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成都鴻之海水利設備有限公司
聊城格柵閘門公司創新企業公司產品遍及全國各地,經國家機構檢測合格,被評為質量達標放心品牌本公司堅持用戶*質量*的原則,一如既往為各企業提供的產品、的服務,愿為國家環保事業做出更大的希望衷心關心和支持本公司事業的各界朋友,能提供更多的合作機會。歡迎光臨指導,共創美好明天!我廠產品啟閉靈活、經久耐用、封閉性能好、自動化程度高,是水利工程理想的機械設備。
聊城格柵閘門公司創新企業鑄鐵閘門起吊軌道安裝注意事項
1,鑄鐵閘門的密封橡膠止水帶應能耐腐蝕,耐磨及耐壓,必須在任意1.0米長的范圍內的滲漏量不大于0.1L/S。
2,平板濾網應設置集污器,濾網的加工制作應水流條件及起吊要求。
在鑄鐵閘門的門板與門框密封座的結合面,必須外來雜物和油污,將鑄鐵閘門全閉后放平。在門板上無外加荷載的情況下,用0.1mm的塞尺沿密封的結合面測量間隙,其值不大于0.1mm,才能合格。
3,消能設施的水力計算:采取底流式消能可以采用A-C:巴什基洛娃圖表計算。?
4,控制段的匯流計算:可根據“溢流堰水力計算設計規范"建議的計算,同時正確選用流量系數時并使其與選用的堰型相*。
5,按SL234-1999《水工金屬結構焊工規則》編制。
6,按DL/T5018-94《水利水電工程啟閉機和鋼閘門制造、安裝及驗收規范》編制。
7,按SDJ249.2-88《水利水電基本建設工程單元工程等級評定,金屬結構及啟閉機械安裝工程(試行)》編制。
8,耐酸堿及耐大部分腐蝕性化學品及污水、海水,具有適用范圍廣的特點
9,泄流段陡槽水力計算:推求陡槽段水面曲線的較多,如陡槽底寬固定不變時,可采用BⅡ型降水曲線或用查爾諾門斯基計算;對底寬漸變的陡槽段則可用查氏分段詳算。?
鑄鐵閘門的密封面應任何污物,不得在兩密封面間涂抹油脂。將鑄鐵閘門全閉,使門框孔口向上,然后在門框孔口內逐淅注入清水,以水不溢出為限,其密封面的滲水量應不大于1.25L/min·m。
將鑄鐵閘門安裝在試驗池內或現場作全壓試驗,采用計量檢測密封面的泄漏量,其值應不大于1.25L/min雙向轉動閘門主要由主體活動部分,用以封閉或開放孔口,埋固部分和起閉設備。主要適用于、涵洞、渠道進關閉之用,放水底孔進水口,從Φ200至Φ1200共8個進水口徑,24種規格,啟閉機型式為手搖絞車或手電兩用啟閉機。閘門主要是適用于水利工程過水孔口起到關閉和開啟的機械,產品具體作用是按照需要全部或局部的關閉和開啟過水孔口,以此來調節上游和下游的水位和流量的。閘門主要是由閘框和閘板這組成,閘框是閘板的支撐構件,也是閘板的運轉滑道,閘板是用來關閉和開啟孔口的擋水部件。閘板是直接接受水壓力的擋水部件,閘框是閘板附近的支承構件,一起也是閘板上下運動的滑道,滑道以外有些鑲嵌于閘墩及閘底的二期混凝土中,將閘板所接受的水壓力均勻的傳遞到閘墩及閘室底部。閘框迎水面附近與 閘板框附近背水面處經機械精制,加工刨光厚平直,貼合嚴密,使面、止水面、與運動滑面和三為一,都是和螺桿啟閉機配套使用。
1,按DL/T5019-94《水利水電工程啟閉機制造、安裝及驗收規范》編制。
2,產品出現泄漏現象,只需將閘板吊起,調換門框上橡膠密封圈即可,具有方便快捷的特點
3,引流段的水力計算:可采取自下游控制斷面向上游反推求水面曲線的進行,引流段進口處端須先計算水位壅高,才能求得時的正確庫水位。
