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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:2018-08-16 07:26:00瀏覽次數(shù):221次
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安裝鑄鐵閘門技術要求
鑄鐵鑲銅圓閘門由門框、閘板、導軌、密封條、傳動螺桿、吊塊螺母/吊耳和可密封機構等部件組成,其中門框和閘板均由優(yōu)質灰口鑄鐵或球墨鑄鐵制成,導軌左右對稱布置且用不銹鋼螺栓定位銷與門框二側端部連接 (對中小口徑的閘門,其導軌可與門框澆注成一體),導軌長度一般為閘門全開啟高度的1/2~1/3,因而整體結構強度高、剛性高、耐磨、耐腐蝕性好、承壓能力大。
1,不銹鋼制作,防腐性能好:P型橡膠密封,止水性能好;鋼閘門啟閉,中小型閘門用手/電動啟閉機通過傳動軸直聯(lián),由用戶選擇.
2,通過楔塊裝置的楔緊達到密封,密封材料為銅合金或橡膠,并經精密加工后配研,故密封性好。
3,鑄鐵鑲銅圓閘門與啟閉機配套使用,閘門為工作部分和啟閉機為閘門開啟與關閉的執(zhí)行部分,啟閉機由人力、電機或氣動、液壓機構帶動傳動裝置的齒輪、蝸輪蝸桿等運轉,驅動傳動螺母或螺桿轉動使閘軸作垂直升降運動,從而開啟或關閉閘門,達到 水、關水或調節(jié)水位的目的。
鑄鐵鑲銅圓閘門又名鑄鐵圓閘門,圓閘門,是吸收國內外*結構和工藝,而進行改進的一種給排水及污水處理的設備,cp1符合CJ/T300-1992。主要廣泛應用于河道、水庫、渠道、水利、污水處理等水利工程中,對公稱壓力0.1MPa以下的用在管道口合交匯窖井、泥沙池、污水渠道、原站井水口、清水池等地方,用以截止、疏通水流或調節(jié)水位。
鑄鐵閘門水封裝置的安裝技術要求,應符合DL/T5018-2004第9.2.3條至第9.2.7條的規(guī)定。
開液壓翻板閘門鑄鐵鑲銅拱型閘門主要性能參數(shù)
1,鑄鐵閘門現(xiàn)場拼裝前應制定嚴格控制焊接變形的拼裝焊接工藝方案,報監(jiān)理人批復后方可實施。
2,澆注混凝土時,水泥漿流進閘板、閘框、斜鐵、擋板間的水泥漿應立即*,以防止水泥漿凝固后影響鑄鐵閘門正常啟閉。
鑄鐵鑲銅拱型閘門產品簡介
鑄鐵鑲銅拱型閘門的門葉、門框由球墨鑄鐵(QT450)熔化鑄造,刨床精密加工,具有耐腐性強、不易變形、操作簡便、啟閉靈活耐用、力小經久耐用、止水性能好、滲水量小(正向0.72L/m.min、反向1.25L/m.min),能承受較大的水壓力等特點。產品使用工況是在水下進行工作的,因此為了操作方便,需要再水下設置啟閉裝置。因為鑄鐵鑲銅閘門的標高不一樣,所以傳動螺桿的長短,軸導架的設置與否,都需要根據(jù)其具體的實際尺寸來進行規(guī)定。
1,鑄鐵鑲銅拱型閘門在結構上采用機加工硬止水,較大閘門底封水亦可采用橡膠封水。
2,防腐能力強,可在PH=6-8的流體酸堿中使用。
開液壓翻板閘門鑄鐵鑲銅圓閘門主要特點:
1,PGZ鑄鐵鑲銅拱型閘門主要適用與正向受壓止水,根據(jù)用戶需要可制向止水閘門。
2,結構合理,便于安裝,操作簡便靈活,便于。
3,鑄鐵閘門安裝完畢,應作靜平衡試驗。試驗為:將閘門地吊離地面100mm,通過滾輪或滑道的中心測量上、下游方向與左、右方向的傾斜,其傾斜值不得大于5.0mm,當超過上述規(guī)定時,應予配重。
