中文名 | 装卸货平台设计 | 主 旨 | 提供设计原则 |
---|---|---|---|
重要性 | 是整个设施流程设计的重要部分 | 模 式 | 合并式 |
装卸货平台设计概述
本文旨在提供设计一个安全、高效的现代化装卸货平台的原则;重点
在于以机动叉车或手动搬运车为主的托板运输的装卸货操作上。典型的现代托板货物装卸货平台包括一个高起的装卸货站台,一个作为站台与运输车辆之间连接浮桥作用的高度调节板和将货物搬运进出运输车辆的叉车或手动搬运车。
装卸货平台的设计是整个设施流程设计的重要组成部分。装卸货平台是物料在设施流通程序的起点和终点,它将物料在室内流通与对外运输结合在一起,所以它必须与整个设施系统的效率相匹配,才能保持整个企业的高生产力。
装卸货平台亦是隐藏着许多危险的地方(包括叉车意外坠落平台等),故平台的安全设计必须与该设施的其它系统的高标准相匹配,重点考虑将这些危险降至最低,不能掉以轻心,以保障操作人员与生产安全。
地点的设计考虑
装卸货平台位置的选择
为减少物料搬运成本,平台的位置选择应考虑尽量缩短搬运工具/车辆在厂内的行驶距离。在建筑物外将满载的运输车辆调动至指定地点远比将所载的物料逐托板搬运至室内指定地点容易。
平台位置的选择应充分考虑厂内生产流程及操作需要。平台的布置有以下两种模式:
-合并式:装货与卸货在同一平台(图一);
-分离式:装货与卸货在不同平台(图二)。
合并式平台常用于物流量不大的小型厂房,但因这种平台需同时完成两种功能,所以不可避免地增加了搬运工具/车辆在厂房内行驶的距离。
物料在厂房的一端进入生产线,而生产程序结束于另一端的厂房多设置分离式平台;这样可最大限度地缩短物料在厂房内流动的距离。
厂区交通流向的设计
车辆转弯时,应设计使司机驾驶位处于内圈位置,使司机视野良好,便于控制车辆。因此在设计厂内车辆行驶路线时,应使车辆在转弯时,司机位处于内圈位置。右行道国家,司机位处于驾驶室左部,车辆行驶路线应设计成逆时针方向(图3)。相反,左行道国家,司机位处于驾驶室右部,车辆行驶路线应设计成顺时针方向(图4)。
设计高效的车辆交通流向,应考虑下列因素:
-进出厂主通道应宽阔至足以满足最长货车的转弯半径需要;从效率和安全性方面考虑,应使货车向前驶入厂房,而不是后退进厂。
-进厂通道直角转弯处,内半径应至少8米,外半径应至少16米(图5)。
-单向道路至少应4米宽;双向道路至少8米宽(图5)。
-设计与货车通道分开的员工专用通道。
-如设计的装卸货台不能满足最高货流量时的需要,则应考虑设计足以容纳所有等候货车的等候区。
平台外围区或的设计
平台外围区域指的是装卸货台前至围栏区(或障碍物区)之间可供货车使用的区域。它应包括装卸货时用于泊车的装卸区及调动货车进出装卸区所必需经过的调动区(图6、图7)。
泊车位之间中心线距离建议应至少3.5米(图7),如要考虑同时开启车门,泊车位之间中心线距离最好为4米。平台外围区域的大小取决于泊位中心线间距离、货车长度及货车的转弯角度。同时,如拖车装卸货时,拖车头会暂时脱离开货柜(或车厢),则所需平台外围区域可相应减小。
下表是40英尺标准货柜所需的最小平台外围区尺寸:
