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成都鴻之海水利設備有限公司

螺旋啟閉機

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止水帶制造廠

閱讀:434發布時間:2018-4-13

 止水帶制造廠ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門產品簡介
ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門主要是用來開啟、關閉局部水工建筑物中過水口的活動結構,產品能夠起到調節流量、控制水位,運渡船只的作用,雙向止水鑄鐵方閘門主要用于水利水電、市政建設、給水排水、農用水利建設、污水處理等工程。閘門產品主要由閘框閘板、吊座及緊閉斜鐵等零部件組成,為克服容易銹蝕的缺點閘框、閘板全采用球墨鑄鐵生產,其中閘框又由上橫梁下橫梁、左直梁、右直梁組成,為了制造、運輸、安裝方便閘板一般根據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件閘框是閘板四周的支承構件,同時也是閘板上下運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接觸處經機械精制、加工,刨光后平直光滑、貼合嚴密使結合面、止水面與運動滑道合三為一。鑄鐵閘門在啟閉機操作下啟閉運行操作時,在水壓力和緊閉斜鐵的雙重作用下,閘板運行使閘板與閘框滑道緊密貼合從而達到有效止水。雙向止水鑄鐵方閘門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,用于調節上下游水位和流量,從而獲得防洪水利項目、灌溉水利項目、供水水利項目、發電水利項目、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,或者為相關建筑物和設備的檢修提供了必要條件,雙向止水鑄鐵方閘門正常都是安裝在取水輸水建筑物的進、出水口等咽喉要道,通過雙向止水鑄鐵方閘門可靠地啟閉來發揮它們的功能與效益及維護建筑物的安全



ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門主要特點簡介
1,ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門防腐能力強,可在PH=6-8的流體酸堿中使用。
2,ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門結構科學,操作簡單靈活,使用壽命長。
3,ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門可根據用戶需要可制造高水頭產品,正向設計水頭可達50m,反向水頭可達20m。
4,ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門關閉時設有鎖緊,自動停止裝置,在結構上采用機加工面硬止水,止水效果好,密封性*,正常滲水量L≤1.25L/h·m。
5,ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門的門體、門框由灰口鑄鐵(或球墨鑄鐵)制成,經過內應力消除,不會變形。我公司可根據用戶要求,止水面可采用鑲銅或鑲不銹鋼等耐蝕材料精密加工制造,一般情況下都是采用橡膠封水。



鑄鐵閘門使用注意要素
1,開啟和關閉鑄鐵閘門時,用力應均勻,切勿用力過猛,以防損壞(傷)定位裝置。
2,開啟和關閉鑄鐵閘門時,應注意用電動啟閉時,應檢查手搖柄是否脫離轉軸,以免在啟動時碰傷人員。
4,用手動啟閉鑄鐵閘門時,應切斷電源,將搖柄插入孔內搖動(或將電動裝置上的電動標記切入到手動標志上去)。
5,鑄鐵閘門安裝后每2-3個月應對啟閉機和的軸承,傳動螺桿、螺母等加注1-2次潤滑液,大保養時,應給軸承部分注滿黃油。
6,安裝后每年必須對鑄鐵閘門作一次油漆、防腐



