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昆明止水条

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  • 公司名称成都鸿之海水利设备有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地成都市
  • 厂商性质经销商
  • 更新时间2018/10/7 10:14:02
  • 访问次数383
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成都成都鸿之海水利设备有限公司是集研发、生产、销售启闭机和水利闸门的综合型生产厂家,是融设计、铸造、机加工、组装为一体的专业生产型厂家,我厂设有6个科室,4个生产车间。我厂拥有精良的生产设备,雄厚的技术力量,完备的检测手段和健全的质量保证体系,我厂产品符合SL41-93《水利水电工程启闭机设计规范》并严格执行DL/T5019-94《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》、SD297-88《QL型螺杆式启闭机系列参数》、SD-298-88《QL型螺杆式启闭机标准》、CJ/T 3006-1992《供水排水用铸铁闸门标准》、DLT 5039-95《水利水电工程钢闸门设计规范》等系列国家*执行标准及行业执行标准,并已通过ISO9001质量体系认证。我厂一直以来坚持秉承“质量是生存之本,信誉是发展之源”的经营理念;坚持追求“精益求精,追求*”的质量方针;坚持坚信“信誉*,顾客*”的服务宗旨,我厂坚持依靠科技不断创新、坚持采用*技术、坚持运用现代化管理、坚持铸就精良产品、坚持创造优质服务、坚持履行良好的信誉回报广大用户的厚爱,现我厂产品已销往全国26个省市自治区,在全国享有较高的声誉,产品广泛应用于污水处理、排涝、灌溉、水电站、河道、渠道、水库等水利工程。

 

机械设备、建材、电子产品、消防器材
昆明止水条诚信赢天下 质量树丰碑本公司专业的生产生产销售:四川不锈钢闸门 、四川304不锈钢渠道闸门、成都钢闸门、成都钢坝闸门、{成都铸铁闸门}、{成都不锈钢闸门}、{成都铸铁镶铜闸门},{成都平面闸门}、{成都弧形闸门},{成都拱形闸门},{成都机闸一体式闸门},{成都双向止水闸门} ,{成都液压闸门},{成都插板闸门},{成都叠梁闸门}等各种形状、材质的水工闸门产品。
昆明止水条 产品信息

