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橡膠止水帶昆明厚度

閱讀:132發布時間:2018-4-13

 橡膠止水帶昆明厚度產品安裝示意圖鋼制閘門安裝驗收規范
1,鋼制閘門的橡膠密封環帶應能耐腐蝕,耐磨及耐壓,安裝方便及止水性能好,在任意1.0米長的范圍內的滲漏量不大于0.1L/S。
2,鋼制閘門閘板與P型密封條接觸處應做加強型防腐處理。
3,如果受運輸條件限制,一扇鋼閘門需由兩塊構件連成一體時,施工方需提供專題報告供人及設計方審查。
4,平板濾網加工制作的要求 。
5,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》及國家有關技術規范。
6,導軌長度需要拼接時,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。


7,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。
8,平板濾網設置集污器,濾網的加工制作應滿足水流條件及起吊要求。
9,平板濾網所有零部件非配合表面、鋼制閘門門葉結構和起吊裝置的鋼結構件在制作完畢后,其表面應進行表面處理,清除所有污物、油脂、和鐵銹,工件基體達到St3級的標準。
10,平板濾網所有零部件非配合表面、鋼制閘門門葉結構和起吊裝置的鋼結構件應涂漆防銹,油漆應選用國內較*的漆種,并能適應當地環境條件。
11,每臺鋼制閘門產品出廠前必須做各種性能試驗,并確保各參數下的技術性能,各種試驗必須滿足國家標準及企業標準,并提前二周通知人參加,對其滿意、認可后才能包裝發貨。
12,鋼制閘門出廠前應做1.1倍公稱壓力下的密封性試驗,保壓4分鐘不降壓、不滲漏、無塑變、操作靈活。強度試驗其強度值應不低于1.5倍公稱壓力,保壓30分鐘不降壓,閘門無塑性、彈性變形,不影響密封性能,不滲漏。
LMS雙向螺旋鋼閘門訂購注意事項:
1,產品名稱與型號
2,閘門迎水面(口徑大小)
3,螺旋鋼閘門材質    
4,若已經由設計單位選定的螺旋閘門型號,請按螺旋閘門型號直接向我公司下單。
5,當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我公司貴陽閘門廠家專家為您審核把關。



閘門安裝方法概述
1,安裝閘門前,首先檢查閘門豎框與橫框之間、閘板與閘板之間(指多塊閘板組合的閘門)的連接螺絲,是否在運輸裝卸中引起松動,它們的接茬是否錯牙,要調整成一個平面,檢查閘板與閘槽的間隙,閘槽與閘板的間隙不大于0.08mm,如有間隙可以調節閉緊裝置。上緊各連接螺栓。
2,閘門安裝時,要求將整個閘門豎入預留槽,在兩邊立框的下面墊上調整墊(嚴禁墊下橫梁),兩立框用手動葫蘆和斜拉立穩,將閘門找直找平,各地腳孔內串上地腳螺栓,調節好閘門的位置,支好模板進行二期澆注。
3,澆注閘門混凝土時,水泥流進閘板、閘框、斜鐵、擋板間的灰漿應*清除,以防止灰漿凝固后影響閘門啟閉。
4,閘門出廠前,為使閘板、閘框貼合緊湊,安裝后減少間隙,2m以上的閘門在上下框上安裝了4-6個緊閉裝置壓鐵,注意在間隙調整后,閉緊壓鐵拆除,以便閘門啟閉。
閘門日常維護事項
1,必須及時清除閘前漂浮物,防止石塊和雜物掉入門槽內,多泥沙河流上的閘門,要定期排沙防淤積,攔污柵必須定期進行清污。
2,冬季要避免閘門承受靜冰壓力,可采取不凍槽或其他措施,使閘門與冰層分開;冬季要操作的閘門,要采用電熱、水蒸汽等措施防凍。
3,定時檢查閘門的工作狀態,針對可能出現或已經表露的缺陷,及時采取除銹防銹、止漏防漏、防振動及防空蝕措施,以閘門及閘墩、工作橋等建筑物的安全。
4,閘門懸吊在門槽內時應鎖定好,門底要離開孔口頂以上一段距離,要經常對各轉動零部件加注潤滑油;經常檢查閘門有無變形、裂紋、脫焊等現象,各種聯接件及埋固件是否松動、脫落,吊點結構是否牢靠,水封是否老化或損壞及其與水封座是否密合接觸,有問題時應及時處理。閘門檢修后再操作必須注意的事項
1,閘門檢修后要使用必須清除門葉上和門槽內所有雜物,并仔細檢查吊桿連接是否牢固。
2,閘門在啟閉過程中,應向止水橡皮處盜水潤滑。
3,閘門在啟閉過程中應注意查看滑輪轉動是否正常,閘門升降有無卡阻,止水橡膠有無損傷。
4,閘門全部打開工作后,應用燈光或其他方法檢查止水橡皮壓緊程度,不可有任何透光間隙。


