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成都鴻之海水利設(shè)備有限公司

螺旋啟閉機(jī)

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經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家

商鋪產(chǎn)品:10000條

所在地區(qū):四川成都市

聯(lián)系人:鄭先生 (經(jīng)理)

技術(shù)文章

橡膠止水帶臨滄厚度

閱讀:182發(fā)布時間:2018-4-13

 橡膠止水帶臨滄厚度機(jī)門一體插板鋼閘門產(chǎn)品簡介

機(jī)門一體插板鋼閘門是在啟閉機(jī)升降的作用下,使閘板在閘框滑道內(nèi)上、下滑動來實現(xiàn)啟閉,能部分或全部的開啟和關(guān)閉過水孔口在水柱的壓力下,強(qiáng)迫機(jī)門一體鋼制插板閘門向下游位移,緊靠在閘框的止水面上,止水效果良好,達(dá)到調(diào)節(jié)流量和控制水位的目的。機(jī)門一體插板鋼閘門廣泛應(yīng)用于電力、水利、環(huán)保、污水處理等水利工程中用以截止、水池、水槽、引水渠疏通水流或調(diào)節(jié)水位,機(jī)門一體鋼制插板閘門主要由門框、閘板、密封圈及可調(diào)式鍥型壓塊等不見組成,具有結(jié)構(gòu)合理堅固、耐磨耐蝕性強(qiáng)、性能可靠和安裝、調(diào)整、使用、維護(hù)方便等特點。鋼制閘門應(yīng)如期進(jìn)行防銹、防腐處置,經(jīng)常用的防腐蝕方法有涂料保護(hù)和金屬噴鍍保護(hù)兩種,進(jìn)行防腐處理都必需細(xì)心做好表面除銹,常用的方法有人工鏟敲、用鋼絲刷、噴砂除銹等,必須除盡舊漆和鐵銹、銹斑、油污、塵土和酸堿、鹽的剩余物,然后用松噴鼻水或*沖洗一次,使其全部顯露灰白色的金屬賦性,并且堅持單調(diào),有必定的粗拙度,終究涂料要有必定的稀釋劑使其到達(dá)合適的稠度,以利施工操作。




機(jī)門一體插板鋼閘門主要特點

1,機(jī)門一體插板鋼閘門的抗磨性質(zhì)、以及抗擦傷的能力強(qiáng)大。
2
,機(jī)門一體插板鋼閘門內(nèi)部采用壓力自緊式密封,閥體支管兩端為焊接連接。   
3
,機(jī)門一體插板鋼閘門封面采用鈷基硬質(zhì)合金等離子噴焊而成,耐磨、抗擦傷性能好。   
4
,機(jī)門一體插板鋼閘門表面經(jīng)過處理之后,對于在抗腐蝕以及抗磨損的性能上有著較大的提高,更加使得在現(xiàn)有科技的進(jìn)步之下,還具備著更多的實際作用。

檢驗機(jī)門一體插板鋼閘門質(zhì)量主要項目

1,檢驗機(jī)門一體插板鋼閘門性能標(biāo)準(zhǔn):力學(xué)性能(包括抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、延伸率、硬度、壓力指標(biāo)或者進(jìn)行必要的低溫性能檢驗)。

2,檢驗機(jī)門一體插板鋼閘門尺寸檢驗標(biāo)準(zhǔn):檢驗鑄件尺寸是否對應(yīng)零件圖紙要求,加工面尺寸精度能否滿足裝配使用。
3
,檢驗機(jī)門一體插板鋼閘門外觀檢驗標(biāo)準(zhǔn):鑄件表面不允許有未清理*的砂子和雜物等。
4
,檢驗機(jī)門一體插板鋼閘門化學(xué)檢驗標(biāo)準(zhǔn):提供化學(xué)成分報告,觀察其化學(xué)成分是否按照目標(biāo)成分設(shè)計。
5
,檢驗機(jī)門一體插板鋼閘門金相檢驗標(biāo)準(zhǔn):球化率、球化等級等。



防止鋼制閘門損壞措施

1,預(yù)防腐蝕措施:常用耐腐蝕的材料鎳、鉻、鋅等、鍍于閘門表面,或在閘門表面涂油。
2
,預(yù)防閘門,疲勞損壞措施:斷裂、表面剝落處理方法:在制造過程中提高啟閉機(jī)閘門表面的光潔度,采用比較緩和的斷面過濾,以減少閘門的應(yīng)力集中。此外,利用滲碳、淬火等方法,提高啟閉機(jī)閘門的硬度、韌性和耐磨性,也能收到良好的效果。

