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成都鴻之海水利設備有限公司
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水壩閘門廠家大理施工公司高壓鋼閘門產品簡介
高壓鋼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。它能夠起到調節流量、控制水位,運送船只的作用。產品主要應用于給排水、防汛、灌溉、水利、水電工程中,用來截止、疏通水流或起調節水位的作用,根據建設部通用標準和美國AWWA標準設計生產。它采用*的外弧形設計,結構合理、受力均勻,止水密封面鑲銅條或橡膠,并經精密加工后配研,達到平面接觸密封。
高壓鋼閘門結構特點簡介:高壓鋼閘門由門框、閘板、導軌、密封條、傳動螺桿、吊塊螺母/吊耳和可調整密封機構等部件組成,導軌左右對稱布置且用不銹鋼螺栓定位銷與門框二側端部連接,導軌長度一般為閘門全開啟高度的1/2~1/3,因而整體結構強度高、剛性高、耐磨、耐腐蝕性好、承壓能力大。
選用電動閘門必須注意的事項
電動閘門是水利工程*是一種設備,是水利工程效力發揮作用的重要機械,在選用電動閘門時必須注意以下要素:
1,電動閘門產品主體活動部分和用以封閉或開放孔口規格,也就是閘門通徑,就是門葉大小,必須符合水利工程工況實際使用情況。
2,電動閘門預埋和固定部件的連接配套問題。
3,電動閘門配套的啟閉設備,就是啟閉機各參數必須和實際使用的閘門配套。
4,電動閘門啟閉機的電壓。
5,電動閘門啟閉機的螺桿長度。
6,電動閘門啟閉機的電機功率。
水壩閘門廠家大理施工公司閘門質量檢驗標準
1,閘門主體材質的化學成分和力學性能符合相關材質標準的要求。
2,閘門鑄件的形狀和尺寸的偏差符合圖紙的規定。
3,閘門鑄件非加工表面應平整、光滑、無粘砂、無氧化皮、無氣孔、無夾砂、無裂紋等缺陷。
4,閘門的各部分連接應牢固,無松動現象。
5,閘門的壓力試驗和密封性能試驗結果應符合有關試驗標準的要求。
6,閘門必須具有一定的操作次數和使用壽命。
預防電動啟閉機頂閘事故方法
1,電動啟閉機在操作過程中必須加強操縱人員的工作責任心教育和技能培訓,除了必須要求操縱職員按啟閉程序操縱外,更關鍵的是要從技術措施上予以改進,主要有一下措施可以避免啟閉機頂閘事故:
1,電動啟閉機必須加裝能向電動啟閉機操作人員發出誤操縱報警系統,電動方式操作的啟閉機的必須能自動停機和終止誤操縱事故的發生。
2,閘門在關閉下降過程中碰到障礙物必須能自動報警,必須能提醒操作人員停機,電動方式操作的啟閉機要能自動停機,操作人員必須不能在操作啟閉機時離開現場。
3,電動啟閉機不管是任何原因非人員操作停止,都必須是只有操作人員排除停機故障后才有可能恢復重新操縱,這是避免啟閉機頂閘***主要的預防措施。
產品安裝示意圖啟閉閘門質量管理體系概述
1,落實確保質量的各項措施、工程建設項目法人、監理單位、啟閉機閘門設備制造企業應嚴格按照水利工程質量管理的規定2,建立健全項目法人檢查、監理單位控制、設備生產制造企業的質量管理體系和切實承擔和履行質量管理職責。
3,項目法人應根據工程實際情況配備或聘用金屬結構和機電設備方面的專業技術人員4,制定相應的質量管理和檢查制度。加強對鑄鐵閘門和啟閉機生產制造企業及協作單位的資質和能力考察與考核
5,加強對所用主要原材料、主要生產工藝和主要性能指標的檢查。
6,項目法人在委托第三方檢測時,應將鑄鐵閘門和啟閉機作為第三方檢測的必檢內容并明確檢測項目
7,監理單位應配備金屬結構和機電設備的專業監理工程師,將閘門和啟閉機的質量管理作為監理工作的重要內容并制定相應的監理實施細則和駐廠監造方案。
8,監理單位要對閘門和啟閉機閘門生產企業的設計、主要制造工藝和檢測試驗等技術文件進行審查確認。
9,生產制造重要階段,監理工程師要駐廠監造并做好平行檢測和跟蹤檢測工作,嚴格質量檢驗和出廠驗收。
