資陽翻板鋼閘門 水閘啟閉機產(chǎn)品種類簡介
1,卷揚啟閉機主要產(chǎn)品有:QPQ固定卷揚式啟閉機,QPT卷揚啟閉機,QPK快速卷揚啟閉機,QH弧門卷揚啟閉機,雙吊點卷揚啟閉機,單吊點卷揚啟閉機等。
2,螺桿啟閉機主要產(chǎn)品有:手搖式螺桿啟閉機、手電兩用螺桿啟閉機,手電兩用單吊點螺桿啟閉機,手電兩用雙吊點螺桿啟閉機,側(cè)搖螺桿啟閉機,手扳螺桿啟閉機,直聯(lián)螺桿啟閉機,機械驅(qū)動螺桿啟閉機,螺桿啟閉機等。
資陽翻板鋼閘門 水閘啟閉機主要產(chǎn)品
1,螺桿啟閉機按閘門的特征類別分為平面閘門啟閉機、弧形閘門啟閉機和人字閘門操作機械等,,通常也習慣以其綜合的特征命名閘門的操作設備,如螺桿式啟閉機、鏈式啟閉機、卷揚式啟閉機、液壓啟閉機、 臺車式啟閉機、 門式啟閉機(起重機)等。
2,啟閉機按動力傳送分為機械傳動和液壓傳動,機械傳動又分為皮帶傳動、鏈條傳動、齒輪傳動和組合傳動。液壓傳動可分為油壓傳動和水力傳動。
3,啟閉機按安裝狀況可分為固定式和式,我國常以此種分類法命名啟閉機。
4,啟閉機按和閘門連接可分為柔性、剛性和半剛性連接。
5,螺桿啟閉機按操作動力可分為人力驅(qū)動、電力驅(qū)動、液力驅(qū)動。
安裝螺桿啟閉機機架注意事項
1,螺桿啟閉機的絲桿必須平行于閘門滑行軌道表面,同時垂直與吊耳軸、雙吊點式兩個機座必須平衡兩個絲杠平行,同時垂直與吊耳軸,手搖啟閉或帶電啟閉,要先手搖上下啟閉幾次,達到規(guī)范后方可帶電使用,帶電操作時,設有上下限位開關,操作人員在啟閉操作時不能離開,以防因電路等故障,造成螺桿啟閉機碰撞事故的發(fā)生。
2,螺桿啟閉機安裝時底座地基應牢固平整,留有底腳螺絲孔的位置,螺桿啟閉機到位后,找平澆灌成型。
螺桿啟閉機
1,《清潔》:對螺桿啟閉機的外表、內(nèi)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(nèi)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(cè)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(zhuǎn)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,《》:對螺桿啟閉機有相對運動的零部件,均需保持良好的。
螺桿啟閉機正確安裝
1,螺桿啟閉機在安裝前,必須要仔細檢查各零件是否良好,油是否上足,螺栓有無松動,與其有關技術數(shù)據(jù)是否相符。
2,螺桿啟閉機在安裝時,必須要保持基礎布置平面水平180°;啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上,螺桿軸線要垂直于閘臺上橫梁的水平面,要與閘板吊耳孔吻合垂直,避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞機件。
3,螺桿啟閉機安裝后,必須要作試運行,一作無載荷試驗,即讓螺桿作兩個行程,聽其有無異常聲響,檢測安裝是否符合技術要求,二作載荷試驗,在額定載荷下,作兩個行程,觀察螺桿與閘門的運行情況,有無異?,F(xiàn)象。
4,螺桿啟閉機確認安裝無誤后,方可正式運行,在載荷運行一段時間后,要進行,把機內(nèi)新機件產(chǎn)生的金屬沫特別是螺桿、螺母、渦輪、渦桿,要輕洗干凈,涂上油,密封嚴實,確保螺桿啟閉機日后正常使用也能使用年限。
螺桿啟閉機安裝要點
1,螺桿啟閉機運至施工現(xiàn)場后,應對產(chǎn)品主要零部件進行復測,必要時,應對設備進行分解、清洗、檢查。
2,螺桿啟閉機安裝應根據(jù)起吊中心線找正,其縱、橫中心線偏差不應超過±3mm,高程偏差不應超過±5mm,水平偏差不應大于0.5/1000。
3,螺桿啟閉機裝有過載保護裝置和行程開關的螺桿式啟閉機,該裝置的應靈敏、準確、可靠。
4,螺桿啟閉機的螺桿與閘門連接前,其不垂直度不應大于2/1000,螺桿下端如與滑塊裝置連接時,其傾斜方向應與滑塊槽傾斜方向一致。
