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成都鴻之海水利設備有限公司
閱讀:321發布時間:2018-8-3
衡陽衡山縣閘門生產廠家螺桿啟閉機安裝
1,步埋設基礎螺栓及支撐墊板。
2,第二步安裝機架。
3,第三步澆筑基礎二期混凝土。
4,第四步在機架上安裝機構。
5,第五步安裝電氣設備和保安元件。
6,第六步連接閘門做啟閉機操作試驗,使各項技術參數和繼電保護值達到設計要求。
衡陽衡山縣閘門生產廠家螺桿啟閉機措施
1,操作人員必須手動去了解螺桿啟閉機的結構、性能與操作,并有一定的機械知識,以確保機器的正常運轉。
2,螺桿啟閉機操作前,對螺桿啟閉機進行檢查,各部位情況是否良好,螺栓是否松動,電動啟閉機檢查電源線路是否接通,開關是否良好。
3,電機運轉時,操作人員不得離開現場,發現問題立即停機。
4,螺桿啟閉機時,必須載荷。
5,在螺桿啟閉機使用時,需隨時由注油孔注入油,要經常保持足夠的油,螺桿要定期油垢,涂護新油,以防銹蝕。
衡陽衡山縣閘門生產廠家操作電動螺桿啟閉機注意事項
1,電動螺桿啟閉機有時遇到供電部門在供電設備或供電線路時電源相序變動,致電動螺桿啟閉機上的電動機改變了原運轉方向啟閉機啟閉方向的改變,在這種情況下如閘門處在關閉狀態時開啟閘門或者閘門處在開啟狀態時關閉閘肯定會發生頂閘事故,這一情況造成的危險就是操作人員在操作電動螺桿啟閉機時必須不能離開操作間并必須時刻注意觀察電動螺桿啟閉機的動向。
2,如果電動螺桿啟閉機操作人員工作馬虎,沒有按閘門啟閉程序先檢查后操作或原操作人員因事請假,代班人員在不熟悉電動螺桿啟閉機啟閉操作程序和時,盲目隨意的進行操作,如果是將啟閉機的啟閉方向反向操作,就是閘門處在關閉狀態時開閘,電動啟閉時按錯按鈕或人工啟閉時搖反方向,把關閉閘門的方向誤操作成開啟閘門,還有一種情況是在關閉閘門時操作人員思想不集中、閘門關閉到下限位置沒有立即關電停機,有時候是螺桿的限位螺母、限位裝置已經移位,沒有起到限位作用的機械故障,所有操作人員在操作工程中是必須不能離開操作現場。
衡陽衡山縣閘門生產廠家水閘是水利工程中的重要基礎設施之一,作為經濟社會可持續發展的重要保障,水閘在工農業生產、供水、防洪、防潮、排澇、航運和水資源合理利用等方面發揮著重要作用。然而,水閘在運行及使用過程中,在各種不可抗因素的長期影響下,各部分構件都出現了破損和老化現象,這些病險問題的存在一定程度上影響著水閘的正常運行,限制著水閘工程自身功能的正常發揮。病險水閘嚴重威脅著人民的生命財產安全,并制約國民經濟的發展。有關部門已經給予一定的重視并且積極投入了大量資金進行除險加固工作,由此可見,這項工作必定是*門近期內的一個緊要任務。水閘安全鑒定是水閘除險加固工作的基礎,而安全鑒定工作的重點在于水閘工程的安全評價,因此,安全評價方法的理論與技術研究是具有十分廣闊的實用前景的。本文經過全面地研究國內外相關理論和方法,總結經驗提出了將基于物元可拓模型的綜合評價理論應用于水閘工程的安全綜合評價,目的在于為水閘工程的安全評價工作尋求簡單實用的評判方法,為相關部門掌 閘門破壞情況山西省晉中市祁縣子洪水庫輸水洞出口閘門為弧形鋼閘門,孔口尺寸4.0 m×4.15 m(寬×高),正常工作水頭28 m,工作水頭35.6 m。從1974年投入運行至破壞均以局部開啟方式運行。1985年水庫上游來水量較大,當水頭升至32.45 m時,開啟弧門泄水,閘門開啟高度0.7 m,泄水量41.9 m3/s。這次運行從9月15日21時至9月21日7時,歷時5.5 d。當閘門水頭為31.52 m時,關閉弧門1次,3 h后,又開啟弧門泄水,開啟高度仍為0.7 m,當水庫水位下降到閘門水頭26.54 m時,開始關閉閘門,關至距底檻0.42 m時,閘門被卡阻不能繼續下降,此時閘門已嚴重破壞。經實測,發現門葉、支臂等構件都有不同程度的變形破壞。門葉部分,下主梁翼緣板上部整個門葉向下游凹陷,致使門葉頂部向上游偏斜,底部向下游偏斜。底部偏離在閘門左側,偏差值139 mm,面板凹陷深度 111 mm,3 根縱梁下鋼閘門是水工建筑物的重要組成部分,從閘門失事過程來看,在閘門啟閉過程中或小開度工作泄流時,一般都有振動現象。因此如何較為準確求解鋼閘門的自振特性以及如何求解閘門各部件的流激振動響應,為閘門的動力設計提供切實依據,是目前急需解決的問題。本文首先對閘門的振動問題進行了廣泛而深入的分析:分析了引起閘門振動的原因及其對應措施,介紹了目前常用的閘門振動特性的分析方法,并比較了其優缺點。介紹了閘門這類復雜空間組合結構有限元動力分析的原理和方法。在此基礎上,本文采用目前數值計算中常用的"附加質量法"來考慮水體與結構的耦合作用,用以反冪法為基礎的直接濾頻法計算了閘門的自振特性,比較分析了閘門在空氣中和考慮耦合作用后的自振特性,得出了相應的結論。目前常用的閘門振動分析方法很難給出閘門各部件的流激振動響應具體值,本文在水力模型試驗測得各種工況下閘門模型上的脈動壓力的基礎上,對試驗測得的水流脈動壓力進行頻譜分析,較地考慮了脈動壓力的時空相關性及
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