水壩閘門廠家大理施工公司弧形鋼閘門是水工建筑物中廣泛運用的一種閘門型式,它具有啟閉力小、無門槽、水力學條件好等優點。近年來,隨著內河航電樞紐規模的不斷大型化,低水頭弧形鋼閘門的尺寸和設計荷載也不斷增大。動水啟閉和局部開啟泄流是閘門在實際運行中需要具備的基本能力,但實踐表明,弧形閘門在啟閉或局部開啟泄流時,常常伴隨有振動產生,振動嚴重時甚至會引起閘門的動力失穩。因此,對大尺寸弧形鋼閘門進行動力分析以及局部泄流的振動特性的研究是非常必要的。本文首先歸納總結了弧形閘門的類型并對引起閘門的原因進行了分析,闡述了弧形閘門流激振動研究的理論基礎,分析比較了閘門振動的三種主要研究。其次,本文利用ADINA,采用勢流體單元建立了閘門-水體的流固耦合有限元模型,對不同開度下的閘門流固耦合自振特性進行了計算,了閘門的各階和振型,分析了閘門開度、水流和門前水深對閘門自振及振型的影響,為進一步研究閘門的泄流振動問題打下了基礎。關于閘門振動的研究工作,國外早在30年代就已開始,我國自50年代以來也取得了一定的進展。但是,由于影響閘門振動的因素很多,特別是閘門在水中的振動屬流體彈性理論范疇,國內在這方面的理論研究成果尚不多,模型試驗因模型律存在問題,還不能完整地重演原型中的振動現象,原型觀測又常受外界條件的,也難于從各個觀測資料中概括出的規律性。因此,可以說我國關于閘門振動的研究尚處于階段,尚無一套成熟的理論和計算可供設計參改。本文擬對國內的研究現狀作概略的介紹和評述,以期推動這一工作的深入開展。一、已取得的若干研究成果 (一)原型現測 國內已有30多項工程的閘門作過振動原型瓏側。現選擇其中較為典型的實例列于表1。 關于閘門振動危害程度的判別,文獻〔4〕*Pa州kat的。Patrikat認為振動的危害程度取決于振幅與的綜合效應。他在對數座標上將危害程度劃分為、合理、可以采用、稍不、不和很不等6個區域,并給.引言閘門是水利工程中常用的一種擋水結構,按照構造特征不同,閘門有多種形式,其中弧形閘門因具有無門槽、過流流態好、結構輕便、啟閉迅速等特點而應用廣泛[1]。但弧形閘門仍會遇到流激振動問題,即在閘門部分開啟時,由于水流強烈的紊用,在閘門上產生的脈動壓力會閘門結構的振動[2]。這種振動強烈時會致使閘門疲勞損壞,影響閘門的使用壽命,嚴重時會使閘門損毀,甚至危害到整個水利樞紐工程的。目前,關于閘門流激振動的問題已有研究,但對閘門流激振動的機理并不太清楚。對閘門流激振動的研究一般有水彈性模型試驗、數值模擬及模型試驗和數值模擬相結合三種。其中,水彈性模型試驗需模型水力學相似和結構彈性相似條件,因此成本高、耗費時間長[3];而數值模擬在當前的技術條件下,結果一定的準確性;模型試驗和數值模擬相結合即將模型試驗測得的脈動壓力作為外荷載施加到數值模型中來計算閘門流激振動響應,既節約時間又具有一定的準確性。為此,本文通過有限元樂昌峽水利樞紐位于韶關市樂昌縣境內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、發電為主,兼顧航運、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、調節流量,閘門門型采用潛孔式斜支臂弧形閘門,啟閉設備采用QHLY型液壓啟閉機,容量為2×2500kN。樂昌峽溢洪道弧形閘門設計水頭為28.4m,承受總水壓力30 567kN,是關系樞紐的重要設施。本閘門在工程設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,有必要對閘門結構進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際結構,所以更能真實地反映各構件的應力狀態及變形情況,其豐富的計算結果不但可以對工程算法進行驗證,也彌補了其不足。本文所采用的有限元計算是領域廣泛應用的MSC.NASTRAN,其前
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