其结构包括“轴向顶缸+尾部支撑座+导向机构”:顶**缸固定在支撑座上,支撑座与换热器壳体尾部对齐;导向机构为沿壳体轴线铺设的导向杆或导轨,确保推力方向与管束轴线一致。作业时,油缸活塞杆直接顶住管束尾部的支撑板,通过匀速伸缩推动管束沿导向方向移动。顶推式的重点优势是推力均匀,能避免管束端部受力集中的问题,适合薄壁管束(如不锈钢换热管)或易变形的管束(如翅片管管束)。此外,顶推式无需在管束前端设置牵引连接装置,对管束端部结构的适应性更强(如部分管束前端无法兰、无法安装卡爪的场景)。腾亚机械欢迎各界朋友光临考察指导!内蒙古换热器管束抽装机厂家
管束抽装机的高效运行依赖各系统的精细配合,以“管束抽出”为例,其联动流程如下:1.操作人员通过支撑脚调平机架,随动小车移动至预设位置,托臂升起托住管束底部;2.主行车夹持架前移,夹紧油缸伸出夹住管束法兰,压力传感器确认夹紧力达标(如≥5吨);3.PLC接收启动指令,牵引电机驱动链条带动主行车后退,同时随动小车自动跟随,位移传感器实时反馈抽出长度;4.若遇阻力增大(顶推力>8吨),液压系统自动增大夹紧力(≤7吨),并降低牵引速度(从2000mm/min降至1000mm/min);5.当管束完全抽出(位移达到设定值),主行车停止,夹紧油缸松开,完成作业。浙江TYDW200换热器拆芯机潍坊腾亚机械制造有限公司,新的品质,源于心的力量。

作业流程上,上托式抽装分为“抽管束”和“装管束”两个阶段:抽管束:拆除管束与壳体的连接部件后,托举单元从换热器壳体底部的预留空间伸入(部分换热器壳体底部有检修口,无检修口时需将托举单元从壳体侧面平移至底部),通过升降油缸将管束平稳托起(确保管束与壳体内壁无接触);定位系统校准同轴度后,平移系统带动托举单元及管束沿导轨向外侧移动,直至管束完全脱离壳体,之后通过托举单元将管束转移至检修平台。装管束:先将管束放置在托举单元上,通过托举高度调节使管束轴线与壳体轴线对齐;平移系统带动管束向壳体内移动,过程中定位系统实时监测同轴度,微调油缸及时修正偏差;当管束进入壳体后,逐步降低托举高度(避免与壳体内支撑结构碰撞),直至管束完全到位,安装连接部件。
传统侧拉式只通过端部牵引,管束中部因自重会产生“下垂挠度”(长度10米的管束,挠度可达50-80mm),若材质为薄壁碳钢(厚度≤2mm),易因长期受力产生塑性变形;顶推式虽推力均匀,但管束底部与壳体底部的摩擦会导致局部受力集中(尤其是管束重量超过8吨时)。上托式通过“每3-4米设置1组托举单元”的设计,将管束重量均匀分散到多个支撑点:以12米长、15吨重的管束为例,3组托举单元可实现每组承重5吨,单个托举点的受力只为侧拉式端部受力的1/3;且托举高度可精确调节(精度达±1mm),能根据管束的挠度曲线(中部略下垂)调整托举高度,通过“主动支撑”抵消自重产生的变形趋势。腾亚机械希望在大家一起互利共赢情况下,共同发展。

这一环节需聚焦换热器与管束的固有属性,避免因参数错配导致设备无法正常作业。具体需明确以下重要参数:换热器的结构直接决定管束抽装的难度和设备适配性。目前工业中最常见的换热器类型包括固定管板式、浮头式、U型管式、填料函式等,不同类型对抽装机的“动作精度”和“受力方式”要求差异明显:固定管板式换热器:管束与壳体通过管板刚性连接,抽装时需克服管束与壳体间的摩擦力(尤其是长期运行后可能出现的结垢粘连),需重点关注抽装机的“轴向推力稳定性”,避免因受力不均导致管板变形。潍坊腾亚机械制造有限公司,为客户提供更高质更便宜的价格回馈社会。内蒙古换热器管束抽装机厂家
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动力类型:液压、电动与气动的适配场景,管束抽装机的动力类型直接影响作业稳定性和环境适配性,三种主流类型的差异如下:液压驱动:通过油缸输出推力/拉力,优势是“动力强劲且可控”(推力可通过液压阀无级调节),适配大重量管束(10吨以上)或高阻力作业(如结垢管束);缺点是需配备液压站,设备体积较大,且液压油可能泄漏(需避免在食品、医药等洁净行业使用)。适用场景:化工、冶金、电力等重载、高阻力作业。电动驱动:通过电机+减速器带动丝杠或链条传动,优势是“精度高、无污染”(无油液泄漏),适配中小重量管束(≤8吨)或洁净环境;缺点是瞬时过载能力较弱(电机过载易烧毁),需严格控制负载。适用场景:食品、医药、电子等对洁净度要求高的行业。内蒙古换热器管束抽装机厂家