隨著高壩的興建和大容量水力機組的研制,水力樞紐對于閘門、啟閉機從設計、·制造、安裝甚至于材料、工藝等等的要求愈來愈高。首先要求運行可靠,其次是操作靈活、不漏水。但是要真正達到這個要求還面臨不少問題。例如工作水頭愈高,高速水流所帶來的問題愈難解決;孔口愈大則結構件的力學問題以及加工工藝問題也就愈加突出鄉門葉承擔的水壓荷載愈大則啟閉機問題也就愈難解決。其次像不同下的閘門防腐問題,泥沙問題,防凍問題等等在特定條件下也是不可忽略的。 一、國內外閘門、啟閉機的現狀 一般來說工作水頭的高低,遮蓋孔口面積的大小,承受水壓荷載的多少,這三項指標顯示了閘門的水平,而啟閉機則以單機容量的大小來顯示其發展水平。 現按其不同的工況和門型分述如下: 卜深孔平面閘門表1面積 米2國別與工程孔口尺寸米寬x高一水頭 蘇聯 巴西一Sobradinho法國一Malpaso鄉召本'Je協:一鍵聯閘門是用來關閉、開啟或局部開啟水工建筑物中過水孔口的活動結構,其主要作用是控制水位、調節流量,它的和適用在很大程度上影響著整個水工建筑物的運行效果。在水工閘門中平面鋼閘門使用較為廣泛。平面鋼閘門一般由主梁、次梁(包括水平次梁、次梁、頂梁和底梁)和邊梁組成[1-2]。由于門葉結構需要開啟和關閉以發揮擋水作用,因此閘門在動水啟閉中會受到水流向下的吸力[3],為了水流下吸力對于閘門本身機構和啟閉的影響,常常會在主梁腹板處布置孔洞[4],閘門閉門工作水頭越高,所需的孔孔面積越大。目前相關規范中沒有關于主梁腹板開孔的具體要求和計算,平面鋼閘門主梁腹板開孔大小的選擇仍然存在問題,按照平面結構體系的計算,將結構分割會造成計算結果存在較大誤差。因此,筆者通過有限元的模擬計算,分析主梁腹板排水孔對高水頭平面鋼閘門結構性的影響。1有限元建模某大壩工作閘門設計采用復式結構的梁格布置,根據實際布置及止水需要,問題的提出隨著水利水電建設的快速發展,以及對航運、水、水生態、水景觀要求的日益,具有綜合功能的大跨度新型閘門結構應運而生。平面弧形閘門型式具有新穎、跨度大、運行*等特點,同時具有弧形閘門和橫拉門的特點,對于大跨度低水頭的城市防洪工程具有重要的應用價值。該閘門型式雖然了水利工程的運行、航運等工作條件,但在各種運行工況下的受力條件復雜,運行條件既要局部開啟的要求,又要適應閘門上、下游水位的組合變化,出現閘下水流流動狀態復雜、水力參數變化大等問題[1]。荷蘭鹿特丹新水道上的擋潮閘工程應用了新型的浮動扇形門,陸靜依[2]對其工作原理、工作等進行了詳細介紹。常州市鐘樓防洪工程在國內應用了平面弧形閘門這種新型的閘門型式。胡友安、嚴根華等[3-4]對大跨度閘門的結構設計、啟閉、運行條件、抗振對策等進行了研究,并了其運用趨勢。Ю.С.奧季涅茨等[5]利用平面模型進行試驗,根據試驗曲線對閘后無壓非淹1994年 ,技術局、聯合頒布的強制性《水利水電工程結構可靠度設計統一》[1] (以下簡稱《水工統標》)規定各類水工結構設計規范必須采用可靠度設計理論。但 1995年頒布的《水利水電工程鋼閘門設計規范》[2 ] 仍然采用容許應力法 ,顯然已遠遠落后于形勢 ,此規范中也明確提出今后必須走以概率論為基礎的極限狀態設計法 ,這是當前上結構設計驗算的* ,大勢所趨 ,水工鋼閘門設計必須走這條路。要達到這一步 ,必須具備一定條件 ,通過一系列大規模調查 ,確定一系列分項系數 ,因此有必要開展這方面的研究。有關這方面的研究主要有文獻 [3,4,5 ,6 ,7,8]。這些文獻對于可靠度理論應用到閘門結構計算分析作了積極的 ,也得出了一些有益的結論 ,但還存在許多問題。本文對上述文獻進行了綜合評述。1 分析與比較1.1 文獻內容簡介文獻 [3]主要是利用現有文獻的數據對鋼閘門現行規范的8種常用的構件分別進.言溪洛渡水電站是金沙江上擬建的巨型水電工程,位于四川省雷波縣和云南省永善縣接壤的溪洛渡峽谷段,上接白鶴灘水電站尾水,下與向家壩水庫相連,壩址距離下游宜賓市河道里程184km,是一座以發電為主,兼有攔沙、防洪和下游河道航運條件等綜合利用效益的水利水電樞紐工程。該工程大壩為拱壩,大壩高278m。水庫正常蓄水位600m,通過與水庫的聯合調度,可以對長江中下游防洪起到一定的作用。電站裝機容量12600MW。金屬結構設備由、引水、尾水以及施工導流等建筑物的閘門(攔污柵)、啟閉機、埋件以及各種附件等組成。共有各種閘門(攔污柵)195扇,各類門槽(柵槽)301套,各型啟閉機85臺,金屬結構工程量達57372t。2 金屬結構的總體布置2 1 2 1 1 表孔閘門及啟閉機表孔共7孔,孔口尺寸為12 5m×14m-13 5m(寬×高-水頭,以下同),門型為雙主橫梁、圓柱鉸直支臂弧形閘門設計平臺支持水工鋼閘門設計搭建平臺是基于CATIA V5三維設計,使用的知識工程和規則功能,建立豐富的部件單元庫文件,豐富設計的模塊化設計工具,并通過信息傳輸接口鏈接MATHCAD工程計算及Excel數據表格,實現水工鋼閘門設計生命周期的全可視化生產與化。利用該平臺,可將設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,使其工作重心轉往結構與創新。水工鋼閘門設計模塊組成如圖1所示。圖1水工鋼閘門設計模塊組成CATIA V5是達索公司旗下的一款三維參數化設計,廣泛應用在器材設計、汽車制造、機械CAD、機械CAM等領域[1]。對于水工鋼閘門的板梁結構、機械零部件設計等,使用CATIA能快速生成閘門結構件與裝配關系,進而投影剖視、統計工程量、輸出設計二維藍圖。如果想在CATIA V5上全完成水工鋼閘門的設計,還需要添加水工鋼閘門的計算模塊。
引言 在攔河壩上采用升平面閘門,是我地區應用的一種新門型,經過在岑溪縣波擴水電工程大壩上運行兩年的檢驗,閘門啟閉靈活,效果良好。這種門型在啟門時首先直升一段,然后邊上升邊向下游轉動,至閘門全開時成為水平狀態,平臥于閘墩頂部。它與直升式平面閘門相比.既能啟閉臺的高度、便于施工、省,又能水工建筑物的杭震能力;與弧形閘門比較,亦具有閘墩短,結構簡單,建筑物工程量小等優點。故在壩前校核洪水位較高的閘壩工程上采用這種門型,在技術上是可行的,經濟上也是合理的。現予簡介供參考.一、工程概況波擴水電站位于黃華河的中下游,樞紐工程以括攔潤壩,發電廠房、船閘。掛河壩高'一8米,上游控制流域面積2,010平公方里多年平均流量75 .8。秒立米,電站設i一卜裝機容量為2 xZ,500千瓦。大壩屬四等礴級建筑物,遇按50年一洪水設計,壩前水位為67 .3米;300年4遇洪水校核,壩前水位為,70.51米,攔河項型為漿砌石混凝土支墩.早在60年代末,筆者在弧形閘門安裝時就發現,支臂安裝到按圖紙制造的活動鉸座上時,支臂開口端的聯接板同弧形門上的設計位置不符,且都偏向兩側.近,筆者受到一些關于斜支臂水平偏斜角和扭角的討論文章的啟發,在此結合工作中的,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計規范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

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