中心线间距(米)3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
外围区长度(米) 36.5 35.5 34.5 33.6 32.8
上表是我们建议的最低值,如特长的货车会经常使用装卸货台,则应按比例如长外围区,例如:对48英尺(14.6米)长的货柜拖车,外围区需相应增加20%。如厂区内车辆行驶路线的设计使货车转弯时,司机驾驶位不得不处于外圈位置(右行道国家,货车顺时针转弯),则外围区域应额外增加15米。
如厂房没有设计平台或平台不够高,泊车区需下挖以使货车底板与装卸平台接近同高,这进装卸区形成了一个向平台方向倾斜的斜坡(图8)。理想情况下,这一斜坡的坡度不能超过10%。陡坡会使货车车底板倾斜过大,货物有倒栽的危险。
有坡度的泊车区应设计完善的排水设施。排水区位于平台前,从平台墙壁向外应有稍许坡度(10-30mm),距离排水道应有500-1000mm(图9).排水区不能太宽,以减少货车后轴位置影响货车车厢与平台之间的高度差。
如泊车区地面没有铺设混凝土或铺设的是沥青,在平台前适当的距离,与平台墙壁平行处,需铺设坚固的混凝土支撑台,在拖车退靠在平台前,拖车头开走后,支撑货柜(或车厢)前部的重量(图10)。标准40尺货柜的支撑台位距货柜尾端约10000mm;20尺货柜车,此距离约为3500mm。支撑台长度如能一直延伸至平台墙壁更佳,且要有足够宽度以适应不同车种。为支撑满载的货车或有叉车开上的货车,支撑点需有两个,相距1800mm,各能承重至少12T。
装卸货平台类型的选择
保安的需要、交通控制、安全考虑、工人工作环境、现有空间大小及气候情况都是决定平台类型的因素。从建筑物与货车的位置关系定义,最常用的平台可分为穿墙式和开放式。
穿墙式平台
这种类型的平台,装卸货平台设计在建筑物内,而货车装卸货时停靠在建筑外(图11),与合适的门封或门罩配合使用,这种设计可完全不受天气影响,保安也更容易;其常见的变异形式是冷库式平台.
设计穿墙式平台时需要将建筑物的墙壁从平台边缘缩进一段距离(图12).泊车区地面有坡度时,这一点尤为重要,它的作用是:
-防止货车撞到墙壁
-防止货车撞到建筑物伸出物(如悬挂物或招牌)
-便于安装门封
-减小人员受伤的危险
货车尾端与墙壁之间至少要留有20厘米的空隙(在平台平面以上2米处测量),货车尾端顶部与墙壁之间至少要有15厘米的空间距离(图12)
冷库式装卸货平台在冷藏间与平台之间设置有回笼间(图13).回笼间在冷藏间与外界之间起到气塞的作用,它可最大限度地减少热空气和潮湿空气的渗入.这种平台如设计得当,可减少制冷能耗达50%以上,与开放式平台相比可减少除霜需求达96%.
开放式平台
这种设计中,装卸货平台和货车都处于建筑物外(图14).开放式平台因受天气因素影响大,故多用在温和气候地区的变通货物的仓储,通常在平台上方加雨篷罩或在平台周围加垂帘,以作保护用(图15)
设计开放式平台进注意在建筑物墙壁与高度调节板之间,需有足够空间深度(至少4.5M)供叉车转弯调动用(须考虑双向叉车行走情况).同时,有必要在平台边缘设置水泥柱,安全链或其它类似障碍物以减少叉车掉下平台的危险(图16).
