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成都邦科水利机械有限公司


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眉山水利工程闸门

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厂商性质生产商

所  在  地成都市

更新时间:2018-06-30 21:43:54浏览次数:359次

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经营模式:生产厂家

商铺产品:402条

所在地区:四川成都市

联系人:郑小兴 (经理)

产品简介

眉山水利工程闸门诚信赢天下 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。

详细介绍

眉山水利工程闸门螺杆启闭机操作
螺杆启闭机属于生产的一种产品,是一种多功能启闭机,广泛适用于水利工程,水电工程等各类给排水利工程程及城市污水工程中的闸口、堰门、河道工程、工作闸门及检修闸门的上升下降调理。螺杆启闭机由机壳、支架、螺丝帽、机盖、螺杆、压力轴承、螺杆、蜗杆、蜗轮手摇柄、电机、电器等组成。螺杆启闭机选用蜗轮,蜗杆变速螺丝帽,使螺杆上下运动,具备扭矩保护和行程限位两层防备保护,可完成遥感和现场操作,或者单台操控或者集中多台操控等多种操控形式,螺杆启闭机带有开度指示,更能的操作。
眉山水利工程闸门

螺杆启闭机操作规范
1,螺杆启闭机操作运行时,必须由启闭机单位负责人发出调度指令,不经批准不能擅自调度启闭机,违反者将严肃追究有关人员责任。
2,非本单位螺杆启闭机操作工作人员一律不得操作启闭机及相关设备。
3,螺杆启闭机操作人员必须对螺杆启闭机的操作非常熟悉,坚守岗位,加强。启闭中,操作人员更应注意。
4,开启螺杆启闭机前,应先检查螺杆所处位置,电机、变速箱、皮带等有无异常,确认正常后,才能通电进行启闭操作,并将调度人、操作人、启闭目的、设备检查情况、开机时间填写在《启闭机操作运行记录》。


螺杆启闭机主要特点
1,螺杆启闭机具有超负载荷停机保护、事故显示、上下行程限位控制等功能。   
2,螺杆启闭机具有电动和手动切换机构能自动切断电源,还能实现现场与遥控、与微机联控功能。  
3,螺杆启闭机防护等级达到1p44-67;380V、50hz、220V、50hz的级别。
4,螺杆启闭机启闭机由电动装置、机座、螺杆、护罩、启闭控制箱等部分组成,是通过电动螺杆或手动摇柄带动传动装置(齿轮、蜗轮、蜗杆或减速箱)运转做垂直升降运动,从而开启或关闭闸门、栏污栅和滤网。
螺杆启闭结构特点
1,螺杆启闭机包括电机、启闭机、螺杆、机架、防护罩等组成,采用减速,用国旋付传动,输出转距更大,螺杆启闭机配套钢架克服可以土建不平整,以整机噪音和振动。
2,采用户外型长时工作电机,防护等级必须达到≥IP155,行程控制机构采用十进制计数器原理,控制行程的*.5%。转距保护控制是通过螺杆产生轴向位移微动开关,来达到保护电器的原理。
3,螺杆启闭机具有操作简便,可实现现场和远控操作的特点。


启闭机安装步骤概述
1,安装螺杆启闭机时,要保正安装安置的基座必须平稳牢固,设置可靠的地锚并应搭设工作棚,操作人员的位置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件,作业前检查启闭机与地面固定情况、防护设施、电气线路接地线、制动装置和钢比绳等全部合格后方可使用。
2,卷扬启闭机使用皮带和开式齿轮传动的部分,均须设防护罩,导向滑轮不得用开口拉板式滑轮,以动力正反转的启闭机,卷筒方向应和操纵开关上指示的方向*。
3,安装卷扬启闭机要从卷筒中心线到个导向滑轮的距离,带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍,无槽卷筒应大于20倍,当钢丝绳在卷筒中间位置时,滑轮的位置应与卷筒轴心垂直。 启闭机自动操纵杆的行程范围内不得有物。
关于启闭机在使中的注意事项1.要求启闭机上的卷筒上的钢丝绳应排列整齐,如发现重叠和斜绕时,应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚去拉踩钢丝绳。钢丝绳不许放完,少应保留三圈。 钢丝绳不许打结、扭绕,在一个节距内断线超过10%时,应予更换。
螺杆启闭机闸门
为了预防螺杆启闭机闸门的腐蚀,常常用耐腐蚀的材料镍、铬、锌等、镀敷于螺杆启闭机闸门表面,或在螺杆启闭机闸门表面涂油。用螺杆启闭机闸门表面光洁度的办法,也可螺杆启闭机闸门表面的电位差,在非金属螺杆启闭机闸门表面涂防腐蚀的油漆等,防止螺杆启闭机闸门与有害介质直接。
螺杆启闭机闸门断裂、表面剥落处理:生产中为螺杆启闭机闸门表面的光洁度,采用比较缓和的断面过滤,以螺杆启闭机闸门的应力集中。此外,还利用渗碳、淬火等,螺杆启闭机闸门的硬度、韧性和耐磨性,也能收到良好的效果。


