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成都鴻之海水利設備有限公司

鋼閘門啟閉機

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北碚封閉式螺桿啟閉機

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更新時間:2018-08-14 20:53:57瀏覽次數:202次

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產品簡介

北碚封閉式螺桿啟閉機誠信贏天下 質量樹豐碑本公司專業的生產生產銷售:四川不銹鋼閘門 、四川304不銹鋼渠道閘門、
成都鋼閘門、成都鋼壩閘門、{成都鑄鐵閘門}、{成都不銹鋼閘門}、{成都鑄鐵鑲銅閘門},{成都平面閘門}、{成都弧形閘門},{成都拱形閘門},{成都機閘一體式閘門},{成都雙向止水閘門} ,{成都液壓閘門},{成都插板閘門},{成都疊梁閘門}等各種形狀、材質的水工閘門產品。

詳細介紹

 北碚封閉式螺桿啟閉機機械格柵結構及工作原理

該環保設備主要由驅動機構、機架、傳動機構、齒耙鏈牽引機構、撒渣機構、電氣控制等構成。由過水量、高度、固液分離總量和所分離的形狀、顆粒大小來選擇柵隙。可根據用戶需要選用材質為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒;主體框架有不銹鋼材質和碳鋼防腐兩種。

   (1) 格柵本體為整體式結構,在平臺上組裝、調試,空機試運行8小時方可出廠,確保組裝,也可簡化現場安裝工作量。 

   (6)本機設電器過載保護裝置,當機械發生故障或超負荷時會自動停機并發出,該靈敏可靠。 

   (3) 鏈條采用的寬鏈板不銹鋼鏈條,鏈條的系數不小于6,并設有鏈輪張緊調節裝置。在鏈槽中運轉時,不需其他阻渣裝置,即可有效防止柵渣纏入鏈槽,避免卡阻現象。 

   (5) 除污耙齒采用兩種形式,一種為長耙,另一種為短耙。長耙撈渣量大,短耙撈耙干凈*。 

   (2) 本機在主柵條前加上一道活動的副柵,活動副柵的間距與主柵條*,活動副柵的柵渣由長耙齒撈取,有效防止污水中的柵渣從柵條底部串過和底部的污物的積滯。   

北碚封閉式螺桿啟閉機
北碚封閉式螺桿啟閉機
北碚封閉式螺桿啟閉機

1、主要結構  

   格柵機為根本,以完善的售后服務體系為保障作為不懈追求的目標,永做環保事業道路上的先鋒兵。為造福一個白云、藍天、綠色、環保的盡一份力量!

機械格柵(格柵除污機)是一種可以連續自動流體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的裝置,它可以作為一種設備廣泛地應用于城市污水處理、自來水行業、電廠進水口,同時也可以作為紡織、食品加工、造紙、皮革等行業生產工藝中*的設備,回轉式機械格柵又稱格柵除污機。

GDGS型機械格柵除污機(攔污機)是一種可以連續自動攔截并流體中各種形狀雜物的水處理設備,是以固液分離為目的裝置,廣泛地應用于城市污水處理。自來水行業、電廠進水口,同時也可以作為各行業廢水處理工藝中的前級篩分設備。該機械格柵產品已于19961999年兩次通過了環保總局的產品認定。

  (4) 傳動機構安裝于機架頂部,采用擺線針輪減速機,設過扭矩保護裝置(剪切銷),有效防止因超負荷對電機減速機造成損傷。并配置防護罩,拆裝方便。 

   北碚封閉式螺桿啟閉機

 北碚封閉式螺桿啟閉機  該機有柵齒、柵齒軸、鏈板等組成柵網,以替代格柵的柵條。柵網在機架內作回轉運動,從而將污水中的懸浮物攔截并不斷分離水中的懸浮物,因而工作效率高、運行平穩、格柵前后水位差小,并且不易堵塞。該機適合于作粗細格柵使用。柵網中的柵齒可用工程塑料或不銹鋼兩種材料制造,柵齒軸和鏈板等由不銹鋼制造,大大了格柵整體的耐腐蝕性能。較小間隙的格柵一般宜用不銹鋼柵齒。設備運行使耙齒把截留在柵面上的雜物自下而上帶至出渣口,當耙齒自上向下轉向運動時,雜物依靠重力自行脫落,從卸料落入輸送機或小車內,然后外運或作進一步的處理。

