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成都鴻之海水利設(shè)備有限公司
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更新時間:2018-07-23 09:23:26瀏覽次數(shù):298次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)德陽羅江縣渠道閘門生產(chǎn)商規(guī)格齊全誠信贏天下 質(zhì)量樹豐碑本公司專業(yè)的生產(chǎn)生產(chǎn)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(jī)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(zhì)的水工閘門產(chǎn)品。
德陽羅江縣渠道閘門生產(chǎn)商規(guī)格齊全安裝注意要素
1,鑄鐵閘門的門槽與板面為整體安裝,二次澆注(亦可一次性整體安裝澆注),澆注前以密封止水面及側(cè)向?qū)к壝鏋榛鶞?zhǔn)將閘框調(diào)正,固定,撐好背面防止變形,進(jìn)行澆注砼漿一定要密封實(shí)以防滲漏。
2,鑄鐵閘門出廠檢驗(yàn)準(zhǔn)則:每臺產(chǎn)品門須經(jīng)制造廠檢驗(yàn)部門按本檢驗(yàn),并簽發(fā)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證,方可出廠。
3,開啟和關(guān)閉鑄鐵閘門時,應(yīng)注意用電動啟閉時,應(yīng)檢查手搖柄是否脫離轉(zhuǎn)軸,以免在啟動時碰傷人員。
4,平面雙向止水鑄鐵閘門可根據(jù)用戶需要可制造高水頭產(chǎn)品,高正向設(shè)計水頭可達(dá)50m,反向水頭可達(dá)20m。?
平面雙向止水鑄鐵閘門主要是用來開啟、關(guān)閉局部水工建筑物中過水口的活動結(jié)構(gòu),產(chǎn)品能夠起到調(diào)節(jié)流量、控制水位,運(yùn)渡船只的作用,主要用于水利水電、市政建設(shè)、給水排水、農(nóng)用水利建設(shè)、污水處理等工程。閘門產(chǎn)品主要由閘框閘板、吊座及緊閉斜鐵等零部件組成,為克服容易銹蝕的缺點(diǎn)閘框、閘板全采用球墨鑄鐵生產(chǎn),其中閘框又由上橫梁下橫梁、左直梁、右直梁組成,為了制造、運(yùn)輸、安裝方便閘板一般根據(jù)其大小或高度情況由上下幾部分拼裝組成。鑄鐵閘門是直接承受水壓力的擋水構(gòu)件閘框是閘板四周的支承構(gòu)件,同時也是閘板上下運(yùn)動的滑道滑道以外部分鑲嵌于閘墩及閘底的二期混凝土中將閘板所承受的水壓力均勻地傳遞到閘墩及閘室底部,閘框迎水面四周與閘板框四周背水面處經(jīng)機(jī)械精制、加工,刨光后平直光滑、貼合嚴(yán)密使結(jié)合面、止水面與運(yùn)動滑道合三為一。鑄鐵閘門在啟閉機(jī)操作下啟閉運(yùn)行操作時,在水壓力和緊閉斜鐵的雙重作用下,閘板運(yùn)行使閘板與閘框滑道緊密貼合從而達(dá)到有效止水。是水利工程中和水工建筑物的重要組成部分之一,它可以根據(jù)需要來封閉建筑物的孔口,也可全部或局部開啟孔口,用于調(diào)節(jié)上下游水位和流量,從而防洪水利項目、灌溉水利項目、供水水利項目、發(fā)電水利項目、通航水利項目等效益,還可用于排除漂浮物、泥沙、冰塊等作用,或者為相關(guān)建筑物和設(shè)備的檢修提供了必要條件。閘門一般設(shè)置安裝在取水輸水建筑物的進(jìn)、口等咽喉要道,通過閘門可靠地啟閉來發(fā)揮它們的功能與效益及建筑物的。
1,按平面閘門的門葉止水位置分為上游止水式和下游止水式。
2,安裝后每年必須對鑄鐵閘門作一次油漆、防腐處理。
3,鑄鐵閘門按門葉的外觀形狀分為平面閘門、拱形閘門、弧形閘門、人字閘門、球形閘門和圓筒閘門等。
