詳細參數(shù) |
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樂山井研鋼制閘門自產(chǎn)自銷 鋼制閘門安全可靠QL手電兩用螺桿啟閉機概述
1,《清潔》:對產(chǎn)品的外表、內部及制動輪圓周面、電器接點、電磁鐵吸合面和周圍,定期進行清潔。啟閉機機房內外門窗一周清掃一次,場地上的工應及時整理,擺放整齊。
2,《緊固》:對壓力油中的螺紋管接頭、密封用壓蓋螺栓等進行緊固,防止松動造成漏油;對基礎、法蘭等各種定位螺栓、螺栓、鋼絲繩壓緊螺栓和吊具聯(lián)接螺栓進行緊固,如松動會改變被聯(lián)接零部件的受力和運動情況,并構成事故隱患。
3,《》:對軸瓦與軸頸、軸承的配合間隙、齒輪嚙合的頂、側間隙、制動器閘瓦與制動輪之間的松閘間隙,對制動器的松閘行程、離合器的離合行程、 限位開關的限位行程和閘門啟閉位置指示行程進行,對轉動皮帶、鏈條等松動及彈簧彈力大小的,對電流、電壓、制動力矩、啟閉機的流量壓力、速度等。
4,《》:對QL手電兩用螺桿啟閉機有相對運動的零部件,均需保持良好的。
樂山井研鋼制閘門自產(chǎn)自銷 鋼制閘門安全可靠QL手電兩用螺桿啟閉機使用特別注意事項簡介
1,QL手電兩用螺桿啟閉機安裝時底座地基,必須平整牢固,必須預留有地腳螺絲孔的位置,螺桿啟閉機安裝到位后,必須測量水平再澆灌固定。
2,QL手電兩用螺桿啟閉機的絲桿必須平行于閘門研磨軌道表面,同時垂直與吊耳軸、雙吊點式兩個機座必須平衡,兩個絲桿必須平行,同時垂直與吊耳軸、手搖螺桿啟閉機或手電兩用啟閉機,必須先手動啟閉上下幾次,達到規(guī)范操作后才能帶電操作。
樂山井研鋼制閘門自產(chǎn)自銷 鋼制閘門安全可靠QL手電兩用螺桿啟閉機安裝步驟
1,安裝QL手電兩用螺桿啟閉機的時候一定要保持底座基礎布置平面水平180讀,螺桿啟閉機底座與基礎安裝平面的面積要超過90%以上,螺桿軸線要垂直閘臺上衡量的水平面,要與閘門吊耳孔垂直,以避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞機件
2,將QL手電兩用螺桿啟閉機置于安裝位置,把一個限位盤套在螺桿上,將螺桿從橫梁的下部旋入機器中,當螺桿從機器的上方后,再限位盤,螺桿的末端與閘門吊耳孔用螺絲連接
3,機座和基礎構件的混凝土,應按圖紙的設計規(guī)定澆筑,在混凝土強度未達到設計強度時,不準拆除和改變啟閉機的臨時支撐,更不得進行QL手電兩用螺桿啟閉機試調和試運轉操作
4,安裝QL手電兩用螺桿啟閉機時根據(jù)閘門起吊中心線,找正中心使縱橫向中心線偏差不超過正負3mm,高程偏差不超過正負5mm,安裝穩(wěn)固后進行澆注二期混凝土或與預埋鋼板連接
5,螺桿啟閉機配套的電氣設備,一定要符合圖紙及說明書的規(guī)定,全部電氣設備必須可靠的接地安裝 6,螺桿啟閉機安裝完畢,要對機器進行清理,補修已損壞的保護油漆,灌注脂
QL手電兩用螺桿啟閉機安裝和調試注意事項
1,QL手電兩用螺桿啟閉機安裝前要表面污垢和灰塵,各點加足油脂
2,安裝QL手電兩用螺桿啟閉機時應保證機器與閘門同心度,誤差不能超過5mm
3,QL手電兩用螺桿啟閉機安裝后必須先行空載運行兩個全程檢查有無異常
4,調試QL手電兩用螺桿啟閉機時先100mm,檢查各部件有無變形,閘門在門槽中的情況,確認無誤后方可繼續(xù),每0.5m再檢查一次。
