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成都鴻之海水利設備有限公司
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更新時間:2018-08-06 15:38:19瀏覽次數:197次
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液壓翻板閘門銅仁碧江工程概況QZM機門一體鋼制閘門產品簡介
QZM機門一體鋼制閘門又稱鋼制閘門,不銹鋼閘門,方閘門,是引進*進技術生產的貴陽閘門廠家,主要材料為不銹鋼或碳鋼碰涂環(huán)氧樹脂涂料,橡膠軟密封,具有重量輕,操作靈活,防腐蝕,不生銹,安裝維修方便,密封可靠等功能,廣泛應用于自來水廠、污水廠、排灌、排澇、石油、化工、冶金、環(huán)保、電力、塘堰、河流等工程,作為截止、調節(jié)流量和控制水位之用。鋼制閘門主要適用于灌區(qū)中口徑較小的工況,鋼閘門具有材質強度高主要特點,安裝及養(yǎng)護較簡單,都是鋼閘門在孔口尺寸和水頭較大和運行條件較差的工況下,會遭受振動、空蝕等危害。鋼閘門由于其門體活動部分重量會較輕,采用的啟閉機噸位可以相對較小。鋼閘門均采用焊接生產,以產品質量。鋼制閘門是由門框與門體安裝在水下部位,導軌則裝在門框上端,了門體工作時,沿門框,導軌在一定行程內作上、下垂直方向往復運動。鑄鐵方閘門工作時是利用螺桿啟閉機使螺母或螺桿蝸輪作旋轉運動,帶動傳動螺桿工作,使門體相對對門框作上下往復運動,同時,楔緊裝置運用楔塊可緊可松的工作原理,使門體下降至設定極限位置時,門框、門體密封座面能有效地貼合,起到截水之作用。鑄鐵方閘門在水下工作,為操作方便,在水下設置了啟閉裝置,由于產品標高不相*,所以傳動螺桿的長短,軸導架的設置與否,視其具體尺寸而定(詳情見本廠產品樣本)。吊耳、吊塊、銷軸主要用于傳動螺桿與門體連接,使門體作上、下往復運動的動力源來于螺桿啟閉機。門體向上全部打開時,水則疏通,反之,則為截止,如因工作需要調節(jié)水位時,也可半啟半閉,以達到疏通、截止、調節(jié)水位之目的。
液壓翻板閘門銅仁碧江工程概況QZM機門一體鋼制閘門主要特點
1,耐腐蝕,,耐酸堿及耐大部分腐蝕性化學品及污水、海水等
2,重量輕,約為普通閘門的1/3重量3,密封性好,,采用橡膠軟密封,密封效果好
3,電動操作,電動控制裝置,定位精確、操作輕巧、易實現(xiàn)自控和遠控4,力矩小,由于閘板重量輕,且閘板與道軌板之間摩擦阻力小,故操作力矩小
4,維修方便,若經多年使用后出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,只需將閘板吊起,調換門框上橡膠密封圈即可,省時省力,維修成本低
5,手動操作,采用螺桿式啟閉操作,操作方便、輕巧、可靠
6,壽命長,閘板與導軌之間裝有防鎖死結構使密封面磨損非常小
液壓翻板閘門銅仁碧江工程概況鋼制閘門表面處理方法
鋼制閘門的表面在熱噴涂之前,要把表面的氧化皮、油污、焊渣、灰塵、水分等雜物清除完畢,讓鋼制閘門全部露出灰白的金屬原色,一定要干燥,也可以有一定的粗糙度,為了熱噴涂料有良好的附著力。噴砂采用氣動操作,壓力不能小少于0.5Mpa,配備6m3/Sr空氣壓縮機,采用流動式空氣壓縮機時,它的排氣量為6m3/s,額定壓力為0.8Mpa,功率為37kw,噴砂處理用的壓縮空氣必須經過冷卻裝置以及油水分離器處理,為了壓縮空氣的干燥、沒有油。油水分離器一定要定期清理,噴砂的時候噴嘴尺寸為6~8mm,在使用過程中,由于磨損,孔口直徑增大了25%時應該換噴嘴,噴嘴到鑄鐵方閘門金屬表面應保持100~300mm的距離,噴射方向與鑄鐵方閘門金屬表面法線的夾角以15°-30°為宜,噴砂用的材料有很多,性能各不相同,一般采用強度較高的石英砂,材料使用前應該保持干燥,水量不可以大于1%,否則必須進行炒砂或烘干處理,對材料的料徑也有要求,值應在0.75-3.0mm之間。
