《閘門生產廠家》保山在線咨詢啟閉機使用注意事項
啟閉機使用注意事項
啟閉機經常不使用的情況下,盡量把機械停干燥的室內,不得已停在室外的情況下,必須先在平坦的地面上并鋪墊木板,還必須至少用油布蓋好,卷揚啟閉機*存放前,必須對機器內部*行、修復損壞機件,并對其進行*清理,保持技術狀態良好,在存放處的排列和布置,應保證任何一臺機器的進出均不受其他機械的影響,必須將機器的燃油控制桿置于怠速位置,各操縱桿置于空擋位置,然后放掉電動機內的冷卻水,停放期間應每月啟動一次發動機,使機器作短距離行駛,使各零件處建立新的油膜,防止生銹。卷揚啟閉機在啟動前應注滿冷卻水,結束時應放盡冷卻水。
《閘門生產廠家》保山在線咨詢啟閉機軸承除銹介紹
1,啟閉機軸承浸泡除銹:較小軸承的就采用浸泡在防銹油脂中,讓其表面粘附上一層防銹油脂的,油膜厚度可通過控制防銹油脂的溫度或粘度來達到。
2,啟閉機軸承表面清潔:清洗必須依被防銹物表面的性質和當時的條件,選定適當的,一般常用的有溶劑清洗法、化學處理清潔法和機械清潔法,軸承表面干燥清洗干凈后可用過濾的干燥壓縮空氣吹干,或者用120~170℃的干燥器進行干燥,也可用干凈紗布擦干。
3,啟閉機軸承刷涂除銹:這個主要用于不適用浸泡或噴涂的室外建筑設備或特殊形狀的制品,刷涂時既要注意不產生堆積,也要注意防止漏涂。
4,啟閉機軸承噴霧除銹:如果螺桿啟閉機軸承不能采用浸泡除銹涂油,一般用大約0.7Mpa壓力的過濾壓縮空氣在空氣清潔地方進行噴涂,噴霧除銹適用溶劑稀釋型防銹油或薄層防銹油,但必須采用完善的防火和勞動保護措施。
《閘門生產廠家》保山在線咨詢啟閉機頂閘事故原因概述
啟閉機頂閘事故主要原因是因為操縱人員工作馬虎,沒有按閘門操作章程進行先檢查,后操縱的步驟操作,或者原來的操縱人員因請假,代班人員在不熟悉啟閉步驟和的情況下盲目進行操作。如果是啟閉機啟閉方向反向,當閘門處在封閉狀態時開閘,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縱為開啟閘門的方向,也會造成頂閘。如果是在關閉閘門時操縱人員思想不集中、閘門到下限位置未能立即停機也會造成頂閘。有的情況是螺桿的限位螺母、限位開關移位,不起限位作用肯定會造成頂閘事故。有可能的一種情況是啟閉機在電器設備或供電線路時電源相序變動,致使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,此時如果是閘門處在關閉狀態下開啟,肯定會發生頂閘事故。還有一種非讓人為的情況是在閘門運行中,樹木等漂浮物或石塊等物被高速水流帶到閘底或沖到閘槽中卡住,如果此時關閉閘門,當閘門下緣在未到閘底之前已被物阻擋產生反力,但螺桿上的限位標志或限位開關還沒有到位,不起限位停機或提醒操縱職員停機的作用,操作人員也沒有立即停止操作,啟閉機將帶動閘門繼續下壓,當反力超過啟閉機或啟閉臺的承受耐力時,也必然發生頂閘事故。
操作啟閉機注意事項
1,啟閉機安裝時底座地基,必須平整牢固,必須預留有地腳螺絲孔的位置,螺桿啟閉機安裝到位后,必須測量水平再澆灌固定。
2,啟閉機的絲桿必須平行于閘門研磨軌道表面,同時垂直與吊耳軸、雙吊點式兩個機座必須平衡,兩個絲桿必須平行,同時垂直與吊耳軸、手搖啟閉機或手電兩用啟閉機,必須先手動啟閉上下幾次,達到規范操作后才能帶電操作。
固定啟閉機安裝步驟簡介
1,預埋啟閉機固定螺栓和支撐墊板。
2,安裝啟閉機機架。
3,澆筑啟閉機基礎二期混凝土。
4,在啟閉機機架上安裝機構。
5,安裝啟閉機電氣設備和保安元件。
6,聯接閘門并進行啟閉機試驗操作。
《閘門生產廠家》保山在線咨詢電動啟閉機使用注意事項特別提醒
1,電動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啟閉機時必須不能離開操作間并必須時刻注意觀察電動啟閉機的動向。
2,如果電動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、限位裝置已經位,沒有起到限位作用的機械故障,所有操作人員在操作
《閘門生產廠家》保山在線咨詢孫作玉,劉季¥哈爾濱建筑大學建筑工程學院分析了節流閥式可變阻尼器的性能,結合可變阻尼器的特點提出了半結構控制算法。數值表明,所提的半控制律是很有效的;可變阻尼器的小通流面積Amin對控制效果有較大的影響,小通流面積Amin越小,控制效果越好。自然科學半控制,可變阻尼器,數值可變阻尼器性能及半控制律研究孫作玉,劉季(工程理論與應用研究所)摘要分析了節流閥式可變阻尼器的性能,結合可變阻尼器的特點提出了半結構控制算法。數值表明,所提的半控制律是很有效的;可變阻尼器的小通流面積Amin對控制效果有較大的影響,小通流面積Amin越小,控制效果越好。關鍵詞半控制,可變阻尼器,數值分類號O3270概述半結構控制[1]是一種不需要外部能源輸入直接提供控制力,控制依賴于結構反應信息或外力信息的控制。