1988年12月2日,湖南省涟源市七一煤· 矿一100m水平闸门进行耐压注水试验,因 .水闸门门扇,发生重大事故,造成死亡 3人、重伤3人、轻伤10人,经济损失达数。 十万元的严重后果。 一、水闸门的试压厦事故发生的经 过 七一煤矿水闸门门扇设计,采用矩形底 板扁壳结构形式(见图1)。予1986年9月 由制造厂交七一煤矿安装。 形底板扁壳结构水闸门门扇示意图 水闸门硐室施工,根据设计要求,于1986年5月开工,同年9月竣工。 按照《煤矿规程》第249条规定,对新建筑的隔水闸门,必须进行注水耐压试验。七一煤矿经主管部门批准,先后经过多次试验。次是1987年8月22日,当压力升至23kg/cm。时,因排水闸阀而停止。第二次是1988年6月37日,当压力升至20kg/cm。时, 因地面水源不足而中止。第三次是1988年9月2日17时,当压力升至25kg/cm。时,因突降暴雨,河边供水泵被淹,中止。工程概况漯河节制闸位于河南省漯河市区东北方向小闫庄附近的沙河干流上,距漯河市中心8km,按20年一遇洪水设计,50年一遇洪水校核,该闸设计、校核流量均采用3000m3/s,属大(Ⅱ)型水闸。设计蓄水位57.50m,现有橡胶坝设计蓄水位54.50m,节制闸比橡胶坝蓄水高度3.0m,回水长度沿沙河方向约2.5km,蓄水水面宽度164.6m。二、地表水分配状况1、地表水现状沙河漯河地区实测径流系列为1950年6月~2007年12月,以水文年6月至次年5月计算共55年。经统计,多年平均流量71.9m3/s,多年平均径流量22.67亿m3,大年平均流量203m3/s(1964年),小年平均流量14.9m3/s(1966年),年际变化较大。2、径流计算对1950~2007年55个水文年的径流进行计算,曲线采用pⅢ型,均值采用计算值,变差系数Cv和偏差系数Cs根据适线选定。小浪底水利枢纽工程共设置9条排沙隧洞,担负着调节水库下泄流量、排沙、排污、保护洞和发电洞的进水口不被泥沙淤堵、进水塔前形成冲刷漏斗的任务。隧洞进口设置检修闸门和事故闸门,隧洞出口设置弧形工作闸门,孔口尺寸为4.4 m×4.5 m,设计水头为122 m。1弧门止水形式选型和设计1.1主止水高水头弧门止水形式一般有3种,即预压式、压紧式和伸缩式。通过对排沙洞工作弧门受水压后的变形量、温差引起的变形量及制造、安装误差和止水要求需要的橡皮小压缩量的计算,要求闸门止水有25 mm的变形量。由于所需的变形量较大,预压式止水无法这样的要求。压紧式和伸缩式止水都有突扩门槽,可以布置连续成形的框形止水,能地解决顶止水与侧止水间接头部位的漏水问题,也能利用止水或闸门的径向位移25~30 mm的变形量。液压伸缩式止水,是通过对止水背部充压,使止水元件外伸,压紧在闸门面板上,达到止水目的的。其对止水的材质、外形尺寸、制造精新西兰电力公司(ECNE)在240MW的托卡努水电站上采用尾水闸门控制新转轮上的空蚀。当机组在满负荷运行时,尾水闸门可控制对水轮机叶片的空蚀影响;而在较低负荷下运行时,闸门*提起,使机组在额定效率下运行。在这种下运用尾水闸门是*的,在上也是*。托卡努电站位于新西兰北岛,装机4台,单机50MW,水头190m,于1974年投运。原先的水轮机转轮经高空蚀,效率低下。ECNZ终更换了这些转轮,新转轮使效率3%。出力可达62MW。在原厂房设计中,转轮安装高程比尾水位高3.5m。为避免当力力高于52MW时发生严重空蚀,新转轮要求抬高尾水位,在出力为60MW时,要求尾水位比转轮高3.6m。显然,土建工程无法这个要求。ECNZ决定对安装尾水闸门问题进行研究:通过闸门的开关来尾水位,从而大力时产生空蚀的危险。公司设想采用自动控制,当出力大时将闸水工建筑物进口前产生有害漩涡时,会造成水流流态恶化、泄流能力、诱发闸门振动及空化空蚀[1]等危害,因此需要采取消涡措施。工程中常用消涡措施有修建专门消涡建筑物、合理设计进水口、运行[2]等。目前的消涡研究大都集中在淹没度较大且结构形式固定不变的电站、洞等的进水口,针对闸门前漩涡的研究较少;研究大都集中于消涡的具体措施,对消涡原理的理论分析较少。对闸门而言,进水口形式难以改变;运行中,不同的流量要求下开度不同,该特点难以通过运行的来漩涡。因此,消涡建筑物成为闸消涡的主要措施。目前,研究和应用较多的、通过消涡建筑物消涡的有防涡梁(消涡梁)法、水平隔板法、浮排法、隔墙法(垂直隔板法)等。防涡梁适用于流速不大的情况[3-4],且其只对特定范围的水位起作用[5]。水平隔板能显著改变进水口的流线和流速分布[6],因而消涡效果良好,但其适用于水泵吸水管进口和某些有水口。浮排法经济有效但存防水闸门为预防煤矿井下突然涌水而设置的一种带门的地下煤矿防水设施,通常由混凝土墙垛、门框和能开启的门扇组成。在煤矿井下可能发生透水威胁地段,为预防地下水突然其他巷道而专门设置的截水闸门,确保井下工作人员的防护设施。1工况条件及分析目标防水闸门的材料:Q345A,承受水压:2.5Mpa,防水闸门在水压2.5Mpa下的刚度和强度分析,如图1所示实际图形。2建模图5强度分析结果对实际图形进行必要简化,以符合建模需要,去掉所4结果有连接螺栓以及螺孔,并忽略焊缝,在此模型中,所有筒4.1尺寸壁采用SHELL单元,弧板、筋板、拼板等均采用BEAM单对受力结果进行分析,发现整体结构受力不均匀,为元。此模型划分38685个单元,34518个节点,并采用达到等强度设计原则,对横筋、竖筋的间距以及板厚进行表面效应单元surf施加垂直于曲面的压力载荷(图2模,对原模型尺


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