本文旨在提供设计一个安全、高效的现代化装卸货平台的原则;重点 在于以机动叉车或手动搬运车为主的托板运输的装卸货操作上。典型的现代托板货物装卸货平台包括一个高起的装卸货站台,一个作为站台与运输车辆之间连接浮桥作用的高度调节板和将货物搬运进出运输车辆的叉车或手动搬运车。 装卸货平台的设计是整个设施流程设计的重要组成部分。装卸货平台是物料在设施流通程序的起点和终点,它将物料在室内流通与对外运输结合在一起,所以它必须与整个设施系统的效率相匹配,才能保持整个企业的高生产力。
装卸货平台亦是隐藏着许多危险的地方(包括叉车意外坠落平台等),故平台的安全设计必须与该设施的其它系统的高标准相匹配,重点考虑将这些危险降至最低,不能掉以轻心,以保障操作人员与生产安全。
地点的设计考虑
装卸货平台位置的选择
为减少物料搬运成本,平台的位置选择应考虑尽量缩短搬运工具/车辆在厂内的行驶距离。在建筑物外将满载的运输车辆调动至指定地点远比将所载的物料逐托板搬运至室内指定地点容易。
平台位置的选择应充分考虑厂内生产流程及操作需要。平台的布置有以下两种模式:
-合并式:装货与卸货在同一平台(图一);
-分离式:装货与卸货在不同平台(图二)。
合并式平台常用于物流量不大的小型厂房,但因这种平台需同时完成两种功能,所以不可避免地增加了搬运工具/车辆在厂房内行驶的距离。
物料在厂房的一端进入生产线,而生产程序结束于另一端的厂房多设置分离式平台;这样可最大限度地缩短物料在厂房内流动的距离。
厂区交通流向的设计
车辆转弯时,应设计使司机驾驶位处于内圈位置,使司机视野良好,便于控制车辆。因此在设计厂内车辆行驶路线时,应使车辆在转弯时,司机位处于内圈位置。右行道国家,司机位处于驾驶室左部,车辆行驶路线应设计成逆时针方向(图3)。相反,左行道国家,司机位处于驾驶室右部,车辆行驶路线应设计成顺时针方向(图4)。
设计高效的车辆交通流向,应考虑下列因素:
-进出厂主通道应宽阔至足以满足最长货车的转弯半径需要;从效率和安全性方面考虑,应使货车向前驶入厂房,而不是后退进厂。
-进厂通道直角转弯处,内半径应至少8米,外半径应至少16米(图5)。
-单向道路至少应4米宽;双向道路至少8米宽(图5)。
-设计与货车通道分开的员工专用通道。
-如设计的装卸货台不能满足最高货流量时的需要,则应考虑设计足以容纳所有等候货车的等候区。
平台外围区域的设计
平台外围区域指的是装卸货台前至围栏区(或障碍物区)之间可供货车使用的区域。它应包括装卸货时用于泊车的装卸区及调动货车进出装卸区所必需经过的调动区(图6、图7)。
泊车位之间中心线距离建议应至少3.5米(图7),如要考虑同时开启车门,泊车位之间中心线距离最好为4米。平台外围区域的大小取决于泊位中心线间距离、货车长度及货车的转弯角度。同时,如拖车装卸货时,拖车头会暂时脱离开货柜(或车厢),则所需平台外围区域可相应减小。
下表是40英尺标准货柜所需的最小平台外围区尺寸:
中心线间距(米)3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
外围区长度(米) 36.5 35.5 34.5 33.6 32.8
上表是我们建议的最低值,如特长的货车会经常使用装卸货台,则应按比例如长外围区,例如:对48英尺(14.6米)长的货柜拖车,外围区需相应增加20%。如厂区内车辆行驶路线的设计使货车转弯时,司机驾驶位不得不处于外圈位置(右行道国家,货车顺时针转弯),则外围区域应额外增加15米。
如厂房没有设计平台或平台不够高,泊车区需下挖以使货车底板与装卸平台接近同高,这进装卸区形成了一个向平台方向倾斜的斜坡(图8)。理想情况下,这一斜坡的坡度不能超过10%。陡坡会使货车车底板倾斜过大,货物有倒栽的危险。
有坡度的泊车区应设计完善的排水设施。排水区位于平台前,从平台墙壁向外应有稍许坡度(10-30mm),距离排水道应有500-1000mm(图9).排水区不能太宽,以减少货车后轴位置影响货车车厢与平台之间的高度差。
如泊车区地面没有铺设混凝土或铺设的是沥青,在平台前适当的距离,与平台墙壁平行处,需铺设坚固的混凝土支撑台,在拖车退靠在平台前,拖车头开走后,支撑货柜(或车厢)前部的重量(图10)。标准40尺货柜的支撑台位距货柜尾端约10000mm;20尺货柜车,此距离约为3500mm。支撑台长度如能一直延伸至平台墙壁更佳,且要有足够宽度以适应不同车种。为支撑满载的货车或有叉车开上的货车,支撑点需有两个,相距1800mm,各能承重至少12T。
装卸货平台类型的选择
保安的需要、交通控制、安全考虑、工人工作环境、现有空间大小及气候情况都是决定平台类型的因素。从建筑物与货车的位置关系定义,最常用的平台可分为穿墙式和开放式。
穿墙式平台
这种类型的平台,装卸货平台设计在建筑物内,而货车装卸货时停靠在建筑外(图11),与合适的门封或门罩配合使用,这种设计可完全不受天气影响,保安也更容易;其常见的变异形式是冷库式平台.
