模具、三柱体防浪块钢模具、六角椎体防浪块钢模具、四角空心方块钢模具、空心四面体防浪块钢模具等。

  防浪块主要用于南方地带,海边、码头等地区使用,起到波浪阻力的作用。

  感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如模具价格、模具规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,竭诚为您提供满意的服务。

  四脚空心块作为一种常见的消浪块体,与扭王字块、四脚锥体和扭工字块等相比,该块体不仅具有投资少、施工方便、外形美观、孔隙率高等优点,而且利用与相邻块体之间的摩擦力保持单个块体的稳定,使每个块体水动力稳定性的差异性很小、整体稳定性更好,此产品应用在气候条件不恶劣的外海或赶潮段的护面消浪结构中。

  临近城市或港口的海边或江河湖边一般均有堤坝,尤其是江河湖海边公路临水一

侧的堤坝,往往承受着较大的浪冲击和水流冲击,在有台风袭击或洪水泛滥的时候,堤坝承

受很大的压力,这就对堤坝的质量造成了较大的威胁而一旦堤坝溃塌,将对海边的公路、

建筑及人员的生命造成巨大的危险,因此,江河湖海堤坝的安全可靠非常重要。现在堤坝的

建设一般采用在堤坝的表层铺设水泥石块的方法,该方法不仅费时费力,工程成本较大,更

重要的是,一旦某块石块在浪的冲击下发生滑动,往往会造成整个堤坝发生溃塌还有一种

方法是采用规则形状的水泥预制块铺装,但该方法仍存在上述缺点,即一旦某块在海浪的

冲击下发生滑动,往往会造成整个堤坝发生溃塌

  常见的规格尺寸:15015040cm、13013030cm、11011030cm、909030cm

  20世纪60年代末,以空心造型为主的人工护面块体开始独立发展起来,这里面四脚空心块是典型代表之一。四脚空心块主要依靠块体与块体之间的摩擦力来保持相互稳定,同时为了保持其护面结构外观及整体稳定性,在设计过程中对预留的缝、高差等也有一定的要求。初日本提出安防两层四脚空心块作为护面结构,国内进行单层与两层安防模型试验。试验表明,单层安装与两层安装的稳定性基本一致,只是单层与两层相比波浪爬高稍微有些大。之后,国家在防浪地区基本都使用单层安装,例如泰山核电站消浪护岸采用的是单层安装,并且取得了良好的防护效果。目前四脚空心块多采用单层摆放,使其具有孔隙率高、造价低的特点。

一、新筑块体结构形状优化

  四脚空心防浪块模具的四周的四个“脚”是容易收到挤压损坏的地方,为了解决这个问题有的专家学者在分析总结了四脚空心块破坏形式及受力状况的基础上,提出了“凸脚收分”的四脚空心块改进方法(图3)。这种方法包括:①混凝土材料中掺加有三种共聚纤维或增强型聚丙烯纤维等阻裂工程纤维;②块体外侧“脚”改为具有收分的棱台形,使得其外侧面与铅垂线夹角α为6°-12°,内侧面与铅锤面夹角β为20°-30°。目前这种四脚块模具已经在很多河道工程地区使用,并且取得了良好的反馈效果。

二、已筑块体结构形状优化

  对于现在已经有规范设计的已筑四脚空心块,其挤压破碎现象越来越多,工程界常规的维修方法是将坡面上的四脚空心块全部拆除后重新安装,并且更新被挤碎的四脚空心块、然而,工程运行不久后又会出现新的凸脚挤碎现象,这种方法没有从根本上解决凸脚挤碎问题。为了解决此类问题,我们对已筑四脚空心块“脚”部的外侧进行“凸脚削角”处理,使得相邻块体之间形成用于防止凸脚挤碎的空隙,以此来解决现有的凸脚容易挤碎的问题。“凸脚削角”主要包括垂直削角收分以及斜向削角收分

一、既有块体提标加固

  20世纪90年代末,浙江省范围内的海堤(海塘)设计为50a一遇防洪标准,消浪护面结构多采用四脚空心块为主,随着社会经济的发展,原有的海堤堤防工程已不能满足防护需求,需要进行提标加固。在提标加固时,充分利用原有四脚空心块、降低投资成本,2017年,陈忆蓉等人结合工程实际情况,提出相应的提标加固改进方法,主要对已有块体采用“凸脚削角”,同时在相邻块体缝隙间钻孔并在孔内填塞混凝土柱或灌混凝土,使块体之间相互“嵌卡”“链接”在一起,在保证其具有原孔隙率高、消浪效果好、节省建材等特点的同时,提高其护面结构的整体稳性,达到提标加固的目的。

 针对新筑四脚空心块的提标加固,可在不增加块体重量的前提下,通过优化浇筑工艺,对块体的侧面结构尺寸作局部改进,使得相邻块体间的中间部分存在一凹一凸的

面,利用“嵌卡”作用增加块体间嵌固力。

二、块体优化原理分析

  针对四脚空心块在实际工程应用中出现的“脚”部挤压破碎现象,通过分析上述优化改进方法可知,无论采用“凸脚收分”还是“凸脚削角”,其主要目的都是增加相邻块体间“脚”部的空隙,防止相邻块体间“脚”部因直接接触而发生挤压破碎的问题。这种块体优化改进方法还能够增加护面结构的表面粗糙度,使其消浪能力得以提升,降低工程施工、运行维护成本,提升护面结构的美观效果。在四脚空心块护面结构提标加固的优化中,当采用“凸脚收分”“凸脚削角”并结合“嵌卡加固”工艺时,块体极限平衡下的受力简图见图8

上提高块体间的作用力。因此,利用“嵌卡加固”工艺,选择抗剪强度高的材料以提高相邻四脚空心块之间的相互作用力,在保证护面块体具有良好的孔隙率、消浪效果等特点的前提下,提高其抗风浪能力和整体稳定性是可行的。

三、总结

  四脚空心块作为一种常见的混凝土消浪块体,由于其具有孔隙率高、节省建材等特点,被广泛应用于沿海堤防工程中。文章结合工程实际,介绍传统四脚空心块的特点,并针对其在工程应用中出现的“碎脚”问题,总结分析“凸脚收分”的四脚空心块改进方法,并针对已有四脚空心块工程提出“凸脚削角”优化改进的方法。同时针对有关四脚空心块护面结构提标加固的问题,利用“凸脚收分”“凸脚削角”“嵌卡加固”等措施对新建、已建四脚空心块护面结构进行优化,并结合块体受力分析护面结构提标加固的效果

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杨东亮