其優點在于控制效果優于通常的被動控制效果,與控制效果相比相差不多。日l言、子.卜悶 我們知道,變厚度板在各種工程中有著廣泛的應用,了解變厚度板的振動特性對工程設計有著非常重要的價值,這方面的研究已取得不少成果川,〔",·Is1。對手兩對邊簡支的等厚度矩形板,解巳為人們所知,但對于變厚度矩形板,其橫向自振特性是以變系數的四階線性微分方程表示的,由于數學上的復雜性,到目前為止還未能求得任何形式的解,只能近似解之['1.['1.[01。為求解這類方程,各種數值計算了廣泛的應用,如Galerk認法、Runge一Kutta法、樣條函數法等。在以往的這些近似計算中,均需花費一定的時間來編制計算程序,由計算機求數值解,不但工作量較大,且難以板的厚度變化對自振的影響規律,在工程的實際使用中有一定的不便。為此,本文提供了一個求解兩對邊簡支、厚度按指數規律變化的變厚度矩形板橫向自振的漸近,了其橫向自振的一級漸近解。算例表明,此使用方便,固有的計算僅需作些非常簡單的運算水閘工程在水利水電工程上起到的作用是非常大的,因此如果想將水利工程自身的引水以及排澇功能發揮出來,就一定要注重水閘工程在施工技術上的。而要想保證水閘施工的就一定要對其有關的施工給予強化。1我國水利工程中水閘施工的地位水資源屬于潔凈的能源,也屬于一種能夠再生的一種能源,所以對其工程給予保證是當前社會發展到一定時期的主要產物,并且建設技術也會影響到項目自身的經濟效益,并不是一種單一性的項目,是組成當前整體項目的主要因素。只有把當前水利電力工程里水閘施工技術和社會緊緊的在一起,合理的使用在水利工程水閘的施工上,就能夠將水利工程建筑真正的發揮出自身的作用。但是,這設時期如果只是依賴于技術以及資金作為主要的依托,并不注重對上的強化與,那么也并不能夠很好的進行施工。因此也就不能夠展現出其帶來的相關效益。因此,一定要積極的進行好相關的與活動,把多種機械和其他的要素之間的關系處理好,使其自身的性能合理.閘門是可以啟閉、用于控制孔口水流的擋水結構,是水工建筑物的重要組成部分。當閘門開啟時,直接與水流,運動水流施加閘門以表面力,構成閘門的力邊界,引起閘門的振動和變形。因此,從流體-結構互動理論出發,采用現代數值計算和流固耦合同步,研究復雜流場的流動和非定常流場對結構的激振作用問題具有重要意義。本文通過水力學模型試驗和數值計算分析手段深入研究平面閘門流激振動特性,其主要內容及成果如下:(1)通過建模GAMBIT建立包括平面閘門的全流道實體三維模型,然后通過布爾運算將平面閘門和流體域分開。結合過流特點對流道進行網格分區劃分,使計算精度和計算效率協調統一。(2)基于ANSYS-Workbench工作平臺,采用Fluent進行流場數值模擬,對閘后的復雜液面采用VOF水-氣界面追蹤進行處理,采用大渦模擬、PISO算法進行非定常計算過閘水流流場的瞬時速度、動態壓力、渦量等流場參數,分析了小開度工況下過閘水流的流 弧形鋼閘門有啟閉靈活、啟門力小、擋水面積大等優點,已被廣泛應用到較大的進、泄水工程中。但弧形鋼閘門的設計與施工要求精度較高,制作、安裝難度大。經過多年設計施工積累,本人認為在水閘弧形閘門設計施工中應注意以下幾點。一、閘門主要尺寸的確定(一)閘門高寬比的確定一般露頂式弧形鋼閘門門葉的高寬比應控制在卜 左右比較。如果此值過大,將造成主梁尺寸過大以及焊接變形不宜控制、剛度變差、外形不美觀等缺點。在閘門過水斷面不了實際要求時,又相差不多,應優先采取加高門頁高度的辦法來解決,盡量避免用加寬閘門的,當然也可采用閘門孔數的。(二)面板半徑及支鉸位置的確定露頂式弧形鋼閘門面板半徑(R)一般采用R二(1.l-l.5)H(H為閘前正常水位)。如果面板半徑增大,則啟門力相應減小,但閘墩尺寸則要相應加大,否則,反之。在實際設計中可根據具體情況和要求靈活。對于支鉸位置一般應高出下游水位0.5米左右,以保證其不被泥沙堵塞.鋼閘門普遍出現在各種水電水電、排灌、船閘等中,是控制水位的重要部件。鋼閘門一般浸沒于水的下方,而且在使用中需要開啟,經常會受到高速水流的沖擊。特別是水位線位置的閘門部件,經常處于干濕交替狀態,鋼材特別容易發生腐蝕損傷,影響閘門的使用壽命[1-2]。平板鋼閘門是目前主要采用的鋼閘門型式,通常選用優質鋼板為材料,利用焊接制成。目前平板鋼閘門采用的防腐主要有表面噴砂除銹及熱噴鋅?,F有的防腐手段只能延緩閘門的銹蝕,在使用平板鋼閘門萬一出現損壞,輕者造成攔水泄漏事故,重者將會給下游生命和財產造成嚴重損失,因此在使用中,需要對平板鋼閘門開展定期檢測[3-4]。超聲波探測目前在閘門檢測中廣泛應用。在不加工表面的基礎上,利用超聲波儀器可以發現人體不能發現的工件內部缺陷,而且具有較高的準確性和可靠性[5-9]。本文以北方某水庫閘門為例,利用該技術對平板鋼閘門焊縫進行探傷,在對閘門探傷的基.