液壓翻板閘門銅仁碧江工程概況工程簡介淮陰閘位于江蘇省淮安市淮陰區(qū)王營鎮(zhèn)楊莊,是分淮入沂淮陰樞紐的主體工程。該閘建成于1959年,設計流量為3 000m3/s,校核流量為4 000 m3/s,共30孔,單孔凈寬10 m,總寬345.4m,閘底高程6.0 m。2003年經有關部門檢測,該閘被鑒定為3類閘,2004年經江蘇省*批準對該工程進行加固,并于當年4月開工建設。本次加固工程內容包括:①排架,重建工作橋及新建啟閉機房;②增建中墩貼角,底板10 cm面層;③對排架等處碳化混凝土采用HS環(huán)氧厚漿涂料防護;④增建胸墻和上游翼墻鋼筋混凝土擋浪墻;⑤更換閘門和啟閉機;⑥電氣設備更新改造等。1.2閘底板加固項目概況2001年9月,工程主管部門江蘇省淮沭新河處組織對閘底板配筋情況進行了檢測,檢測成果表明,閘底板鑿除檢查配筋面積較竣工圖少。經省水利勘測設計研究院復核計算,中聯(lián)孔及邊聯(lián)孔底板的實際配筋面積均小于計算值,底板強度不強度規(guī)范要在水利工程中,閘門的布置或設計如果存在技術上欠缺或由于閘門在惡劣的水流條件下運行等原因,均能引起閘門的振動。閘門振動除給人以不感外,強烈的閘門振動能使門體結構或焊縫開裂,甚至發(fā)生閘門變形損壞。嚴重時更可能建筑物軟基的失穩(wěn)或造成大壩失事等后果。因此,應當引起我們的注意。 影響閘門振動的因素很多,大致可歸納出以下幾點原因: 一、由于閘門漏水而引起的閘門振動 這種閘門振動是由于閘門止水的自激振動引起的(見下圖)。當閘門止水橡皮安裝誤差過大或者止水座不平整度太大時,水流從止水與面的縫隙中,如圖(a)所示。這種射流在止水頭部形成負壓,使止水橡皮帶吸向止水座,封閉了射流間隙,如圖(b)所示。這時負壓消失。而止水橡皮由于自身的彈性被彈回,故又出現(xiàn)間隙,如圖八)所示,射流又開始。如此往復循環(huán),使止水以一定產生振動,即本文所指止水的自激振動。當止水的這種自激振動與閘門門體的自振接近時,就會引起整個閘門振動。因此引言對于洞弧形工作閘門而言,運行時的振動對于水閘運行的性起著關鍵作用。弧形閘門的結構參數,如分布、結構剛度和材料屬性等決定了閘門的自振。當前在閘門的動力分析領域所進行的研究大部分集中在閘門的自振與計算,對閘門的自振與水流等外部作的激勵進行比較。外力的激勵接近閘門結構的自振時,振幅將逐漸增大,閘門發(fā)生共振,這將使閘門整體或局部發(fā)生強烈振動,在閘門結構內出現(xiàn)不平常的應力和應變,使閘門受到損害[1]。當前對于弧形閘門自振特性分析主要有三種,現(xiàn)場試驗、模型試驗和數學模型分析[2],現(xiàn)場試驗受到閘門實際工作條件的種種,因而比較難以實現(xiàn)。而對閘門這樣復雜的空間結構而言,其模型制作周期偏長,試驗代價偏高,且模型試驗的相似準則也較難以。得利于計算機技術的飛速發(fā)展,有限單元法等純數值計算變的更加便捷,在閘門的動特性計算中了充分發(fā)揮。閘門的空間結構,邊界的約束條件,以及與周圍水環(huán)
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