荊州自動翻版閘門雙控翻板閘門的構成
液壓雙控翻板閘門由門體構件和現地控制系統組成。門體構件由門板、支臂、連接鐵件、支撐墩、啟閉油缸、液壓管道組成;現地控制系統是以PLC為控制核心由電機及油泵構成的供油裝置(可根據客戶需求升級至現場視頻監控及遠程組態控制)。各種液壓元件安裝在集成塊上經管道聯結組成一個液壓系統,油箱上安裝電機泵組和集成塊及各方向閥,油箱側面裝有清掃蓋,用以清洗油箱。油箱的正面裝有液位計,顯示液壓油位及油溫,底部放油螺塞用于換油時排放液壓油。油箱上配置空氣濾清器供吸排空氣及添加液壓油過濾用。
1.技術參數
系統額定壓力:16MPa
系統zui大壓力:21MPa
系統公稱流量:15L/min
電機電壓:交流380V
電機功率:5.5KW
電磁閥線圈電壓:直流24V
外形尺寸:長×寬×高=1500×1100×1500mm
設備凈重:500KG
設備等級:合格
2.工作介質
環境溫度<15℃時,使用32#液壓油
環境溫度>40℃時,使用68#液壓油
環境溫度15—40℃時,使用46#液壓油
工作油溫:≤55℃,油箱有效容積:800升
三、部件功能及工作原理
1.系統工作原理
系統由液壓電機及變量柱塞泵提供液壓動力,由液壓換向閥的切換組合實
現對液壓油缸的各種位置及壓力的控制。
2.主要部件功能
名稱 | 型號 | 用途 |
單向閥 | SA15 | 使油液只能向一個方向流動,用于液壓系統中防止油液反方向通過。 |
電磁溢流閥 | SBSG-03-H/SWH-G02-C3B-D24-20 | 用于控制系統壓力,主要作用是防止系統過載,保護泵和系統安全及保持系統壓力恒定 |
電磁閥 | SWH-G02-C4-DC24-20 | 通過電磁鐵的動作使閥芯移動,從而控制油液的通斷和流動方向 |
電磁閥 | SWH-G02-2B2A-DC24-20 | 通過電磁鐵的動作使閥芯移動,從而控制油液的通斷和流動方向 |
板式截止閥 | YJF-B10H | 旋轉調節螺栓,即可實現流量控制。 |
產品原理:
本公司設計和制作的中水牌滾輪連桿式水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現水力自控并減弱了拍打與失穩。屬國內型的水力自控翻板閘門(已經有成功運行25年的經驗)。
產品特點:
1、 原理*、作用微妙、結構簡單、制造方便、運行安全。
2、 施工簡便、造價合理,僅為常規門的1/2左右。
3、 自動起閉,自控水位準確,運行時穩定性良好。
4、 門體為預制鋼筋混凝土結構,僅支承部分為金屬結構。維修方便,費用低。
5、 上游水位穩定,關門后水庫水位即與門頂齊平。在運轉設計有效范圍內,zui高運轉水位不大于門高的10-12%。
6、 由于能準確自動調控水位、就當前水資源短缺,在合理使用和利用水資源有其獨到之處。
產品性能:
主要運行指標: 啟門水位:高于門頂10—30CM;
回門水位:0.7—0.8門高;
正常擋水位:等于或略低于門頂高程
可在較短時間內同步或相續翻倒及復位。
本產品各部件均采用預制、組裝。便于易損部件的拆卸更換、維修方便。
作用原理說明圖: ①洪水期當門頂過水水位達到10—30CM時門板開始啟動。(可根據業主實際自行確定) ②翻板閘門開始啟動。 ③隨著洪水量增加,翻板閘門開啟的過水面積隨著增大,直到全部翻倒泄洪 ④隨洪水水位下降,翻板閘門的過水面積自動變小,zui后復位擋水,使蓄水水位恢復到啟動狀態。 |
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荊州自動翻版閘門應用范圍:
中水公司提供的水力自控翻板閘門(俗稱活動壩)宜用于城市防洪、環境美化、灌溉、發電、供電和旅游等行業。適用于中、小型河道上游調節水位之用,特別是在洪水暴漲暴落,供電、交通不便的山溪性河道上建造。其功能是作為“活動"擋水建筑物,取代固定堰或降低溢流堰頂的高度,有效調節庫容,從而可減少壩上洪水淹沒損失和泥沙淤積。該產品具有實用性廣泛、結構簡單、造價低廉、便于管理、運行維護費用低、方便可靠、經濟效益顯著的優點,為水資源的綜合利用開辟了廣闊的前景。
水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現水力自控并減弱了拍打與失穩水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現水力自控并減弱了拍打與失穩水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現水力自控并減弱了拍打與失穩水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現水力自控并減弱了拍打與失穩水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現水力自控并減弱了拍打與失穩水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現水力自控并減弱了拍打與失穩