5,QL手電兩用螺桿啟閉機在無荷載的情況下,要保證三相電流不平衡不超過正負10%,并測出電流值 6,當閘門處于全閉的狀態(tài)時,將上限壓緊上行程開關并固定在螺桿啟閉機的螺桿上,當閘門處于全開時,將下限位盤壓緊下行程開關并固定在螺桿上。
7,QL手電兩用螺桿啟閉機的配套控制柜必須調試到保證閘門升降到上、下限位時的誤差不超過1cm
8,QL手電兩用螺桿啟閉機安裝完成后,必須要作試運行,要做無載荷操作試驗,后檢測安裝是否符合技術要求
螺桿啟閉機操作
螺桿啟閉機屬于生產(chǎn)的一種產(chǎn)品,是一種多功能啟閉機,廣泛適用于水利工程,水電工程等各類給排水利工程程及城市污水工程中的閘口、堰門、河道工程、工作閘門及檢修閘門的上升下降調理。螺桿啟閉機由機殼、支架、螺絲帽、機蓋、螺桿、壓力軸承、螺桿、蝸桿、蝸輪手搖柄、電機、電器等組成。螺桿啟閉機選用蝸輪,蝸桿變速螺絲帽,使螺桿上下運動,具備扭矩保護和行程限位兩層防備保護,可完成遙感和現(xiàn)場操作,或者單臺操控或者集中多臺操控等多種操控形式,螺桿啟閉機帶有開度指示,更能的操作。
樂山井研鋼制閘門自產(chǎn)自銷 鋼制閘門安全可靠螺桿啟閉機操作規(guī)范
1,螺桿啟閉機操作運行時,必須由啟閉機單位負責人發(fā)出調度指令,不經(jīng)批準不能擅自調度啟閉機,違反者將嚴肅追究有關人員責任。
2,非本單位螺桿啟閉機操作工作人員一律不得操作啟閉機及相關設備。
3,螺桿啟閉機操作人員必須對螺桿啟閉機的操作非常熟悉,堅守崗位,加強。啟閉中,操作人員更應注意。
4,開啟螺桿啟閉機前,應先檢查螺桿所處位置,電機、變速箱、皮帶等有無異常,確認正常后,才能通電進行啟閉操作,并將調度人、操作人、啟閉目的、設備檢查情況、開機時間填寫在《啟閉機操作運行記錄》。
螺桿啟閉機主要特點
1,螺桿啟閉機具有超負載荷停機保護、事故顯示、上下行程限位控制等功能。
2,螺桿啟閉機具有電動和手動切換機構能自動切斷電源,還能實現(xiàn)現(xiàn)場與遙控、與微機聯(lián)控功能?! ?
3,螺桿啟閉機防護等級達到1p44-67;380V、50hz、220V、50hz的級別。
4,螺桿啟閉機啟閉機由電動裝置、機座、螺桿、護罩、啟閉控制箱等部分組成,是通過電動螺桿或手動搖柄帶動傳動裝置(齒輪、蝸輪、蝸桿或減速箱)運轉做垂直升降運動,從而開啟或關閉閘門、欄污柵和濾網(wǎng)。
螺桿啟閉結構特點
1,螺桿啟閉機包括電機、啟閉機、螺桿、機架、防護罩等組成,采用減速,用國旋付傳動,輸出轉距更大,螺桿啟閉機配套鋼架克服可以土建不平整,以整機噪音和振動。
2,采用戶外型長時工作電機,防護等級必須達到≥IP155,行程控制機構采用十進制計數(shù)器原理,控制行程的誤差0.5%。轉距保護控制是通過螺桿產(chǎn)生軸向位移微動開關,來達到保護電器的原理。
3,螺桿啟閉機具有操作簡便,可實現(xiàn)現(xiàn)場和遠控操作的特點。
