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成都邦科水利機械有限公司


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臨沂莒南縣水庫閘門

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所  在  地成都市

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更新時間:2018-07-03 05:24:39瀏覽次數:719次

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經營模式:生產廠家

商鋪產品:402條

所在地區:四川成都市

聯系人:鄭小興 (經理)

產品簡介

臨沂莒南縣水庫閘門誠信贏天下 質量樹豐碑本公司專業的生產生產銷售:四川不銹鋼閘門 、四川304不銹鋼渠道閘門、成都鋼閘門、成都鋼壩閘門、{成都鑄鐵閘門}、{成都不銹鋼閘門}、{成都鑄鐵鑲銅閘門},{成都平面閘門}、{成都弧形閘門},{成都拱形閘門},{成都機閘一體式閘門},{成都雙向止水閘門} ,{成都液壓閘門},{成都插板閘門},{成都疊梁閘門}等各種形狀、材質的水工閘門產品。

詳細介紹

臨沂莒南縣水庫閘門啟閉機安裝介紹
1啟閉機安裝前,一定要檢查各零件是否良好,油是否上足,螺栓有無松動,與其有關技術數據是否相符。
2,啟閉機安裝時一定要保持基礎布置平面水平180°,螺桿啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上;螺桿軸線要垂直于閘臺上橫梁的水平面;要與閘板吊耳孔吻合垂直,避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞機件。
3,啟閉機安裝后一定要作試運行,作無載荷試驗,即讓螺桿作兩個行程,聽其有無異常聲響,檢測安裝是否符合技術要求,再作載荷試驗,在額定載荷下,作兩個行程,觀察螺桿與閘門的運行情況,有無異常現象。
4,確認無誤后,方可正式運行,,在載荷運行一段時間后,要進行,把啟閉機內新機件產生的金屬沫特別是螺桿、螺母、渦輪、渦桿,要輕洗干凈,涂上油,密封嚴實,繼續使用。



選購啟閉機主要選型參數
1,必須提供啟閉機配套的螺桿總長度,螺紋長度,吊點中心距(雙吊點式)參數。
2,必須提供啟閉機的螺桿部分是否需要分段的參數。
3,必須提供啟閉機特殊電氣控制要求的參數,比如電壓是220V或者380V。
4,必須提供啟閉機是否需增設螺桿保護裝置的參數,需要就必須提供相關圖紙或安裝位置布置圖。
5,必須提供啟閉機有無其他特殊要求的參數,比如適用工況是否有冰凍或者是海水。



啟閉機使用注意事項
1,啟閉機應注意閘板的上、下啟閉位置,不能超限,以免損壞閘門和啟閉設備。
2,啟閉機在啟閉中如有異常情況必須立即停止使用,及時進行檢查修復再操作。
3,啟閉機在關閉時距閘底10公分處需要暫停2分鐘,讓激流沖凈底門槽內雜物,然后再將閘門關閉。
4,啟閉機機安裝時要保持基礎布置平面水平180度,啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上,螺桿軸線要垂直閘臺上衡量的水平面;要與閘板吊耳孔文和垂直,避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞啟閉設備。
5,安裝啟閉機根據閘門起吊中心線,找正中心使縱橫向中心線偏差不超過正負3mm,高程偏差不超過正負5mm,然后在進行澆注二期混凝土或與預埋鋼板連接。
6,將啟閉機置于安裝位置,把一個限位盤套在螺桿上,將螺桿從橫梁的下部旋入啟閉機,當螺桿從啟閉機上方后,再限位盤再用螺桿下方和閘門進行連接。
7,啟閉機基礎建筑物安裝必須穩固,設備的機座和基礎構件的混凝土,按圖紙的規定澆筑,在混凝土強度未達到設計強度時,不準拆除和改變啟閉機的臨時支撐,更不得進行試調和試運轉。
8,起閉機電氣設備的安裝必須符合圖紙及說明書的規定,全部電氣設備均可靠的接地。
9,所有起閉機安裝完畢,要先對啟閉機進行清理,補修已損壞的保護油漆,灌注脂才能使用壽命。