4,閘門由門框、門板、密封條、吊耳及傳動螺桿、楔塊等部件組成。具有結構合理、強度高、構造簡單、方便、性能可靠、價格低廉、壽命長等特點,應用較為普遍。
5,鑄鐵閘門主支承部件的安裝工作應在門葉結構拼裝焊接完畢,經過測量校正合格后方能進行。所有主支承面應當?shù)酵黄矫嫔希湔`差不得大于施工圖紙的規(guī)定。,閘門安裝完畢后,應埋件表面和門葉上的所有雜物,特別應注意不銹鋼水封座板表面的水泥漿。在滑道支承面和滾輪軸套涂抹或灌注脂。
開液壓翻板閘門鑄鐵鑲銅圓閘門產品簡介
機門分體不銹鋼閘門是水工構筑物重要組成部分,用以開啟或關閉放水孔口,起著控制水位,調節(jié)流量,改變流道等作用。適用于污水處理廠、水利水電、及自來水廠等給水排水工程。水利工程物資產品中,閘門是水工建物資的重要部件之一,它可以根據(jù)需要來封閉建筑物的孔口,也可全部或局部開啟孔口,用于調節(jié)上下游水位和流量,閘門產品通常安裝在取水輸水建筑物的進、口等咽喉要道,通過閘門靈活可靠地啟閉來發(fā)揮它們的功能與效益及建筑物的。
1,PGZ鑄鐵鑲銅拱型閘門正常使用水頭1-16米,還可承受一定的反向水頭,為用戶要求,可制造高水頭閘門。
2,根據(jù)用戶要求,可采用鑲不銹鋼止水。
3,安裝AXY暗桿鑄鐵鑲銅圓閘門時,要求將整個產品豎入預留槽,在兩邊立框的下面墊上墊(嚴禁墊下橫梁),兩立框用手動葫蘆和斜拉立穩(wěn),將鑄鐵閘門找直找平,各地腳孔內串上地腳螺栓,調節(jié)好閘門的位置,支好模板進行二期澆注。
4,止水效果好;正常滲水量L≤0.07L/m.s。
5,安裝AXY暗桿鑄鐵鑲銅圓閘門前,首先檢查鑄鐵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,是否需要成一個平面,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(jié)閉緊裝置,上緊各連接螺栓。
正確安裝AXY暗桿鑄鐵鑲銅圓閘門
采用預埋鋼板或預埋螺栓式安裝,安裝、調試、使用、方便,使用壽命長。
開液壓翻板閘門連桿滾輪式翻板閘門是水壓力控制門板平衡轉動啟動閘門的一種閘門形式,以閘門自身的重力和水壓力為動力在一定水位條件下自動開啟和回關,因此無需其它啟閉閘門的動力。與其它閘門相比,這種閘門在各類水利工程中應用廣泛,具有節(jié)省材料、施工工期短、反映及時準確、對小等優(yōu)點,即美化了又產生了良好的經濟和社會效益。文章以阜新市玉龍湖鋼筋混凝土水力自控翻板閘門工程為研究對象,針對連桿滾輪式翻板閘門設計中的盲點,實際工作時產生的問題展開研究,通過理論分析和數(shù)值模擬,分析出三種不同水位情況時門板的應力應變分布及變化規(guī)律,進而利用該結果對閘門初始傾角、門板配筋等內容進行。本文完成了以下研究工作:(1)根據(jù)《水閘設計規(guī)范》(SL265-2001)、《水工鋼筋混凝土設計規(guī)范》(SL191-2008),并結合連桿滾輪式翻板閘門的研究背景和研究現(xiàn)狀,指出門板設計中的盲點,提出了課題研究的必要性。并根據(jù)連桿滾輪式翻板閘門的工作原理,論述了連桿滾輪式翻在一般的水電工程中,通常使用固定卷揚式啟閉機進行平板閘門的啟閉。固定卷揚式啟閉機的主要特點是啟閉速度相對較快,啟閉歷時較短,啟閉中閘門的水力學條件相對簡單,便于把握下閘和應對下閘中遇到的意外情況,啟閉設備可靠度較高,水電工程運用豐富。其缺點是設備自重較大、安裝工作量大、設備較大,完成導流底孔以及其他非運行的閘門的啟閉后,其拆除工作量大,回收利用率低,造成較大的浪費。