資陽雁江泄洪閘門產品特點:
該設備的大優(yōu)點是自動化程度高、分離效率高、動力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好,在無人看管的情況下可連續(xù)工作,設置了過載保護裝置,在設備發(fā)生故障時,會產生聲光并自動停機,可以避免設備超負荷工作。
本設備可以根據用戶需要任意調節(jié)設備運行間隔,實現周期性運轉;可以根據格柵前后液位差自動控制;并且有手動控制功能,以方便檢修。用戶可根據不同的工作需要任意選用。
由于該設備結構設計合理,在設備工作時, 自身具有很強的自凈能力,不會發(fā)生堵塞現象,所以日常工作量很少。
資陽雁江泄洪閘門技術參數及選型:
1、設備和耙齒規(guī)格:
設備規(guī)格按機寬尺寸分HF300-3600型。機寬超過1800mm,則做成并聯機。柵隙分為1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各種規(guī)格,由過水量、高度、固液分離總量和所分離的形狀、顆粒大小來選擇柵隙。可根據用戶需要選用材質為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒制作;主體框架有不銹鋼材質和碳鋼防腐兩種。
2、設備長短規(guī)格:
設備溝深為1500mm,可根據用戶需要及使用實際情況寬、。
資陽雁江泄洪閘門日常注意事項
1、鏈條:鏈條初期磨損產生,運轉30天左右檢查其松勁度并按以下進行:
①確認鏈條和鏈輪的平行度。
②檢驗鏈條的松緊程度。
在兩軸中間部位以按住鏈條,測定其松緊度。如果按不出量,則鏈條太緊,如量超過20mm,則鏈條太松。
:松開減速機的緊固螺栓,縱向減速機來鏈條的松緊度到狀態(tài),同時確認兩鏈輪平行后再固定減速機的緊固螺栓。
2、加油:如減速電機Y系列380V自冷防水電機,功率為120W,次使用100小時左右要用油往減速機注油口內加入10克50號機油,以后每使用一年必須拆檢清洗一次,安裝時也要加入50號機油。
3、*不用時:*不用時每隔一周運轉1~2次,每次5分鐘。
產品規(guī)格
參數尺寸 | HF-300 | HF-500 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 |
安裝角度 | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° |
耙齒節(jié)距(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
電機功率(k) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
過水流量(T/h) | 405 | 1125 | 3600 | 4500 | 6300 |
流量(m/s) | > 0.3 | > 0.5 | > 1 | > 1 | > 1 |
有效寬度k1(mm) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 12000 |
水槽寬度k3(mm) | 550 | 750 | 1050 | 1250 | 1450 |
設備總寬k4(mm) | 880 | 1080 | 1380 | 1580 | 1780 |
水槽深度H(mm) | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 |
邦科水利公司本著“以求生存,以信譽求發(fā)展”的奮斗目標,廣招科研技術人才,并先后與多個大學強強聯合,積極創(chuàng)新并研發(fā)了工業(yè)廢水(造紙、印染、化工、皮革、油田、生活污水)的全套處理設備及工藝技術,公司堅持以高技技術服務于客戶,以優(yōu)質的產品贏得用戶的信賴。面對競爭激烈的市場,公司一貫堅持“優(yōu)質,用戶*”的經營理念,建立了一套完善的服務體系,在售前、售中、售后各個環(huán)節(jié)推行規(guī)范化和化服務,力求制造優(yōu)質的產品服務于廣大客戶。
資陽雁江泄洪閘門引言某水電站設12孔沖沙閘,孔口尺寸均為14 m×25 m(寬×高,下同),工作閘門均采用三支臂弧形工作閘門,每孔1扇,共設置12扇,閘門高25m,弧門半徑為30 m,設計水頭25 m,采用上懸掛式液壓啟閉機。對于這樣的大型閘門,需要對其動力特性進行分析。閘門結構相關計算的多是將各部分作為平面問題進行計算,但不能反映結構部件的空間效應,實際上,三支臂弧形閘門為一空間板梁結構。本文運用ANSYS,按平面計算體系和空間結構體系分4種計算(桿件體系、支臂體系、主框架體系及空間結構體系),對閘門結構的啟閉桿、面板以及支臂3大結構部件的自振特性進行了分析計算,對不同下的計算結果進行了比較,從而較為地把握了閘門結構的自振特性。1計算1.1桿件體系對于三支臂弧形閘門,可將啟閉桿和支臂簡化為桿件,將面板梁格結構簡化為一個集中點。