伴隨著礦井的*開采、資源的快速消耗,開采深部水平、邊緣區域和地質條件復雜區域的資源已十分緊迫[1]。礦井受到頂板水、承壓水、老空水等水患的影響日益凸顯。礦井水患的已成為急需解決的問題。目前,防水閘門和應急救援排水是井下水患的重要措施。彝良馳宏礦業有限公司的毛坪鉛鋅礦處于川西南-滇東北地震帶的南段,地震,崩塌、滑坡等地質災害時有發生。現主要生產和開采位于地下水位以下,礦井內由地下水滲出產生的大量涌水需由排水及時井外,若發生地質災害外部供電中斷,正常排水失效,需迅速關閉防水閘門,把涌水封堵在部分坑道內,防止涌水淹沒井下主要坑道、重要設備設施和危及人員。本文在對國內外防水閘門的結構進行分析的基礎上,設計了防水閘門的總體方案,應用對防水閘門進行了三維設計,建立了防水閘門零件和裝配體的三維模型。在對所用的靜力學理論和有限元分析進行分析的基礎上水工建筑物進口前產生有害漩渦時,會造成水流流態惡化、泄流能力、誘發閘門振動及空化空蝕[1]等危害,因此需要采取消渦措施。工程中常用消渦措施有修建專門消渦建筑物、合理設計進水口、運行[2]等。目前的消渦研究大都集中在淹沒度較大且結構形式固定不變的電站、洞等的進水口,針對閘門前漩渦的研究較少;研究大都集中于消渦的具體措施,對消渦原理的理論分析較少。對閘門而言,進水口形式難以改變;運行中,不同的流量要求下開度不同,該特點難以通過運行的來漩渦。因此,消渦建筑物成為閘消渦的主要措施。目前,研究和應用較多的、通過消渦建筑物消渦的有防渦梁(消渦梁)法、水平隔板法、浮排法、隔墻法(垂直隔板法)等。防渦梁適用于流速不大的情況[3-4],且其只對特定范圍的水位起作用[5]。水平隔板能顯著改變進水口的流線和流速分布[6],因而消渦效果良好,但其適用于水泵吸水管進口和某些有水口。浮排法經濟有效但存在閘門結構設計及其可靠度的分析中 ,根據規定[1] ,采用基于可靠度理論的分項系數設計閘門結構的表達式 ,其結構的極限狀態包括 :承載能力極限狀態和正常使用極限狀態 .目前 ,對閘門結構承載能力極限狀態可靠度已有不少研究成果[2 - 4] ,而對正常使用極限狀態可靠度的研究尚有待加強 .對于閘門結構構件 ,往往是主梁的變形起控制作用 .有關鋼閘門設計規范[5] 中基于一定的試驗資料和工程實例規定主梁撓度的允許值 ,具有一定的主觀性 ,如規定露頂門主梁的變形限值 f =L/ 6 0 0 (L為主梁的計算跨度 ) .那么 f =L/ 5 99就不允許 ,這顯然是不合理 .因為人們將一個模糊 ,人為地用一個具有明確邊界的普通來代替 .主梁的變形從允許到不允許應是一種逐步的過渡 ,而不是非此即彼的界限 ,也就是說主梁的允許變形是模糊的 ,即允許變形 [f]具有模糊性 .文獻 [2 ]對 [f]為一確定值時的可靠度作了初步的計工程概況水電工程位于巴基斯坦克什米爾*地區,通過引水隧洞利用河與河之間形成的420m的水頭落差發電。水電站主要建筑物由大壩及進水口、引水隧洞、沉沙池、調壓室、地下廠房和尾水隧洞等組成。總裝機容量為96.3萬k W的的混流式水輪發電機組,共4臺機組,單機容量24.3萬k W。大壩由進水口壩段,溢洪壩段和排渣壩段組成,其中溢洪壩作為道用于分洪和沖洗底部沉砂。溢流壩設3孔弧形工作閘門和3孔疊梁檢修門。