昆明止水条铸铁拱型闸门主要构件简介
1,在浇注混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间隙中的灰浆必须,防止灰浆凝固后影响铸铁闸门启闭。
2,门板应整体铸造,闸孔在400mm及其以上时应设置加强肋。
3,铸铁方闸门的密封面应任何污物,不得在两密封面间涂抹油脂。将铸铁方闸门全闭,使门框孔口向上,然后在门框孔口内逐淅注入清水,以水不溢出为限,其密封面的渗水量应不大于1.25L/min·m(密封长度)。
4,导轨可用螺栓(螺钉)与门框相接,或与门框整体铸造。
5,密封座应分别置于经机加工的门框和门板的相应位置上,用与密封座相同材料制作的沉头螺钉紧固。在启闭门板中,不能变形和松动,螺钉头部与密封座工作面一起精加工,其表面粗糙度不大于3.2 6,密封座工作表面不得有划痕、裂缝和气孔等缺陷。
7,导轨应按大工作水头设计,其拉伸、压缩和剪切强度的系数不小于5。在门板开启到高位置时,其导轨的顶端应高于门板的水平中心线。
昆明止水条
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8,门板应按大工作水头设计,其拉伸、压缩和剪切强度的系数不小于5,挠度应不大于构件长度的1/1500。      
铸铁闸门就是关闭和开启泄水通道的控制设备,水利工程重要的组成部分,铸铁闸门安装前,首先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置,上紧各连接螺栓。铸铁闸门安装时应整体竖入预留槽,在两边立框的下面垫上垫(严禁垫下横梁),两立框用手动葫芦和斜拉立稳,将铸铁闸门找直找平,各地脚孔内串上地脚螺栓,调节好闸门的位置,支好模板进行二期浇注。铸铁闸门套进门槽后浇注混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的灰浆应*,以防止灰浆凝固后影响铸铁闸门启闭。铸铁闸门出厂前,为使闸板、闸框贴合紧凑,安装后间隙,注意在间隙后,闭紧压铁拆除,以便铸铁闸门启闭顺畅。
昆明止水条
昆明止水条
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1,铸铁闸门安装前,要首先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间(指多块闸板组合的闸门)的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置。
2,安装时将铸铁闸门整体竖入预留槽,在两边立框的下面垫上垫(严禁垫下横梁),两立框用手动葫芦和斜拉立稳,将铸铁方闸门找直找平,各地脚孔内串上地脚螺栓,调节好闸门的位置,支好模板进行二期浇注。
1,法兰螺栓孔d0的轴线相对于法兰的孔轴线的位置度公差应符合下表的规定
密封座
昆明止水条
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2,门框的厚度应在计算厚度上2mm的腐蚀裕量。
3,铸铁闸门出厂前,为使闸板、闸框贴合紧凑,安装后间隙,2m以上的闸门在上下框上安装了4-6个紧闭装置压铁,注意在间隙后,闭紧压铁必须拆除,才能进行启闭操作。
4,浇注混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的灰浆应*,以防止灰浆凝固后影响铸铁闸门启闭安装铸铁闸门必须注意的事项
5,铸铁闸门进行启闭操作时,应注意闸板的上下板限位置,以免损坏铸铁闸门或启闭机。
6,铸铁闸门上下框设有固定块,可防止闸板在运输吊装等中,安装凝固后(使用前)应先卸掉上闸框的固定块和下框紧回螺栓,方可启动。
7,铸铁闸门正常使用水头1-6米,如果需要承受一定的反向水头,为用户要求,可制造高水头闸门。
导轨
8,铸铁闸门安装用整体安装,再进行二期浇注,将闸板与闸框的封水间隙调到 0.3mm以下,方可进行二期浇注。
采用露顶启闭机的铸铁闸门,要改变启闭机螺杆吊孔形状,将螺杆吊孔由圆形改为长椭圆形,利用长形螺孔与圆螺栓在方向的间隙,使启闭机与铸铁闸门间有一个活动的余地来触发行程开关达到自动保护(或停机)目的。将行程开关和挡块分别装在螺杆和铸铁闸门吊座上,好挡块与行程开关触杆之间的距离使其但不能使限位开关。人工启闭时将行程开头的常开触点接到器的回路即可。电动启闭时将行程开关的常闭触点接到控制电动机运转的总交流器的线圈回路,将行程开关的常开触点接入器线路,闭闸或误操作时,铸铁闸门利用自重下降,当闸板下缘到闸底或在下降途中遇到物铸铁闸门下降时,铸铁方闸门将静止不动,但螺杆能通过椭圆形螺孔与圆螺栓之间的竖向间隙仍能下降,使挡块与行程开关的距离缩小以致行程开关,此时行程开关的常开触点闭合接通电路发出,提醒操作人员注意并停机,常闭触点断开,交流器线圈失电,主触头断开而自动停机,从而避免顶闸事故的发生。
门框

操作铸铁闸门注意事项
4,可将启闭机和铸铁方闸门安装在试验池内或现场作全压试验,采用计量(量筒、计时表等)检测密封面的泄漏量,其值应不大于1.25L/min·m(密封长度)。
1,门框应整体铸造,在大工作水头下,其拉伸、压缩和剪切强度的系数不小于5。
昆明止水条避免铸铁闸门顶闸事故概述
2,将铸铁方闸门的门板在门框内入座,作全启全闭往复,检查门板在全启全闭时的位置、楔紧面的楔紧状况和门板在导向槽内的间隙。用钢尺和塞尺等工具分别进行测量,其检验结果应符合规定。
3,门框(含导轨)的任一外侧应机加工一条与导轨平行且贯通的垂线作安装闸门基准。
4,密封座的板厚,应符合表4规定。
5,对于墙管连接式圆闸门,其门框法兰的连接尺寸应符合GB 4216.2的规定,法兰螺栓孔应在垂直中心线的二侧对称均布。
6,闸孔尺寸在600mm及其以上时,门板的上端应设置安装用吊环或吊孔。
7,铸铁方闸门门板与门框密封座的结合面,必须外来杂物和油污,把铸铁方闸门全闭后放平,在门板上无外加荷载的情况下,用0.1mm的塞尺沿密封的结合面测量间隙,其值不大于0.1mm。
8,门板的厚度应在计算厚度上2mm的腐蚀裕量。
昆明止水条
昆明止水条