4,平面雙向止水鑄鐵閘門防腐能力強(qiáng),可在PH=6-8的流體酸堿中使用。
5,按平面閘門的門葉運(yùn)行狀況分為直升式、升、橫拉式和浮箱式等。
6,鑄鐵閘門密封面間隙檢驗(yàn)準(zhǔn)則:門板與門框密封座的結(jié)合面,必須外來雜物和油污,將閘門全閉后放平,在門板上無外加荷載的情況下,用0.1mm的塞尺沿密封的結(jié)合面測量間隙,其值不大于0.1mm。
7,開啟和關(guān)閉鑄鐵閘門時,應(yīng)均勻,切勿過猛,以防損壞(傷)定位裝置。
8,鑄鐵閘門安裝后每2-3個月應(yīng)對啟閉機(jī)和的軸承,傳動螺桿、螺母等加注1-2次液,大時,應(yīng)給軸承部分注滿黃油。
9,按總體布置分為組合式平面閘門(門槽、門葉與操作設(shè)備組成一整體)和分散式平面閘門(由門葉、門槽和啟閉機(jī)組成,操作時門葉可提出門槽)。
10,鑄鐵閘門的板面與閘槽為偶合件配套,在搬運(yùn)、倉儲及安裝時不得互換,以免影響止水效果。
11,鑄鐵閘門按工作性質(zhì)可分為工作閘門、檢修閘門和事故閘門。
德陽羅江縣渠道閘門生產(chǎn)商規(guī)格齊據(jù)原水電部水利水電規(guī)劃設(shè)計院對技術(shù)制、修訂計劃和1986年下達(dá)的通知要求,由東北勘測設(shè)計研究院負(fù)責(zé)并會同水利水電有關(guān)單位對原水電部批準(zhǔn)頒發(fā)的SDJ13一78《水利水電工程鋼閘門規(guī)范》(試行)進(jìn)行局部修訂工作。修訂工作經(jīng)歷了初稿、專題總結(jié)送審稿和報批稿等四個階段。1988年一季度提出初稿;1991年底共完成各項專題總結(jié)約16份及函調(diào)意見約38份;1992年7月提出送審稿,同年n月通過并進(jìn)行統(tǒng)稿;1993年8月正式提出報批稿,經(jīng)復(fù)核定稿后于同年12月上報。由于種種原因,終于1995年5主管部門批準(zhǔn)正式發(fā)布并出版。 本規(guī)范共分8章164條和13個附錄。修訂中,主要修編和參加單位認(rèn)真負(fù)責(zé),深入調(diào)查研究,并水利水電專家們的支持,結(jié)合工程實(shí)踐,積極撰寫并提出各項專題總結(jié)、論文和科研成果等,直接為規(guī)范修訂及充分吸取80年代以來水工鋼閘門設(shè)計、建設(shè)等方面的新,提供了大量素材和可靠的依據(jù)。 平面直升閘門廣泛運(yùn)用于水利樞紐中,目前對于水工閘門的流激振動機(jī)理尚未有較清楚的解釋,平面閘門振動分為順流向與垂直振動兩個方面,劉海浪[1]在分析水工平面閘門的流激振動機(jī)理中認(rèn)為平面閘門順流向振動主要是由渦激振動和流體慣性機(jī)制引起的。郭桂禎等[2]從流量系數(shù)和流體慣性角度分析了平面閘門垂向振動機(jī)制和性。平面直升閘門在部分開啟狀態(tài)下或啟閉的中,受到非均勻動水荷載的作用,其振動類型和振動程度取決于閘門結(jié)構(gòu)、水流條件及其閘門與水流之間的耦合作用。特別是在閘后為淹沒條件的情況下,水流結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,并且水流在瞬時情況下是湍動的,不同時刻其水位及速度矢量是隨時間變化的;同一時刻,閘門的振動響應(yīng)又是如何,兩者之間相互影響及耦合作用是值得深入研究的。KOSTECKI[3]結(jié)合渦與邊界元法數(shù)值模擬了平面閘門后有壓情況下的二維流場,到了閘下渦脫落。肖興斌[4]結(jié)合水電站排沙底孔工作平板閘門進(jìn)行了高水頭閘門水力特性試驗(yàn)研究早在60年代末,筆者在弧形閘門安裝時就發(fā)現(xiàn),支臂安裝到按圖紙制造的活動鉸座上時,支臂開口端的聯(lián)接板同弧形門上的設(shè)計位置不符,且都偏向兩側(cè).