每套弧門總重為四百余噸,弧面半徑20m,孔口尺寸12.0m×15.5m,底坎高程973.5m,門楣高程989.0m。每套弧門由設在高程996.5m上的液壓啟閉機進行啟閉操作。因受到土建工期拖后及大壩結構不便于大型吊裝設備直接安裝工作面等影響,弧形閘門安裝難度大,工期緊。溢洪道前圍堰也因土建施工需在水利水電工程中,平板閘門是應用早廣泛的閘門型式之一。其結構簡易,制造、安裝、方便,具有互換性等優點,而廣泛應用于水利水電工程的泄水、引水發電、灌溉、航運等。目前,我國農業用水特別是渠灌區水資源利用率低,浪費嚴重,其主要原因是沒有具有計量功能的閘門。為此,我國山西運城等地區在*"948"計劃資助下,從澳大利亞引進了兩款產品,并在寧夏青銅峽灌區南支渠建立國內個示范點。但該系列產品價格昂貴、安裝條件苛刻,很難以大范圍推廣。本課題通過有限元分析ANSYS,針對一種新型的計量平板閘門進行,該產品結構簡單,內部填充鋁蜂窩板結構,門框構建采用鋁合金材料以減輕閘門整體重量。本文通過ANSYS有限元建立起平面閘門的參數化模型,選取閘門厚度、橫筋縱筋尺寸、邊框間距以及鋁合金薄板作為關鍵參數,對閘門整體進行參數化建模。并在模型上施加約束和靜水壓力,對閘門進行靜力分析目前 ,對鋼閘門結構的承載能力極限狀態的強度可靠度的研究已有一定的成果[1,2 ] ,而對正常使用極限狀態的剛度可靠度的研究還鮮有報道 .但對閘門結構來說 ,剛度問題往往是個十分重要的問題 .如對閘門結構的變形控制不夠 (尤其是深孔門 ) ,就會引起閘門漏水 ,甚至產生振動 ,影響閘門的使用 ,從而影響整個水工建筑物的正常運行 .因此 ,對閘門結構的剛度可靠性進行分析是非常必要的 .與其他鋼結構一樣 ,鋼閘門結構的剛度是隨時間衰減的 .影響剛度衰減的因素主要有荷載作用、材料內部作用和作用等三方面 .而對鋼閘門結構 ,作用的影響是重要的 ,具體為鋼材的銹蝕 .因此 ,本文主要討論由于銹蝕引起的鋼閘門剛度變化規律 ,對其他兩種影響因素暫不作考慮 .1 極限狀態方程的建立  由于閘門結構的變形主要是由其主梁變形起控制作用 ,因此本文主要分析閘門主梁的可靠度 .閘門主梁通常簡化為受均布荷載的簡支梁北疆某水庫的水工鋼閘門受其運行特點及其工作影響,特別是長時間經水流泥沙沖刷和水體的反復浸泡等影響,經過3~5年的使用后,水工鋼閘門已經出現了腐蝕現象,表面涂層出現起泡、銹、皺皮、脫落等現象。水工鋼閘門被腐蝕后,銹皮泛起、局部銹坑密布,構件截面面積,截面應力,整個結構強度削弱,剛度、性,結構承載力下降,嚴重影響水工鋼閘門的運行和正常使用壽命。因此必須對鋼閘門銹蝕原因進行分析研究,采取有效措施進行處理。一、鋼閘門腐蝕的原因(一)金屬表面上過多水份或異是腐蝕的主要原因對于鋼結構容易生銹的具體原因,簡單的說,金屬的腐蝕是指返回自然狀態的氧化化合物狀態的,銹是這個時候生成的無機物的綜(polymer)。但腐蝕不僅僅是金屬和空氣中的氧在單純結合的結果,而是在金屬表面所存在的微量水分等起到電解質的作用,被電子在里面金屬離子和水酸離子等通過氧化還原反應的電氣化學引起腐蝕。因此,金屬表面上的過


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