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鸿之海钢闸门厂-西宁水利闸门厂家有保障

2019/2/25 12:17:02发布75次查看
鸿之海钢闸门厂-西宁水利闸门厂家有保障螺杆启闭机操作 
螺杆启闭机属于生产的一种产品,是一种多功能启闭机,广泛适用于水利工程,水电工程等各类给排水利工程程及城市污水工程中的闸口、堰门、河道工程、工作闸门及检修闸门的上升下降调理。螺杆启闭机由机壳、支架、螺丝帽、机盖、螺杆、压力轴承、螺杆、蜗杆、蜗轮手摇柄、电机、电器等组成。螺杆启闭机选用蜗轮,蜗杆变速螺丝帽,使螺杆上下运动,具备扭矩保护和行程限位两层防备保护,可完成遥感和现场操作,或者单台操控或者集中多台操控等多种操控形式,螺杆启闭机带有开度指示,更能的操作。 
鸿之海钢闸门厂-西宁水利闸门厂家有保障螺杆启闭机操作规范 
1,螺杆启闭机操作运行时,必须由启闭机单位负责人发出调度指令,不经批准不能擅自调度启闭机,违反者将严肃追究有关人员责任。 
2,非本单位螺杆启闭机操作工作人员一律不得操作启闭机及相关设备。 
3,螺杆启闭机操作人员必须对螺杆启闭机的操作非常熟悉,坚守岗位,加强。启闭中,操作人员更应注意。 
4,开启螺杆启闭机前,应先检查螺杆所处位置,电机、变速箱、皮带等有无异常,确认正常后,才能通电进行启闭操作,并将调度人、操作人、启闭目的、设备检查情况、开机时间填写在《启闭机操作运行记录》。 
鸿之海钢闸门厂-西宁水利闸门厂家有保障引言某水电站设12孔冲沙泄洪闸,孔口尺寸均为14 m×25 m(宽×高,下同),工作闸门均采用三支臂弧形工作闸门,每孔1扇,共设置12扇,闸门高25m,弧门半径为30 m,设计水头25 m,采用上悬挂式液压启闭机。对于这样的大型闸门,需要对其动力特性进行分析。闸门结构相关计算的传统方法多是将各部分作为平面问题进行计算,但不能反映结构部件的空间效应,实际上,三支臂弧形闸门为一空间板梁结构。本文运用ansys软件,按平面计算体系和空间结构体系分4种计算模式(杆件质量体系、支臂体系、主框架体系及空间结构体系),对闸门结构的启闭杆、面板以及支臂3大结构部件的自振特性进行了分析计算,对不同模式下的计算结果进行了比较,从而较为全面地把握了闸门结构的自振特性。1计算模式1.1杆件质量体系对于三支臂弧形闸门,可将启闭杆和支臂简化为杆件,将面板梁格结构简化为一个质量集中点。该体系有3种简化模式:(1)杆系1:启闭杆和支臂简化为1个杆件,面板梁格前言 太平湾水电站位于鸭绿江下游,系中朝两国合作开发的电站。水电站采用河床式厂房,安装4台单机为4.75万俪的机组,单机引用流量较大,为455m“启,一台机组设3个进水孔,每孔设一扇事故闸门,孔口尺寸为6丫13 .3m,设计水头22 .lm。为了减少启门力,降低启闭机容量,闸门采用节间充水平压方式,利用门顶水柱加重,动水关闭。 在水电站进口采用节间充水平压并利用门顶水柱下门的闸门布置属于新技术,1985年12月太平湾电站台机组发电前该闸门正式投入使用。为了给电站运行提供可靠的技术数据,验证闸门运行的可靠性,1987年6月15一17日对该电站2#机中孔门进行了原型动水关闭试验。试验内容包括闸门动水关闭时的持住力与闸门开度的关系,动水关闭时门顶水柱压力与闸门开度的关系,上节门的动水启门力,整扇门的静水启门力及闸门启闭过程中通气孔的风速等。 二、动水关门试验 太平湾电站进口事故闸门的启闭力试验,主要采用应变测力系统进行观测引言恰甫其海水利枢纽位于伊犁地区巩留县境内。距巩留县城41 km,距乌鲁木齐市847 km(沿312国道)。表孔弧形闸门位于大坝右岸的表孔溢洪洞。闸门顶部设有8×5-5m舌瓣闸门。门体宽度(15 m)和重量(185.6 t)之大,以及设置舌瓣闸门在新疆十分具有特色,下面就恰甫其海表孔弧形闸门的安装事项进行研讨。1恰甫其海表孔弧形闸门的安装注意事项1.1水工闸门安装的方法由于闸门现场安装情况的复杂性,影响其质量的因素也较多,而其中人员、材料、机械、方法和环境这五大要素是控制安装质量的关键,其中安装方法尤为重要。它包括安装方案和安装工艺。由于此次弧形门尺寸大,分块多,所以在制定安装方案和工艺时依据以前的安装经验并结合现有技术、组织、经济、场地等方面条件,确保安装方案和工艺在技术上可行,经济上合理,有利于提高安装质量。1.2焊接质量的控制管理(1)建立完备的焊接质量控制体系,任命和配齐焊接各岗位责任人员。(2)有一套适应本企业及施工工程概述丹江口水利枢纽位于湖北省丹江口市,大坝加高后水库正常蓄水位170m,校核洪水位174.35m。本次丹江大坝加高工程,共进行21~22坝段、24~25坝段、26~27坝段、28~29坝段、30坝段五个区域的帷幕补强灌浆,采用湿磨细水泥加丙烯酸盐化学浆材复合灌浆方案。河床3~32坝段基岩为元古界变质岩浆岩,除29~32坝段上部基岩呈弱风化状外,其余均为微新岩体。受岩性、风化程度、断层发育状况及地形条件控制,基岩中各透水带的分布在水平和垂直方向上都不均一,大部分岩体透水率小于1lu,局部地质缺陷区岩体透水率较大,达1lu~10lu。丹江大坝加高河床坝段帷幕补强灌浆在水库蓄水的高水件下进行,且坝基岩体细微裂隙发育,初期工程中又进行过多种材料的反复灌浆。此次帷幕补强灌浆,存在动水条件下的成幕难度大、灌浆孔内涌水影响大、微裂隙岩体复合灌浆层的可灌性差等众多复杂的关键性技术难题。帷幕灌浆是在地下渗流的动水条件下进行,灌入的浆液被
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