樂山井研鋼制閘門自產(chǎn)自銷 鋼制閘門安全可靠閘門的維護(1)清理閘門上的附著物,包括水生物、雜草、污物等。(2)經(jīng)常對閘門的各轉動零部件加注潤滑油,保持潤滑良好。(3)發(fā)現(xiàn)緊固連接件松動、脫落等現(xiàn)象,及時擰緊或更換。(4)發(fā)現(xiàn)門槽掉入雜物應及時清理。(5)發(fā)現(xiàn)密封圈異常應及時處理。(6)寒冷地區(qū)注意冬季結冰影響,避免或減少閘門承受冰凍壓力。(7)多泥沙河流的閘前閘后淤砂清理。(8)定期清理閘前漂浮物。(9)及時調整密封圈的預壓量,一般控制在2~4mm范圍內,保證每米長密封圈云峰水電站經(jīng)濟運行情況簡介 1.水庫工程簡況 云峰水電站位于鴨綠江中上游,是中朝兩 國共建的大型水電站.電站于1959年9月主體 工程正式開工,1965年第l臺機組(4號機) 投人運行,到1967年4月4臺機組全部投產(chǎn). 電站總裝機容量為40萬kw,單機容量10萬 kw,1、3號機周波為50Hz向中方供電;2、 4號機周波為60Hz,向朝方供電.設計多年 平均水庫人流量為27息m,/s,設計保證出力15 萬kw,多年平均發(fā)電量17.50億kw·h. 云峰水庫是以發(fā)電為主,兼顧防洪等綜合 利用效益的大型水庫。其控制流域面積為17572‘km,,正常蓄水位為318.75m,死水位為281.75 m,總庫容57 .2億m,,有效庫容26.9億m3, 庫容系數(shù)0.31,屬于不完全多年調節(jié)水庫. 云峰大壩設計標準采用千年設計,萬年校 核,千年一遇洪峰流量為21100m,/s,調洪水位 為319.26m;萬年一遇的洪峰流量27100m弧形閘門因其沒有門槽、啟閉力小和操作運行方便等特點,被廣泛地應用于水利工程中。隨著高壩建設的發(fā)展,弧形閘門的工作水頭不斷提高,閘門的尺寸也日趨加大。當閘門關閉擋水時,閘門的設計一般都滿足靜力要求,然而閘門在局部開啟狀態(tài)下運行中在動水作用下發(fā)生強烈振動時有發(fā)生。振動給人們帶來噪音和不,甚至引起閘門動力失穩(wěn),帶來嚴重的損失。水工閘門的安全運行和正常工作對整個水利樞紐是至關重要的,因而開展對水工弧形閘門的結構和動力特性研究具有很大的實際意義。本文結合新疆開都河察汗烏蘇水電站工程這一實際工程,對其弧形閘門的動力特性以及其優(yōu)化進行了試驗研究和數(shù)值計算。主要的研究內容如下:(1)根據(jù)水彈性模型模擬原理要求,制作弧形閘門水彈性模型,對流激振動試驗結果進行分析。(2)應用ANSYS有限元軟件,建立了該弧形閘門三維有限元數(shù)值模型,并對其進行了動力分析,給出了弧形閘門的自振頻率,并且進一步分析了流固耦合效應對自振特性的影響,同時運用試驗獲得的鋼閘門是水工建筑物的重要組成部分,從閘門失事過程來看,在閘門啟閉過程中或小開度工作泄流時,一般都有振動現(xiàn)象。因此如何較為準確求解鋼閘門的自振特性以及如何求解閘門各部件的流激振動響應,為閘門的動力設計提供切實依據(jù),是目前急需解決的問題。本文首先對閘門的振動問題進行了廣泛而深入的分析:分析了引起閘門振動的原因及其對應措施,介紹了目前常用的閘門振動特性的分析方法,并比較了其優(yōu)缺點。介紹了閘門這類復雜空間組合結構有限元動力分析的原理和方法。在此基礎上,本文采用目前數(shù)值計算中常用的“附加質量法”來考慮水體與結構的耦合作用,用以反冪法為基礎的直接濾頻法計算了閘門的自振特性,比較分析了閘門在空氣中和考慮耦合作用后的自振特性,得出了相應的結論。目前常用的閘門振動分析方法很難給出閘門各部件的流激振動響應具體值,本文在水力模型試驗測得各種工況下閘門模型上的脈動壓力的基礎上,對試驗測得的水流脈動壓力進行頻譜分析,較地考慮了脈動壓力的時空相關性及