工精度,是閘門制造加工的又一大難題。概述3主要制造技術措施貴州構皮灘水電站總裝機容量3000MW,位于遵義市余慶縣境內,是貴州省和烏江干流上大的水電站。電站樞紐由拱壩、消能、地下廠房、導流等建筑物組成。大壩為混凝土雙曲拱壩,在喀斯特地貌建設的高壩中。構皮灘水電站洞弧形閘門安裝于左岸山體550.om高程的洞內,主要起擋水、作用,是目前國內大的潛孔式全弧面加工的高水頭弧形閘門。閘門形式為主縱梁直支臂球鉸弧形門,縱梁及支臂均為焊接11型梁結構。弧面半徑尺一18.00m,門葉于寬度方向分成3個制造單元,門葉連接面機加工尺cll2.5"m.節間用銷軸及度螺栓連接,面板水密焊。門葉結構、支臂等由Q345B鋼板焊接組成.支鉸由ZG31o一57。支鉸支座、40Cr鍛鋼鍍鉻鉸軸及自球面軸承組成。側止水為橡塑復合水封(LD一19)。吊點設計在門葉頂部,I列門重36zt。弧門面板整體機加工Ru12.5拜工程概況納子峽水電站位于青海省東北部的門源縣燕麥圖呼鄉和祁連縣*鄉的交界處,在大通河上游末段。2009年9月動工建設,2014年11月建成發電。納子峽水電站工程以發電為主,總裝機容量87 MW,總庫容7.33億m3,大壩高121.5 m,工程規模屬二等大(2)型,其混凝土面板壩為1級建筑物,其他主要建筑物溢洪道、放空洞、引水隧洞、高壓管道、廠房等為2級,次要建筑物為3級。電站的、引水、廠房等三大的水道上布置的金屬結構設備有:3孔溢洪道設3扇表孔弧形工作閘門,1孔洞設1扇深孔弧形工作閘門,洞弧形工作閘門前設1扇事故檢修閘門。發電洞進口設有2孔攔污柵,1扇事故檢修閘門。3孔廠房尾水設1扇尾水檢修閘門。臨時工程施工導流洞進口設1扇封堵工作閘門。2沖沙洞工作閘門設計在洞進口豎井中設1扇深孔工作門。由于洞肩負著水庫的放空、任務,要求其主控制設備不僅開度調節靈活,運行可靠,而且泄流時的邊界水力學. 概述平面閘門是水利水電工程廣泛采用的一種設備,其主要作用是根據工程需要封堵孔口、控制和調節水流。平面閘門底緣的型式決定著閘下水流狀態,對閘門的運行有著重要的影響。如果底緣的型式選擇不當,底緣的結構設計不合理,閘門工作時閘下水流狀態不良,會產生空穴,誘發閘門振動。嚴重時,會在閘門區段發生空蝕現象,閘門結構或門槽。類似的工程實例在國內外屢見不鮮,甚至個別出現了水庫被放空的嚴重后果。因此,研究閘門底緣型式對閘門運行狀態的影響,合理選擇閘門底緣的型式,是工程設計中一直關注的問題。2 平面閘門底緣的型式及其對水流狀態的影響在實際工程中,平面閘門底緣的型式一般可以分平底式底緣和銳緣兩大類共4種型式,見圖1。(a)平底式底緣  (b)僅有后傾角的底緣  (c)有前、后傾角的底緣  (d)僅有前傾角的底緣圖1 平面閘門底緣的型式2 1 平底式底緣如果閘門在動水中操作,水流分離點在上游,如圖1(a) ,但當水流脫壁時,閘下平面鋼閘門的組成平面鋼閘門由活動的門葉結構、埋固構件和啟閉機械三部分組成。