近,筆者受到一些關(guān)于斜支臂水平偏斜角和扭角的討論文章的啟發(fā),在此結(jié)合工作中的,談一些不成熟的看法.' (一)斜支份水平偏斜角 水利水電工程鋼閘門設(shè)計規(guī)范SDJ13~78(試行)第76條(以下簡稱"76條")中寫道:""一斜支臂水平偏斜角度我國弧形閘門通常采用卷揚(yáng)機(jī)起吊,這種中又分為頂拉、前拉、斜后拉及橫后拉等四種類型. 弧形閘門橫后拉起吊,1971年在廣東省長湖水電站溢洪道弧形閘門上采用,這一起吊的出現(xiàn),引起國內(nèi)有關(guān)單位的廣泛.與其它各種起吊相比較,這一不僅減小了閘門啟閉力,還能*取消起吊工作平臺架,甚至成功地將固定式平門啟閉機(jī)的主體布置在閘墩的腹部.十多年的運(yùn)行表明:"橫后拉"是一種*的啟閉.筆者根據(jù)以往設(shè)計長湖電站"橫后拉"的體會和十多年運(yùn)行,初步總結(jié)出"橫后拉"起吊的設(shè)計原則及適用范圍. "橫后拉"起吊的 設(shè)計原則 弧形閘門"橫后拉"起吊與其它起吊在起吊結(jié)構(gòu)上具有許多不同之處,因而其設(shè)計原則也相應(yīng)不同.在設(shè)計中,主要解決好定滑輪組布置的問題和啟閉機(jī)位置安排問題,總之,選好定滑輪組的位置,是"橫后拉"起吊的核心所在. (一)確定定滑輪組位置的原則及 1.確定定滑輪組位置的原則國內(nèi)的大型弧形閘門支臂結(jié)構(gòu)形式大多采用桁架式,這種結(jié)構(gòu)形式是利用豎撐來縮小支臂框架平面外的計算長度,使支臂框架平面內(nèi)、外的強(qiáng)度和要求。支臂是表孔弧形閘門的關(guān)鍵部件,國內(nèi)外閘門失事表明,表孔弧形閘門失事占有很高比例,其主要原因是支臂失穩(wěn)造成的。設(shè)計者一般對支臂和主梁組成的平面框架依據(jù)設(shè)計規(guī)范都進(jìn)行細(xì)致計算。但規(guī)范中并沒有明確豎撐和斜撐的計算,大部分設(shè)計者不具備空間計算框架的手段,因此大家都以已成工程類比,再多加一些度,使豎撐、斜撐斷面尺寸愈來愈大,愈來愈不合理。從國外弧形閘門的設(shè)計資料來看,20世紀(jì)六七十年代大多采用"A"型結(jié)構(gòu)做為大型表孔弧形閘門支臂,80年始選用"V"型支臂。支臂這一形式的變化,由繁雜的框架形式變?yōu)楹唵蔚?A"或"V"型結(jié)構(gòu),使支臂的計算簡圖與實(shí)際受力相吻合,更符合實(shí)際,計算也很明確,支臂斷面采用箱式或圓環(huán)型。我國從80年始嘗試使用"A"、"V"型支臂結(jié)構(gòu),基本是箱型結(jié)構(gòu),并在五強(qiáng)溪 樂昌峽水利樞紐位于韶關(guān)市樂昌縣境內(nèi)北江支流武江樂昌峽河段,工程為Ⅱ等大(2)型工程,是以防洪、發(fā)電為主,兼顧航運(yùn)、灌溉、供水等效益的綜合利用樞紐工程。溢洪道是樞紐主要泄水建筑物,布置在重力壩中部,為5孔潛孔式閘,其工作閘門要求動水啟閉、調(diào)節(jié)流量,閘門門型采用潛孔式斜支臂弧形閘門,啟閉設(shè)備采用QHLY型液壓啟閉機(jī),容量為2×2500kN。樂昌峽溢洪道弧形閘門設(shè)計水頭為28.4m,承受總水壓力30 567kN,是關(guān)系樞紐的重要設(shè)施。本閘門在工程設(shè)計中采用的是基于平面體系的簡化算法[1],為了校核弧形閘門的性,了解閘門在工作時的受力情況和振動特性,有必要對閘門結(jié)構(gòu)進(jìn)行空間三維有限元分析。這種空間體系分析由于建模時采用了閘門的實(shí)際結(jié)構(gòu),所以更能真實(shí)地反映各構(gòu)件的應(yīng)力狀態(tài)及變形情況,其豐富的計算結(jié)果不但可以對工程算法進(jìn)行驗(yàn)證,也彌補(bǔ)了其不足。本文所采用的有限元計算是領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的MSC.NASTRAN,其前
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