设计穿墙式平台时需要将建筑物的墙壁从平台边缘缩进一段距离(图12).泊车区地面有坡度时,这一点尤为重要,它的作用是:
-防止货车撞到墙壁
-防止货车撞到建筑物伸出物(如悬挂物或招牌)
-便于安装门封
-减小人员受伤的危险
货车尾端与墙壁之间至少要留有20厘米的空隙(在平台平面以上2米处测量),货车尾端顶部与墙壁之间至少要有15厘米的空间距离(图12)
冷库式装卸货平台在冷藏间与平台之间设置有回笼间(图13).回笼间在冷藏间与外界之间起到气塞的作用,它可最大限度地减少热空气和潮湿空气的渗入.这种平台如设计得当,可减少制冷能耗达50%以上,与开放式平台相比可减少除霜需求达96%.
开放式平台
这种设计中,装卸货平台和货车都处于建筑物外(图14).开放式平台因受天气因素影响大,故多用在温和气候地区的变通货物的仓储,通常在平台上方加雨篷罩或在平台周围加垂帘,以作保护用(图15)
设计开放式平台进注意在建筑物墙壁与高度调节板之间,需有足够空间深度(至少4.5M)供叉车转弯调动用(须考虑双向叉车行走情况).同时,有必要在平台边缘设置水泥柱,安全链或其它类似障碍物以减少叉车掉下平台的危险(图16).
装卸货平台分为:一,固定剪叉式:二,固定登车桥三;移动式登车桥四;定做系列等有帮助记得点赞那~济南天越
卸货平台(也叫装卸货平台、卸货码头或货台、货台高度调节板等)。它是企业整个设施流程的重要组成部分。装卸货平台是物料在设施流通程序的起点和终点。平台是在装卸货作业中,用以连接货台与货车车尾空隙的衔接桥梁...
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该文主要针对重型汽车的自装卸问题,设计了一种新型自装卸平台,与一般箱式小型货车常用的自装卸平台相比,该设计具有载重量大、可靠性强等特点。
工作原理 水泥罐车的工作原理是利用本车动力驱动空气压缩机,将压缩空气经管道送入密封罐 体下部的气室,使气室液态化床上的粉粒体悬浮成流态状,当罐内压力达到额定值时,打 开卸料阀,流动化物料通过管道流动而进行输送。 散装水泥罐车装料和卸料的使用说明 : 一、装料 1、首先打开入孔盖前 , 一定要先打开泄压阀和进气管上球阀 , 查看罐内压力与大气压力相通 ,即 压力表值为零 , 方可打开入孔盖 . 2,打开入孔盖后 , 查看灌内是否有结块粉粒体 ,特别是装过粉粒体且有较长时间未使用的罐体 , 要仔细查看 , 将结块粉粒体清楚 . 3、将粉料装入罐内 . 4、装料完毕后 ,将进料口密封圈清扫干净 , 方可关闭进料口 ,确保密封性能 . 二、卸料 1、将卸料管接到所需接的地方 ,保证密封可靠 . 2、关闭卸料阀 ,泄压阀 ,及二次进风阀 , 打开进气管上球阀 . 3、启动发动机,在刹车