北碚封閉式螺桿啟閉機

北碚封閉式螺桿啟閉機引言上閘門是弧形閘門和平面閘門兩種門型的組合結構,具有操作使用方便、檢修便利等特點,已在我國城市水建設中應用,其流激振動特征具有自身特點。水動力荷載是閘門振動的外因,結構的動力特性是決定結構振動量級和性質的的內因。閘門泄流時水動力荷載按不同的工程及具體的泄水道邊界條件具有不同的荷載型式,結構的振動性質亦具有多樣性。例如,在水流脈動壓力、水躍旋滾等動荷載作用下,結構的受迫振動、參數振動、自激振動以及動水荷載的高能區與結構低階重合而出現的結構共振等,其中危害性大的是結構在特殊水動力荷載作用下產生共振。控制結構振動量應通過水動力荷載控制和結構的動態兩方面進行綜合治理。1閘門水動力荷載作用特征1.1水動力荷載與結構振動特性關系[1]閘門結構在水動力荷載作用下將發生振動,其動力響應的譜密度為Sx(ω)=∑Nr=1∑Ns=1Hx*Pr(ω)HxPs(ω)SPrPs(ω)(1)其中:Sx(ω)為水動力荷載作用下結構的近年來,人們對船閘人字閘門的門體剛度或抗扭剛度的不斷。隨著閘門高度的增大,加大閘門的抗扭剛度以承受作用于閘門上的死荷重,瞬時荷載或雍水荷載已成為設計別關注的問題。 美國的一個船閘人字閘門計算機輔助設計門題小組,曾經研究了各種影響大型人字閘門抗扭剛度的與途徑,利用有限單元法計算機模型分析了某些運行中的大型人字閘門(如單扇門葉27.13米高,18.9米寬)的剛度。專題小組還研究了取消下游常規的斜拉桿而代之以部分下游面板的可能性,此種布置方案亦稱之為箱形抗扭結構模型。通過下述五個方面的臼析比較,包括:自重與鉛垂線平面外變位弧形閘門被廣泛地應用于水閘和大壩中,采用試驗和數值模型結合的,有效的分析和評價表孔弧形閘門流激振動,具有重要的工程意義和學術價值。本文闡明了研究弧形閘門局部開啟時流激振動的理論,用水力模型試驗測得了水流脈動壓力的時空分布,用ANSYS和邊界元程序建立了閘門的數值模型,以遼寧石佛寺弧形閘門為例,計算了弧形閘門的自振特性,以及閘門局部開啟工作時的振動反應,并對閘門運行的可靠性進行了評價。弧門流激振動是流固耦合振動,目前難以求解閘門和水體耦合振動的運動方程。為了方程的近似解,本文將作用在閘門上的水動力荷載分為兩個部分,一是閘門無振動時的水流壓力,用水力模型試驗測定;二是由于閘門振動引起流場擾動的動水壓力,通過運動方程中的附加陣,附加阻尼陣和附加剛度陣來等效。在水力模型試驗中,采用了自制的面壓力量測裝置,實現了點壓力到面壓力的轉換。采用DJ800多功能監測對模型多個測點的脈動進行了同步測量,了各測點脈動壓 隨著我國水利、水電、水運建設事業的不斷發展,高水頭大壩、船閘的不斷興建,孔口尺寸、弧形閘門支臂長度的增大、大于120 m承壓水頭的工作閘門已屢見不鮮;低水頭閘、壩的控制閘門尺寸也日益加大,門寬在20 m以上的閘門不斷涌現,有的露頂式閘門跨度已達40 m.閘門的運行條件既要局部開啟要求,還要適應閘門上、下游水位復雜的組合變化,有的閘門后還會出現較大范圍的淹沒水躍.動水作用下水工閘門結構的流激振動、動力及可靠性等越來越受到水利工程界的高度.水工閘門結構的振動是一個復雜的水彈學問題[1,2].一方面,作為激勵的水動力荷載具有不同的型式;另一方面,因閘門結構的不同,使水工閘門結構的振動性質呈多樣性.如水流脈動壓力、門后水躍漩滾等動荷載作用下的受迫振動、水動力作用下弧形閘門的支臂參數振動、閘門止水漏水產生的自激振動、水動力荷載高能區與結構低階的重合出現的閘門結構共振等等.其中危害性大的則是閘門結構在特殊水動力荷載弧形閘門已廣泛用于水利水電工程,雖大部運行良好,但仍有不少弧形閘門在運行中發生強烈振動,有的甚至失事造成巨大損失.因而,弧門的振動問題己引起廣泛的關注.以往閘門結構設計主要考慮靜力強度問題,并簡化為平面問題進行計算,動力問題則很少考慮. 弧門結構的總體布置主要由弧面半徑凡及門高H來控制.規范〔'」指出R/H應為 平水式R/H一1.1一1.5,(1) 深水式R/H~1.5一2.5.(2)而面板梁格與支臂的單位剛度也應保持一定的比例.實復式主梁與支臂的單位剛度比K應為 K一,Jl兀2/J:毛,一4一1 0.(3)式中,J:,JZ與L:,LZ分別表示主梁與支臂的截面慣矩及計算長度.因此,弧門結構的啟閉桿,面板梁格系及支臂的剛度比例應L'〕 J桿J支臂標*.(4)文獻〔','〕已提出某些修正意見.根據以上原則設計的弧形閘門,從靜力強度、變位以及啟閉力等方面考慮可能是經濟合理的,但動力方面則存在明顯的缺點.


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