3,預(yù)防磨擦損壞措施:盡量采用耐磨材料,可以減少磨料磨損量。使用高含錳量和稀土合金制造土壤加工部件,在犁壁上涂敷耐磨材料如聚氟乙烯都相對地減少了磨料磨損量。


BGZ平板鋼閘門外形安裝尺寸

鋼制閘門安裝要點
1
,鋼制閘門在安裝前,首先要檢查各聯(lián)接部位的螺栓是否因運(yùn)輸裝卸造成松動,如有松動應(yīng)加以堅固才能進(jìn)行安裝。
2
,檢查鋼制閘門的主立框與橫框連結(jié)上的止水面是否有錯位,如有錯位則松動連結(jié)螺栓將止水面調(diào)整在同一平面內(nèi)才能進(jìn)行安裝。
3
,鋼制閘門安裝時應(yīng)采用整體就位安裝,禁止閘框、閘板分體安裝,防止閘變形(除特大鋼制閘門外)。
4
,鋼制閘門在二期澆注前將鑲銅閘門整體吊裝就位后找好前和后的正確位置,然后將調(diào)整螺栓與工程配鋼筋焊牢,再用塞尺檢測各止水面處的間隙,同時對間隙超過0.3mm處用高速螺栓進(jìn)行調(diào)整,確保各產(chǎn)品止水面的間隙在0.3mm以后,再將鋼制閘門背后水面兩邊立門槽用金屬或木質(zhì)桿支撐,防止?jié)沧r擠壓,造成門槽向內(nèi)夾卡門板,***后才進(jìn)行二期澆注。
5
,鋼制閘門在澆注混凝土?xí)r,流進(jìn)閘板,閘框,斜鐵,擋板間隙中的灰漿需要記得清除,防止灰漿凝固后影響鋼制閘門正常啟閉。