昆明止水条升钟水库是一座以灌溉为主 ,兼有防洪、发电、养殖、旅游综合利用的大型水利工程 ,总库容 1 3.39亿 m3。枢纽工程有各种大中型钢闸门 2 9扇 ,钢结构表面积 1 72 46 m2 ,均是1 982年至 1 986年期间安装的 ,后期未进行*防腐保护 ,致使钢闸门到 1 993年就锈蚀十分严重。经现场检查实测 ,一等锈蚀 (每 m2有 30 0~ 5 0 0点锈点 ,锈点坑深 2 mm~ 3mm)有 :溢洪道 1 # 、9# 弧形工作闸门 ,平板检查闸门 ,放空隧洞平板闸门 ,左右干渠取水口检修闸门。表面积共计 5 1 5 0 m2 ,占 2 9.86 % ;二等锈蚀 (每 m2 有 2 0 0~ 30 0点锈点 ,锈蚀坑深1 mm~ 2 mm)有 :溢洪道 2 # 、4# 、5 # 、8# 弧形工作闸门 ,放空隧洞弧形闸门 ,左右干渠表层取水闸门和工作闸门等。表面积共 7473m2 ,占 43.33% ;三等锈蚀 淤积线距闸门距离实测(一)建立场地坐标系(1)将闸门下游面板连线设为X轴,垂直X轴设为Y轴,下游方向为Y轴正方向。(2)(0,30)点设为全站仪测站点(位移下游左侧翼墙后填土区),(0,0)点设为全站仪后视点(位于西侧桥头堡左侧沥青路面上)。(3)在公路桥设A1、B1、C1、D1、E1、F1六个仪测站点;工作桥设A2、B2、C2、D2、E2、F2六个仪照准点。分别对应2#、8#、15#、19#、25#、32#闸门中轴线。如下图:(二)利用汛期水量集中放水冲淤根据三洋港挡潮闸设计单位中水淮河规划设计研究院,三洋港枢纽运行初期调度运用原则的文件。冲淤期间上下游水位差设为在0.8m-1.0m时,根据上游来水量,轮流开启少数闸门进行适度冲淤。三洋港挡潮闸所2016年5月到9月汛期,充分利用上游来水,集中冲淤。闸门关闭后,在落潮至下游河床时,测量下游淤泥淤积线至闸门距离,的现场冲淤效果的数据。钢闸门可靠度研究的意义在工程结构设计中采用以可靠度理论为基础的概率极限状态设计法,是当前工程结构领域的一个共同发展趋向。1998年,化组织正式发布了《General Principles on Reliability forStructures》(ISO/DIS 2394),它是指导工程结构设计按概率极限状态设计法进行修编的基本文件。我国也颁布了相应的《工程结构可靠度设计统一》(GB 50153 92),在水工结构设计中,我国先后颁布了《水利水电工程结构可靠度设计统一》(GB50199 94)、《水工建筑物荷载设计规范》(DL5077 97)等。这些和规范的共同特点是采用了基于可靠度理论的设计,以分项系数设计表达式进行设计。在国外,美国工程师兵团颁布了基于可靠度理论的钢闸门设计规范[1,2]。在欧洲,德国于1998年颁布了基于极限状态设计理论的闸门设计规范DIN-19704[3]。

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