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成都鴻之海水利設備有限公司
閱讀:238發布時間:2018-8-3
懷化芷江翻板鋼閘門生產商雙吊點螺桿啟閉機啟閉機簡介
1,雙吊點螺桿啟閉機設計生產:雙吊點啟閉機的設計生產依據“*《ql型螺桿式啟閉機系列參數》sd297-88,《ql型螺桿式啟閉機技術條件》sd298-88和《水利水電工程啟閉機制造安裝及驗收規范》dl/t5019-94”執行設計戶外生產。
2,雙吊點螺桿啟閉機主要適用范圍:雙吊點啟閉機的規格和單吊啟閉機點都是一樣的,雙吊點啟閉機是一種水利工程閘門啟閉的機械,廣泛適用于農田灌溉、水產養殖、污水處理廠、水利發電站、水庫、河流(水閘、堤壩、渠道、涵洞、管道)等進水、放水閘口的配械。
懷化芷江翻板鋼閘門生產商雙吊點螺桿啟閉機安裝
1,雙吊點螺桿啟閉機在安裝時一定要保證底座基礎布置平面水平達到180o純平,啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上,才能保證啟閉機的穩固,螺桿軸線要垂直閘臺上的水平面,必須與閘板吊耳孔垂直,這樣才能避免在關閉閘門是啟閉機的螺桿傾斜損壞機件。
2,雙吊點螺桿啟閉機置于安裝位置,先把一個限位盤套在螺桿上,將螺桿從橫梁的下部旋入啟閉機螺紋內,當螺桿從啟閉機的上方后,再一個限位盤,再將啟閉機螺桿的下方和閘門用螺栓連接,這樣啟閉機和閘門基本完成連接。
3,雙吊點螺桿啟閉機和閘門完成連接后在機座的基礎構件澆筑混凝土,必須按圖紙的規定澆筑,不能將布置面積澆筑超出設計范圍太多,在混凝土強度未達到設計強度時,不能拆除和改變啟閉機的臨時支撐,更不得進行試調和運轉操作,避免啟閉機和閘門跑位,造成不能達到零泄露。
4,在雙吊點螺桿啟閉機安裝完畢,要對機器進行建筑和材料雜物的清理,補修已損壞的保護油漆,灌注脂,這樣才能啟閉機使用壽命。
懷化芷江翻板鋼閘門生產商三峽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泄洪任務,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。在淹沒狀態下開門泄洪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,可能誘發閘門較大振動,影響支臂動力穩定和閘門的安全運行,因此,有必要對導流底孔閘門進行動力安全監測。1閘門結構動力特性監測1.1閘門試驗模態分析原理閘門結構動力特性監測采用試驗模態分析方法,原理如下。導流底孔弧形閘門是典型的三維結構,它有許多頻率和振型都可能被水流激發而參與振動,因此需要掌握閘門多階頻率和振型。進行試驗模態分析是研究結構動力特性的有效方法之一。根據模態分析理論,傳遞函數與模態參數之間的關系可黃河中下游水閘的地基均為土基,其分布位于華北地震區。隨著國內抗震設計規范的變更,這些水閘的原設計抗震能力不足,需重點開展抗震措施的復核。同時隨著計算方法的發展,原先采用擬靜力計算方法進行設計的水閘與現在抗震設防的要求相比已略顯不足,因此采用更*的計算方法對水閘結構開展抗震能力分析刻不容緩。本文針對位于該區域內水閘地基土特性、結構形式對水閘抗震能力的影響進行研究,通過統計分析方法確定水閘的典型地基土和典型結構形式。考慮結構-地基土相互作用、不同邊界地基模型以及地震動水壓力,根據典型地基土、典型水閘,采用振型分解反應譜法和時程分析法分析水閘結構在現行抗震設防烈度下的實際抗震能力。對比分析振型分解反應譜和時程分析法的地震動響應,推薦黃河中下游水閘抗震能力的計算方法。通過以上研究,本文得到的結論如下:1.對黃河中下游水閘閘底板地基土進行統計分析,得到典型地基土為:層為砂壤土;第二層為壤土;第三層為粘土;第四層為粉砂;第五層為細砂;雙鉸底板式閘室結構是從整體式閘室基礎上發展起來的結構型式,一般適用于粉砂、細砂地基,應用十分廣泛。雙鉸底板式閘室結構的閘墻與底板分別受力,減小了底板中部彎矩,使得底板厚度較小,造價較低。但雙鉸底板的受力對兩側閘墻的變位較為敏感,適應沉降能力較差,因此雙鉸式閘室結構在工程應用中受到一定的限制,而當滿足結構設計要求時,雙鉸式又是一種經濟合理的閘室結構形式。因此,對雙鉸式閘室結構進行深入的分析和研究,找到影響閘室結構設計的關鍵因子,提出結構受力更加合理,適應沉降變形能力較強的優化建議,對于保障船閘結構安全、為船閘結構選型及設計提供科學依據等方有重要的意義。本論文所做的研究工作及相應成果如下:1、通過閱讀大量文獻,闡述了雙鉸底板式閘室結構的特點,詳細介紹了現有雙鉸底板式閘室結構的計算方法,并指出目前閘室結構計算中存在的不足。2、以工程實例為依托,建立三維非線性有限元模型,借助ansys軟件,采用有限元法,對雙鉸底板式閘室結構進行數值.
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