設(shè)計平臺支持水工鋼閘門設(shè)計搭建平臺是基于CATIA V5三維設(shè)計,使用的知識工程和規(guī)則功能,建立豐富的部件單元庫文件,豐富設(shè)計的模塊化設(shè)計工具,并通過信息傳輸接口鏈接MATHCAD工程計算及Excel數(shù)據(jù)表格,實現(xiàn)水工鋼閘門設(shè)計生命周期的全可視化生產(chǎn)與化。利用該平臺,可將設(shè)計工程師從繁瑣的知識重用與工程圖手動繪制工作中解放出來,使其工作重心轉(zhuǎn)往結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新。水工鋼閘門設(shè)計模塊組成如圖1所示。圖1水工鋼閘門設(shè)計模塊組成CATIA V5是達(dá)索公司旗下的一款三維參數(shù)化設(shè)計,廣泛應(yīng)用在器材設(shè)計、汽車制造、機(jī)械CAD、機(jī)械CAM等領(lǐng)域[1]。對于水工鋼閘門的板梁結(jié)構(gòu)、機(jī)械零部件設(shè)計等,使用CATIA能快速生成閘門結(jié)構(gòu)件與裝配關(guān)系,進(jìn)而投影剖視、統(tǒng)計工程量、輸出設(shè)計二維藍(lán)圖。如果想在CATIA V5上全完成水工鋼閘門的設(shè)計,還需要添加水工鋼閘門的計算模塊。于橋水庫溢洪道工程概況于橋水庫位于天津市薊州區(qū)城東4 km的薊運(yùn)河支流州河上,控制流域面積2 060 km2,為防洪、灌溉和城市供水綜合利用水庫,總庫容15.59億m3。水庫大壩高24 m,壩長2 222 m,為均質(zhì)土壩。溢洪道工程位于大壩南端,閘設(shè)計泄流量為2 911 m3/s,校核泄流量為4 138 m3/s。閘為8孔開敞式結(jié)構(gòu),每孔凈寬10 m,中部2孔為寬頂堰,謂之低孔;兩側(cè)各為3孔實用堰,為高孔。高孔工作門采用平板鋼閘門,為卷揚(yáng)式啟閉機(jī),額定啟閉力為360 k N;低孔工作門采用套疊式雙扉平面閘門,為卷揚(yáng)式啟閉機(jī),額定啟閉力為800 k N。2溢洪道閘啟閉機(jī)電控概況溢洪道閘啟閉機(jī)電控主要用來控制啟閉機(jī)電機(jī)啟停和制動器開合;監(jiān)測閘門開度,實現(xiàn)閘門高低限位,并為運(yùn)行人員提供操作界面。原電控歷經(jīng)兩代。代電控(1981-2002年)由繼電器組成控制邏輯,接線復(fù)雜、功能簡單、可靠性差。第二代電控安康水電站排沙底孔寬sm、高sm,設(shè)計水頭65m,孔口流速約30m/s,設(shè)弧形閘門?;¢T頂止水采用兩道(見圖1),一道為"P"形固定式止水設(shè)在門上;另一道為鉸式止水,設(shè)在埋件上。本文主要介紹鉸式頂止水的設(shè)計情況。,我們在總結(jié)他人工作的基礎(chǔ)上作了一些改 、,采用了如圖l所示的方案。圖1中鉸式止水雜進(jìn)可繞鉸軸中心O點,止水件4在M點與門葉面板外緣相切,后起主要止水作用,與埋件的圓弧止水座板擠緊于N點(預(yù)壓量為4mm),以防止上游水繞過N點。同時止水元件4的兩端與側(cè)止水座擠緊(每側(cè)有續(xù)mm的預(yù)壓縮量),與側(cè)止水共同起止水作用。 作用在止水件4單位長度上的壓力為: P一下BH(l)式中:下為水的容重;B一肥N(見圖l),為止水件的承壓寬;H為止水件4的承壓水頭。 設(shè)計中令P對鉸心。有一偏心a,這樣作用在止水上將有一力矩M: 肛一Pa(2)此力矩使止水產(chǎn)生面板的轉(zhuǎn)動。 在閘門全部關(guān)閉的靜水壓力情況下,作用在面板上的擠緊力凡為概況水工鋼閘門在運(yùn)行多年以后,由于銹蝕、磨損和老化等原因,其性能有所。根據(jù)SL101-94《水工鋼閘門和啟閉機(jī)檢測技術(shù)規(guī)程》的要求,應(yīng)對閘門進(jìn)行檢測。其中,強(qiáng)度和剛度是評價閘門性能的重要指標(biāo)。有些閘門的強(qiáng)度和剛度可以通過原形觀測,而有些閘門不具備檢測條件,如無法調(diào)節(jié)水位、水位過低等而不能檢測。有限元采用空間薄壁結(jié)構(gòu)理論,所建立的模型能反映閘門的幾何形狀、工作特點,作為原形觀測的有效補(bǔ)充和檢驗手段,可以發(fā)揮重要的作用。本文以紅楓電站溢洪道工作閘門為例,在沒有進(jìn)行原形應(yīng)力和變形檢測的情況下,采用ALGOR對閘門進(jìn)行了三維有限元計算,并對如何利用計算結(jié)果判別閘門的強(qiáng)度和剛度作了詳細(xì)的研究,為閘門的評估提供了依據(jù)。紅楓水電站位于貴州省中部,是貓?zhí)?個梯級電站的首級電站,具有發(fā)電、灌溉、防洪、供水、養(yǎng)殖、旅游等綜合經(jīng)濟(jì)效益。電站樞紐為二等工程,主要由大壩、左岸開敞式溢洪道、右岸引水發(fā)電隧洞(兼做防空渠道下游常水位運(yùn)行的支樞點位于渠段下游,采用這種的渠道可按擬通過的大恒定流量設(shè)計,其它所有流量下恒定流狀態(tài)的水深不超過設(shè)計流量下的正常水深,因此渠岸的超高小,從而了建設(shè)費(fèi)用,目前很多渠道都采用這種運(yùn)行[1].下游常水位運(yùn)行與需求型為主的下游運(yùn)行概念相結(jié)合時會顯示出明顯的缺點,渠段下游端的流量改變渠道下游端水深向終的水面線相反方向變化,即下游端產(chǎn)生的蓄量變化趨勢與所要求的蓄量正好相反,上游端需要超量補(bǔ)償下游端出流的變化,直到達(dá)到新的流狀態(tài),因而源于下游的流量變化必須相當(dāng)小且變化才能避免大的水位波動[1].PID類控制,如P+PR、PI渠道輸水控制等往往達(dá)不到的效果,容易出現(xiàn)超調(diào)、振蕩及響應(yīng)慢等影響輸水正常運(yùn)行現(xiàn)象,且PID控制器參數(shù)的整定需要大量的模擬或試驗確定,對于存在時滯性、非線性更難整定[2-3];而如果應(yīng)用現(xiàn)代控制理論,又需要辨識出控制對象的數(shù)學(xué)模型,這對復(fù)


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