針對這種情況,有關專家提出了采用液壓張緊的啟閉方案。液壓張緊的液壓機構為步進,采用化、輕型化的模塊結構,其特點是荷載可適應范圍大、單元重量輕、體積小,便于現(xiàn)場快捷安裝和拆除。同時具備多點多單元同步控制功能,行程檢測、監(jiān)控準確,同步性好,控制組合靈活,設備可回收性好,較低。液壓張緊已有豐富的工程,技術較為成熟,但尚未用于水工閘門的啟閉操作,同時,由于啟閉速度較低,啟閉中歷時較長高拱壩中孔弧形閘門振動試驗研究姜文潭,邵龍?zhí)叮瑥堄览苷窀撸S書(土木工程系)摘要在大量模型材料試驗研究的基礎上,選用增強工程塑料制作閘門模型,使之同時水流相似和結構相似條件的要求,從而實現(xiàn)了通過水工模型試驗直接測量深水閘門在實際運行中的振動性態(tài)以及閘門結構的應力狀態(tài),為水工鋼閘門振動試驗技術的改進作了一點有益的嘗試.文中就某高拱壩中孔弧形閘門在不同工況下的振動情況給出了有關的試驗結果.關鍵詞:流激振動;材料特性/鋼閘門模型試驗分類號:TV698.18水工鋼閘門在運行中的振動,是水利工程中一個重要的研究課題.量測流激振動情況下的閘門振動特性和應力狀態(tài),要求試驗模型同時水流相似和結構相似條件.由于相似率和模型材料性質的,以往的閘門振動試驗通常是把水流試驗和結構試驗分開在兩個試驗模型上進行.即在不同的模型上分別量測閘門的結構特性和水流脈動特性,因而無法閘門在實際運行時與水流相互作用的振動特性連桿滾輪式水力自動翻板閘門因其具有能隨水位漲落而自動啟閉,結構簡單、造價低廉等優(yōu)點,在各類水利工程中廣泛應用,并產生了很好的經濟效益。但與此同時,此門型仍存在、"拍打"等不現(xiàn)象。本文對連桿滾輪式水力自動翻板閘門進行了性分析和結構設計,并通過模型試驗對閘門的開啟、關閉,過閘流量、閘門的運行進行了研究,對翻板閘門所存在的一些問題提出了一些有效的解決,使得它們不僅能更好地應用于各類水利水電工程中,而且能夠更廣泛地應用于航運工程、城市保護和其他相關工程中,對社會的發(fā)展和生活的有著重要的意義。本文研究的主要內容如下:(1) 綜合性論述了水力自動翻板閘門的工作原理、基本平衡方程。分析了翻板閘門的受力情況,通過繪制閘門的開啟和關閉曲線,分析了閘門運行的性,并找出影響閘門運行的因素,提出一些可行的解決。針對翻板閘門的運轉機理分析了翻板閘門不同于普通閘門的水力特性,例如翻板閘門的動水壓力國內的大型弧形閘門支臂結構型式大多采用析架式,這種結構型式是利用豎撐來縮小支臂框架平面外的計算長度,使支臂框架平面內、外的強度和要求。支臂是表孔弧形閘門的關鍵部件,國內外閘門失事表明,表孔弧形閘門失事占有很高比例,其主要原因是支臂失穩(wěn)造成的。設計者一般對支臂和主梁組成的平面框架依據(jù)設計規(guī)范都進行細致計算。但規(guī)范中并沒有明確豎撐和斜撐的計算,大部分設計者不具備空間計算框架的手段,因此大家都以已成工程類比,再多加一些度,使豎撐、斜撐斷面尺寸愈來愈大,愈來愈不合理。從國外弧形閘門的設計資料來看,二十世紀六七十年代大多采用"A"型結構做為大型表孔弧形閘門支臂,八十年始選用"V"型支臂。支臂這一型式的變化,由繁雜的框架型式變?yōu)楹唵蔚?A"或"V"型結構,使支臂的計算簡圖與實際受力相吻合,更符合實際,計算也很明確,支臂斷面采用箱式或圓環(huán)形。我國從80年始嘗試使用"A"、"V"型支臂結構,基本是箱型結構,并在五強溪
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