4,產品是普通閘門的1/3重量,具有重量輕實用的特點
5,鑄鐵閘門導軌中心線垂直度公差為導軌長度的1/1000,導軌中心線與安裝中心平面的平行度公差值為4mm。
6,采用螺桿式啟閉操作,具有操作方便、輕巧、可靠的特點
7,鑄鐵閘門配套的格網及起吊架的制造與驗收應按照GBJ205-83《鋼結構工程施工及驗收規范》及有關技術規范。
8,按GB50205-95《鋼結構工程施工驗收規范》編制。
每臺鑄鐵閘門必須經制造廠檢驗部門按本檢驗,并簽發產品檢驗合格證,方可出廠。訂貨單位有權按本的有關規定對產品進行復查,抽檢量為批量的20%。但不少于1臺且不多于3臺。抽檢結果如有1臺不合格時應加倍復查,如仍有不合格時,訂貨單位可提出逐臺檢驗或拒收并更換合格產品。
1,按泵站或者水利工程施工及安裝合同或者設計院和設備制造廠圖紙編制。
2,鑄鐵閘門的閘板與P型密封條處應做加強型防腐處理。
3,按SL105-95《水工金屬結構防腐蝕規范》編制。
將鑄鐵閘門的門板在門框內入座,作全啟全閉往復,檢查門板在全啟全閉時的位置、楔緊面的楔緊狀況和門板在導向槽內的間隙。用鋼尺和塞尺等工具分別進行測量。
4,由于水流的沖擊、摻氣和槽內水流波動很大,流態十分復雜,故計算十分困難,因此對于重要的大中型水庫其側槽式溢洪道設計需依據水工模型試驗來確定其相應尺寸。
溢洪道閘門是水庫樞紐中的重要建筑物,水利項目重要的防洪設備,一般是設在大壩的一側,當水庫里水位超過限度時,水就從溢洪道向下游,防止水壩被毀壞。為使水力計算與工程特性相*,正確選用計算公式十分重要,主要由以下計算:
鑄鐵閘門如果受運輸條件,口徑大的鋼制閘門需由兩塊構件連成一體時,采購人員必須提供專題報告供人及設計方。
鑄鐵閘門產品合格規范
1,的軌道兩端的車擋,在吊裝起重機之前必須先安裝好
2,鑄鐵閘門密封面間隙檢驗
3,鑄鐵閘門軌道安裝前,應對鋼軌的形狀尺寸進行檢查,發現有*彎曲或者扭曲等變形時,必須進行校正,經檢查合格后才能進行安裝
4,軌道頂面的縱向傾斜度不大于1/1000,每2m測一點,在全行程上,高點與低點之差不大于10mm
5,鑄鐵閘門的導軌長度需要拼接時,應采用對接雙面焊縫,焊口錯邊量應不小于0.2倍的槽鋼腰厚,焊口必須磨平,導軌在安裝前必須調直,直線度公差值為導軌長度的1/1000。
6,軌道吊裝前,應測量和標定軌道的安裝基線,軌道實際中心線與安裝基準線的水平位置偏差,當跨度小于或等于10m時,不超過2mm,當跨度大于10m時,不超過3mm。
7,軌道吊裝后,應檢查是否符合要求,并且復查螺栓的緊固情況
8,閘板與導軌之間裝有防鎖死結構使密封面磨損非常小,具有使用壽命長的特點
9,也可采用電動控制裝置,具有定位、操作輕巧、易實現自控和遠控的特點
10,閘板重量輕,且閘板與道軌板之間阻力小,具有操作力矩小的特點
成蟲在油菜上產卵以及卵在孵化過程中都會產生大量有害物質刺激油菜植株,使得受危害組織膨脹,頸部腫大,扭曲變形,后導致莖稈崩裂,被危害的油菜遇到大風和雨水侵襲后很容易出現倒伏。受危害植株生長緩慢,植株高度明顯受到影響。 適宜生長溫度15~28℃,忌炎熱,超過30℃就要采取降溫措施。要求明亮的散射條件,光線太強會灼傷葉片。選擇透水性良好的疏松性土壤,澆水不可太多,否則會引起根部腐爛。生長環境要多通風,以免引發根粉蚧。苦苣苔體型嬌小,非常適合相對狹小的空間。