1.1門葉結構的組成。門葉結構是用來封閉和開啟孔口的活動擋水結構。由門葉承重結構、行走支承以及止水和吊具等組成,如圖1和圖2所示。1.1.1平面鋼閘門的承重結構。平面鋼閘門的承重結構一般由鋼面板、梁格,以及縱、橫向聯結系組成。1)面板。用來擋水,直接承受水壓并傳給梁格。面板通常設在閘門的上游面,這樣可以避免梁格和行走支承浸沒于水中而積聚污物,也可以減小因門底過水而產生的振動。2)梁格。由互相正交的梁系(水平次梁、次梁、主梁和邊梁等)組成,用來支承面板并將面板傳來的全部水壓力傳給支承邊梁,然后通過設置在邊梁上的行走支承將閘門上的水壓力傳給閘墩。3)縱向聯結系。布置在閘門下游面主梁(或主桁架)的下翼緣(或下弦桿)之間的縱向平面內,承受閘門部分自重和其他豎向荷載,并可增強閘門縱向豎平面的剛度,當閘門受雙向水頭時還能主梁的整體性引言社會的不斷發展,科技的進步,我國各行各業迅猛發展,競爭也日趨激烈,城市基礎建設和城市規劃更為突飛猛進,想要在當代社會中立足,就得不斷地加強自身的發展。深基坑止水工程是一項非常復雜的工作,由于其中涵蓋的內容較多,加之涉及范圍較廣,一旦某個環節或是細節出現問題,都可能對施工造成影響。所以要把深基坑止水工程中的隔滲工作作為一項重要工程,并不斷隔滲技術水平。在深基坑止水工程隔滲技術的運用中,我們遇到很多問題,這些問題阻礙著我們的,我們要從中吸取教訓,總結,不斷改進,利用一些新穎和原理,并通過學習和知識的不斷增長來能力,使其能夠發揮應有的作用。1工程背景廣東某工程由地上20層、地下3層高的主樓以及地上5層、地下3層的裙樓組成。整個建筑長132.5m,寬68.5m,總面積為10800m2,建筑樓高為99m,總建筑面積為11×104m2。該建筑深基坑開挖面積大約在7270m2左右,由于該基坑位于市區內的某一嚴重的核電事故加速了*反應堆的,性能成為核電站建設中首先要考慮的問題。20世紀80年代,非能動的概念被提出,在第三代核電的設計制造中,引入了非能動技術,其中非能動殼冷卻(PCS)就是其四個核心之一。非能動殼冷卻能在全廠斷電或熱段小破口失水始發事故中,為殼降溫降壓,維持殼的完整性,殼內部放射性向周圍釋放[1]。非能動殼冷卻的冷卻措施包括殼外部水膜冷卻和流道中空氣自然對流冷卻,然而伴隨殼儲水箱的冷卻水噴灑殆盡,殼表面傳熱惡化,降溫降壓效果變差,自然對流冷卻尤為重要。本文研究某型核反應島殼在水膜冷卻失效背景下,殼外部采用自然對流冷卻技術,期望通過強化傳熱措施,達到一旦發生事故時,能殼不超溫,殼結構的完整性。國內外對非能動殼冷卻的研究報道很少,研究多著眼于非能動殼冷卻可靠性的評估[2-3],對封閉腔體、微通道.


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