資陽翻板鋼閘門 水閘拍門作為泵站管路末端出水池斷流裝置,其作用在于防止泵站出水池回流。拍門應具備啟閉靈活可靠,開啟時開啟角度大、水流流態(tài)好、阻力小,關閉時密封性能良好、無泄漏現(xiàn)象等技術性能。與傳統(tǒng)的懸掛式拍門相比,節(jié)能型側(cè)翻式拍門克服了拍門重力的直接干擾。節(jié)能型側(cè)翻式拍門已經(jīng)成功應用于寧夏大型灌排泵站固海揚水長山頭泵站更新改造工程中。1節(jié)能型側(cè)翻式拍門的結(jié)構和工作原理節(jié)能型側(cè)翻式拍門的結(jié)構(見圖1)與普通拍門類似,由閥板(門板)、門鉸、門座、吊環(huán)、拉手和密封件等組成,門板通過門鉸安裝在門座上,且靠橡膠密封止水。其工作原理為拍門門板鉸軸豎向布置,并有一定傾角,使門板傾斜,當水泵運行時,在流道水力沖擊作用下門板自動開啟;當水泵停機時,流道壓力下降,門板依靠自身重力分力自由關閉,達到減小拍門開啟阻力和自由關閉的目的。2節(jié)能型側(cè)翻式拍門的性能參數(shù)及技術特點2.1性能參數(shù)節(jié)能型側(cè)翻式拍門的性能參數(shù)為公稱壓力0.01~0.15MPa,阻力系數(shù)≤0.10,開啟角 工程概況丁東水庫位于山東省陵縣丁莊鄉(xiāng)東部 ,是一座調(diào)蓄黃河水 ,向德州市城市、山東華能德州電廠及農(nóng)業(yè)供水的平原水庫。庫區(qū)總面積 8.51( km) 2 ,興利水位 2 4 .50 m,死水位 1 7.50 m,總庫容 50 0 0 m3,年調(diào)蓄水量 1 .0億 m3。入庫泵站設計提水能力 2 0 .0 m3/s,設計凈揚程 6.44m,采用 4臺 1 2 0 0 ZL B- 85型及 2臺1 0 0 0 HD- 9型水泵 ,總裝機容量 2 4 0 0 k W。整個泵站工程主要包括引水段、前池、主副廠房、出水綱管、壓力池及穿壩涵洞等。2 電氣二次設微機集控裝置泵站主要用電負荷有兩項 :6臺高壓異步電動機和 1 1 .6km壩頂公路照明。據(jù)引并考慮到運行的靈活性 ,選擇三臺 S7系列主變壓器 ,一臺供壩頂公路照明及站用電 ,另兩臺供 6臺異步電動機。需要控制的斷路器 35k V5臺 ,6k V1 5臺。電氣二次微機集控裝置由監(jiān)控.管井抽水時形成的水頭損失,不僅會降低管井的出水量效率,而且由于裘布依一泰斯井流公式未曾考慮到這種水頭損失,以致含水層參數(shù)計算不準,也難以用理論公式正確預測出水量。 于是,依賴單孔和群孔抽水試驗以取得出水量與水位下降關系曲線和干涉系數(shù)的方法仍需耗費大量的資金。雖然大家都知道,某井位的井所得的抽水試驗資料,當水井結(jié)構尺寸和井位變更時,這種具體經(jīng)驗并不會很客易地被推廣使用。尤其在當代世界各國在尋求更先進的測試手段,以減輕抽水試驗方法給人們帶來的負擔時,顯然不解決管井水頭損失的計算問題,測試結(jié)果的應用總不免要受到某些限制。固此,回顧和探討管井水頭損失的研究,可能有一定的意義。作者簡介:劉光堯,男,67歲,教探級高級工租師,水文 、.、哪工釋地質(zhì)專業(yè) 一、管井水頭損失概述 管井是為開采地下水而建造的垂直管狀結(jié)構物。它是裝置在鉆孔內(nèi),由井管、濾水管和濾料起穩(wěn)定井壁和濾水作用,以及畝譽內(nèi)空間和水泵吸水籠頭起集水和出水作用共同構成的一種管狀水井我國各類大中型水利工程的水工閘門啟閉大多應用雙吊點液壓啟閉機,因為大中型水工閘門的結(jié)構復雜,重量也比較大,所以需要利用雙吊點液壓啟閉機進行同步操作,雙吊點液壓啟閉機有兩個油缸,在對水工閘門進行啟閉時需要兩個油缸的同步操作,如果雙油缸同步控制出現(xiàn)誤差將會導致水工閘門側(cè)面磨損嚴重,或者卡在軌道門槽上無法運動。這些問題會影響液壓啟閉機的正常工作,嚴重的甚至會造成巨大的水利災害。1雙吊點液壓啟閉機同步控制產(chǎn)生誤差的原因造成雙吊點液壓啟閉機同步控制誤差的原因有兩點,點是因為雙吊點的油缸負載不同,因為液壓啟閉機操控的水工閘門是沿著軌道門槽進行上下運動的,所以每個油缸的負載不僅和閘門的重量有關,還與軌道門槽的阻力有著很大的關系,軌道門槽的阻力是不可控的,因為軌道門槽在水平面以下,門槽內(nèi)有可能因為泥沙的淤積而擁堵,或者是其他雜物落進門槽造成門槽堵塞,增加了水工閘門啟閉的阻力,導致雙吊點液壓啟閉機在同步控制時可能產(chǎn)生誤差;第二點原因是因為液壓?存在的問題 往斷流時閘門壓不下,造成了安全隱患。 泵站斷流設施是關系泵站能否安全運行的重要工程設施,其好壞直接影響到機組能否安全運行和泵站效率的高低。湖北省大型泵站斷流設施主要存在以下問題:1.1超駝峰情況 虹吸式出水流道是利用虹吸原理出水的一種流道布置形式,流道進口接水泵的出口淹沒在出水工作水位以下,中間較高部位為駝峰,駝峰底部高程略高于出水工作水位,可以直接阻擋工作范圍內(nèi)出水側(cè)的水,代替出口事故閘門或拍門的作用。正常運行時,流道形成虹吸后頂部為負壓,當機組停機時,及時打開安裝在駝峰頂部的真空破壞閥,使空氣進入流道破壞真空,此時即能迅速切斷兩側(cè)的水流,防止出水側(cè)水流倒灌入進水池中。 虹吸式出水流道在湖北省采用較多,1990年之前,超駝峰現(xiàn)象比較少,1990年后,特別是1996、1998、1999年大洪水時,超駝峰問題相當突出,一度成為泵站安全運行的重要隱患。大部分泵站由于當時設計時,只考慮用真空破壞閥斷流,再沒有其