引言在水利水電工程項目中,弧形閘門是常見的門型之一,相對于我國使用較多的雙支臂弧形閘門來說,三支臂弧形閘門擁有更多的優點:它能使主梁的高度;使門葉上的懸臂段部分;門葉剛度且有利于抗震;另外,三支臂弧形閘門的門葉重心更靠近支鉸中心,有利于啟門力。其缺點是設計,制造較為復雜。就目前來說,在三支臂弧形閘門的結構設計方面還沒有較為成熟的。因此,若能就三支臂弧形閘門的結構設計提出一套較為完善的,就能擴大其在水利水電工程項目上的應用,從而發揮其綜合效益。弧形閘門在結構布置上有主橫梁式和主縱梁式,梁系的連接又有同層布置和疊層布置等。在我國相關規范手冊上明確指出疊層布置的弧形閘門,其梁系連接高度較大,整體剛度較同層布置的差;主縱梁式的弧形閘門,其分縫的拼接比較困難,制造加工要求較高,因此常用的弧形閘門結構型式為主橫梁式同層布置。文章將主要對此種型式的弧形閘門的設計進行分析和研究。2主橫梁框架結構的計算主橫梁框架結構引言主要通風機的可靠運行是礦井通風的前提及保障,根據《煤礦規程》要求,生產礦井主要通風機必須裝有兩套同等能力的主要通風機,一臺運行,一臺備用,備用通風機必須能在10分鐘內啟動。陽煤二礦南山風機服務區域為里5采、五采、七采、六采擴區及西翼空巷,桑掌風機服務區域為8#煤12區、13區、15#煤八采、十采、12區及12#煤八采、十采、12區。由于該地區空氣濕度大,主要通風機進風閘門容易被腐蝕,使進風閘門行走機構阻力增大,直接影響了主要通風機的及時、可靠切換,給礦井通風帶來較大隱患。本文就陽煤二礦南山、桑掌風井主要通風機進風閘門開啟裝置存在的問題,提出針對性的技術措施,實現主要通風機的可靠運行。1主要通風機進風閘門的構造及存在問題1.1南山風井主要通風機進風閘門的構造及存在問題1.1.1南山風井主要通風機進風閘門的構造陽煤二礦南山風井主要通風機為GAF-31.5-19-1型軸流式風機,投產時間為1985年。其進風閘引言澄碧河水庫位于廣西百色市城北右江支流的澄碧河下游,距百色城區7km,是一座以防洪、發電、城區供水等綜合利用的大(1)型水庫,屬多年調節,正常水位185.00m,大壩于1961年10月建成。溢洪道為開敞式實用堰,為Ⅰ級建筑物,1966年完成土建,1970年完成閘門及啟閉機安裝,堰頂高程176.00m,設有4孔12m×9.3m(寬×高)的兩支臂主橫梁式弧形鋼閘門,溢流壩4扇弧形工作門為2根主橫梁、雙斜2支臂、整段門葉的焊接鋼結構,支承型式為雙圓柱鉸。閘門由面板、主橫梁、次梁、垂直隔板、斜撐、支腿等主要結構組成。閘門圓弧半徑為12m,閘門底部高程176.0m,閘門頂部高程185.3m,支絞高程185.0m[1],設計水頭9m,由4臺固定式2×50t油壓卷揚式啟閉機控制,當上游水位超過185.0m時開門,進行水庫水位調度,堰下游設有兩級消力池。目前使用的1#、3#、4#弧型鋼閘門于1970年使用,已工作35年,2#弧型鋼閘門于前言弧形舌瓣門是一種用于水利水電工程泄水和排漂的弧形組合閘門,由門葉頂部帶有開口的弧形閘門和鉸接在弧形閘門開口內的舌瓣門組成,在弧形閘門關閉擋水的情況下,可通過啟閉舌瓣門壩前漂浮物。目前,對于弧形舌瓣門的設計計算,大多數采用平面結構體系計算[1],將帶開口弧形閘門和舌瓣門作為2個的部分分別計算,其計算結果無法、正確反映出弧形舌瓣門整體的空間受力情況,也無法反映出閘門各個構件之間的相互及變形協調關系。