該體系有3種簡化:(1)桿系1:啟閉桿和支臂簡化為1個桿件,面板梁格在水利水電工程中,平面鋼閘門是應用早、廣泛的閘門型式之一。因其結構簡單,制造、安裝、方便,有互換性等優(yōu)點,而廣泛應用于水利水電工程的泄水、引水發(fā)電、灌溉、航運等。平面鋼閘門是一種具有很強的空間效應的結構,應采用空間有限元對其結構的整體工作性能進行計算分析。閘門在啟閉或局部開啟時,甚至在關閉擋水時,常常產生振動,振動有時會達到相當嚴重的情況,從而可能引起閘門的振動,因此,對閘門進行考慮流固耦合效應下的動力特性分析和設計十分必要。與的設計相比,設計不僅加快了設計速度,節(jié)省了,而且還了設計。本文利用有限元分析ANSYS基于APDL參數化設計語言的有限元技術對閘門進行了靜力分析和考慮流固耦合效應的不同工況下的動力特性分析,并在此基礎上,利用ANSYS模塊,建立了靜力和動力設計模型,并對工程實例進行了計算。算例表明,所建模型合理,結果有意義。文中所作結論對平面鋼閘 水利樞紐的溢流壩段設有22個導流底孔,擔負三期施工導流和汛期任務,導流底孔采用有壓長管方案,大部分底孔出口底板高程為55.5 m,正常設計水位135.0 m,設計水頭79.5 m。工作閘門為弧形閘門。閘門寬6.0 m,高8.5 m,支臂長16.4 m,半徑18.0 m。支鉸高程69.0 m。由于孔底位置較低,汛期閘門往往處于淹沒狀態(tài)。在淹沒狀態(tài)下開門或在動水中關閉閘門時,門后將出現不同程度的水躍翻滾沖擊閘門的現象,可能誘發(fā)閘門較大振動,影響支臂動力和閘門的運行,因此,有必要對導流底孔閘門進行動力監(jiān)測。1閘門結構動力特性監(jiān)測1.1閘門試驗模態(tài)分析原理閘門結構動力特性監(jiān)測采用試驗模態(tài)分析,原理如下。導流底孔弧形閘門是典型的三維結構,它有許多和振型都可能被水流激發(fā)而參與振動,因此需要閘門多階和振型。進行試驗模態(tài)分析是研究結構動力特性的有效之一。根據模態(tài)分析理論,傳遞函數與模態(tài)參數之間的關系可.弧形閘門振動是一種流激振動。由于閘門結構、邊界條件復雜、承壓水頭高,因此振動機理非常復雜。當閘門開啟泄流時,受閘門周圍邊界條件影響,水流作用于閘門產生脈動壓力,當其主與閘門自振接近時,就會激發(fā)共振。但是由于閘門邊界條件復雜,水流的脈動壓力不能很好地確定,主要通過現場及模型試驗測定。根據對29扇閘門的統計[1],有93%的閘門其水流脈動主在1~20 Hz范圍內變化,其中有48.3%在1~10 Hz之內,超過20 Hz的很少。在進行閘門動力分析時,許多工作是計算閘門的自振,并與水流的脈動相比較,以此為依據采用合理的閘門結構,使閘門的自振遠離水流的脈動主頻區(qū),減小閘門振動。當閘門振動時,附近流場將產生流體慣、阻尼力、彈,并反作用于閘門,使得結構的、阻尼、剛度發(fā)生變化,從而結構振動特性發(fā)生變化。其中結構振動引起流場變化而產生的對結構反作用的流體力(附加慣)對結構振動特性有很大的影響。云南瀾滄江糯扎渡水電站位于云南省思茅市,是瀾滄江中下游梯級規(guī)劃二庫八級電站的第五級,糯扎渡水電站多年平均流量1730m3/s,水庫總庫容237.03×108m3,電站裝機總容量是5850MW,多年平均發(fā)電量是239.12×108k W·h。電站金屬結構根據水工樞紐建筑物的總體布置,有引水發(fā)電金屬結構、金屬結構和導流金屬結構三部分。金屬結構設備工程量約為30609.925t。其中,消能建筑物由左岸開敞式溢洪道、左岸隧洞、右岸隧洞組成。電站于2012年9月*機組投產發(fā)電,2014年6月后1臺機組投產發(fā)電工程完建。為水電站的運行,在庫水位805.93m下,利用振動,閘門運行中各測點的振動加速度和振動位移等流激振動響應參數,分析和研究閘門的抗振能力。1觀測設備及觀測點布置本次觀驗工況為:在庫水位805.93m下對閘門進行啟閉操作,閘門啟歷全關-20%開度-40%開度-6前言將WES溢流壩面閘墩尾部擴展成寬尾墩,墩后連接階梯壩面,然后通過反弧段與消力池相連,形成"寬尾墩+階梯溢流壩+消力池"的水工設施,這是一種新型的消能設施。雖然寬尾墩的應用較多[1~3],但寬尾墩后接階梯溢流壩面水工設施的應用迄今為止僅在大朝山水電站[4]、水東水電站[5]和索風營水電站[6]上有所應用,并有上述相關的實驗資料及大朝山水電站和水東水電站的原型觀測資料。這種新的消能兼有寬尾墩和階梯溢流壩面的優(yōu)點:(1)小流量泄流時,可充分利用階梯旋滾消能;(2)大流量泄流時,可利用寬尾墩墩后空腔摻氣率,以保護階梯免受空蝕;(3)以階梯為主要的摻氣設施工程大單寬流量一般不大于30m3/s·m,而采用這種新型的消能設施后,單寬流量。已建成并投入運行的水東水電站1994年5歷了近百年一遇洪水,單寬流量達96m3/s·m;大朝山水電站實際發(fā)生洪水的大單寬流量已達143m3/s·m,壩面未造成空蝕。