水工鋼閘門的有限元法[2-9],是將閘門作為一個整體的空間結構體系,將整體結構劃分為有限多個、有限大小的單元,單元之間僅靠節點連接,對每個單元建立節點平衡方程,然后再將其成整個結構的平衡方程組,求出每個節點的位移,再根據單元應力和節點位移之間的關系,推導出整體結構各個節點處的位移和應力值,能夠充分體現出閘門較強的空間效應。鑒于此,本文基于有限元法基本理論,應用ANSYS三維數值模擬[10],對弧形舌瓣門在遼河工程局承擔了綽勒水利樞紐工程金屬結構產品的制造任務。由于工期緊,任務重,能否對標書進行*承諾,將直接影響中標與否。若按以往的制造將無法保質、按期完成,故進行了弧形鋼閘門制造技術的改造。主表有:改反弧制造為正弧制造,改普通手工電弧焊為埋弧自動焊與CO2保護焊。新不但確保了按期完成制造任務,而且還了遼河工程局金屬結構產品的制造能力,增強了競爭力。1制造工藝改進的主要①向*金屬結構檢測中心專家。②參考數據,自行設計組裝平臺及焊接平臺。③產品中標后,立即按閘門設計參數進行了平臺的施工及焊接工藝參數的確定。2大型弧形閘門制造工藝的改進與實施2.1大型弧形閘門制造工藝改進方向2.1.1下料的改進原制造工藝為手工劃線半自動單頭切割機下料,改進后的工藝為人工劃線,多頭半自動切割機下料。多頭切割機可以同時進行10條下料線的切割,小切割寬度160 mm,大寬度2 000 mm,切割長度可以根據需要確定 在電站供水中,常采用轉刷式網箆清污機、濾網清污去渣,對渣、草攔截。坐落于四川成都市的2×600 MW燃煤機組新建工程取水于沱江,在其供水中,增設了粗攔污柵及疊梁閘門。由于該設備的投入,使沱江原水中的渣、草及水生植物等飄浮物攔截,了進水,減輕了后續清污設備的清污去渣壓力。1取水及原水懸浮物(沙)含量該火力發電廠供水采用非淹沒式橋墩取水頭,取水于沱江流域九大壩上游約1 300m處。取水頭處河床標高約425.00 m(黃海高程),水庫在死水位(428.85 m)時水深約3.8 m。取水頭部進水底坎標高為427.50 m,距河床底高約2.5 m。岸邊泵房±0.00 m層海拔高程為438.00 m。為方便與泵房的交通銜接,取水頭部頂標高為438.00m。取水頭部距取水泵房進水間約50 m。取水口處沱江原水全年平均含沙量為0.768kg/m3,全年高含沙量為25.2 kg/m3。月平均含沙量和月水庫溢洪道閘門及其他水利工程 中大型閘門大多采用弧形閘門形式,在 弧形閘門的安裝中,支鉸埋件的安 裝尤為重要,是整個安裝的重點和 難點。如果支鉸埋件安裝偏差超出設計 要求,將支臂與門葉無法連接,且 很難采取補救措施。 黃壁莊水庫除險加固工程中新增 非常溢洪道共增設5孔弧形閘門,河北 省水利工程局施工項目部在支鉸埋件 的安裝中敢于突破舊的安裝, 大膽采用新工藝,很大程度上節省了 人、材、機的使用費,即了施工質 量,又了工作效率。下面就這一新 工藝作一介紹。 2.改進后的工藝 安裝的關鍵在于控制好埋件的支 鉸軸中心位置及其俯角,本工藝采用兩 種測量手段進行控制和校核,省去了安 裝假支鉸的,工藝簡單、易于操作。 2.1控制參數 如圖,AB為支鉸埋件的工作面,0 為支鉸軸中心,a為埋件的俯角,L為埋 件的高度,CD線為安裝控制用垂線。
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