渝中區啟閉機閘門單價制造廠家成都閘門廠家鑄鐵閘門檢驗
1,鑄鐵閘門密封面間隙檢驗
在鑄鐵閘門的門板與門框密封座的結合面,必須外來雜物和油污,將鑄鐵閘門全閉后放平。在門板上無外加荷載的情況下,用0.1mm的塞尺沿密封的結合面測量間隙,其值不大于0.1mm,才能合格。
2,裝配檢驗
將鑄鐵閘門的門板在門框內入座,作全啟全閉往復,檢查門板在全啟全閉時的位置、楔緊面的楔緊狀況和門板在導向槽內的間隙。用鋼尺和塞尺等工具分別進行測量。
3,鑄鐵閘門滲漏試驗
鑄鐵閘門的密封面應任何污物,不得在兩密封面間涂抹油脂。將鑄鐵閘門全閉,使門框孔口向上,然后在門框孔口內逐淅注入清水,以水不溢出為限,其密封面的滲水量應不大于1.25L/min·m。
4,鑄鐵閘門全壓泄漏試驗
將鑄鐵閘門安裝在試驗池內或現場作全壓試驗,采用計量檢測密封面的泄漏量,其值應不大于1.25L/min·m。
5,鑄鐵閘門出廠檢驗
每臺鑄鐵閘門必須經制造廠檢驗部門按本檢驗,并簽發產品檢驗合格證,方可出廠。訂貨單位有權按本的有關規定對產品進行復查,抽檢量為批量的20%。但不少于1臺且不多于3臺。抽檢結果如有1臺不合格時應加倍復查,如仍有不合格時,訂貨單位可提出逐臺檢驗或拒收并更換合格產品。
渝中區啟閉機閘門單價制造廠家成都閘門廠家溢洪道閘門水力計算
溢洪道閘門是水庫樞紐中的重要建筑物,水利項目重要的防洪設備,一般是設在大壩的一側,當水庫里水位超過限度時,水就從溢洪道向下游,防止水壩被毀壞。為使水力計算與工程特性相*,正確選用計算公式十分重要,主要由以下計算:
1,控制段的匯流計算:可根據“溢流堰水力計算設計規范”建議的計算,同時正確選用流量系數時并使其與選用的堰型相*。
2,引流段的水力計算:可采取自下游控制斷面向上游反推求水面曲線的進行,引流段進口處端須先計算水位壅高,才能求得時的正確庫水位。
3,消能設施的水力計算:采取底流式消能可以采用A-C:巴什基洛娃圖表計算。
4,泄流段陡槽水力計算:推求陡槽段水面曲線的較多,如陡槽底寬固定不變時,可采用BⅡ型降水曲線或用查爾諾門斯基計算;對底寬漸變的陡槽段則可用查氏分段詳算。
5,由于水流的沖擊、摻氣和槽內水流波動很大,流態十分復雜,故計算十分困難,因此對于重要的大中型水庫其側槽式溢洪道設計需依據水工模型試驗來確定其相應尺寸。
鑄鐵閘門產品合格規范
1,鑄鐵閘門的密封橡膠止水帶應能耐腐蝕,耐磨及耐壓,必須在任意1.0米長的范圍內的滲漏量保證不大于0.1L/S。
2,鑄鐵閘門的閘板與P型密封條處應做加強型防腐處理。
3,鑄鐵閘門如果受運輸條件,口徑大的鋼制閘門需由兩塊構件連成一體時,采購人員必須提供專題報告供人及設計方。
4,鑄鐵閘門配套的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》及有關技術規范。
5,鑄鐵閘門的導軌長度需要拼接時,應采用對接雙面焊縫,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。
6,鑄鐵閘門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。
7,平板濾網應設置集污器,濾網的加工制作應水流條件及起吊要求。
鑄鐵閘門主要功能概述
安裝時門框和門體都是安裝在水下部位的,而導軌則是安裝在門框的上端,這樣便可以保證門體在工作時,可以沿著門框進行,在導軌的一定形成內做上下垂直方向的往復運動。操作鑄鐵閘門時是利用螺桿啟閉機從而使得螺母或者是螺桿渦輪開始做運動,帶動傳動螺桿開始進行工作,使得門體相對門框開始進行上下的往復運動,同時,楔緊裝置在作用時,其楔塊可緊可松,使鑄鐵閘門的門體下降到設定的極限位置時,其門框、門體的密封坐面可以有效的進行貼合,從而達到截水的目的。
鑄鐵閘門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,都需要根據其具體的實際尺寸來進行規定。
鑄鐵閘門檢驗
1,鑄鐵閘門密封面間隙檢驗
在鑄鐵閘門的門板與門框密封座的結合面,必須外來雜物和油污,將鑄鐵閘門全閉后放平。在門板上無外加荷載的情況下,用0.1mm的塞尺沿密封的結合面測量間隙,其值不大于0.1mm,才能合格。
2,裝配檢驗
將鑄鐵閘門的門板在門框內入座,作全啟全閉往復,檢查門板在全啟全閉時的位置、楔緊面的楔緊狀況和門板在導向槽內的間隙。用鋼尺和塞尺等工具分別進行測量。
3,鑄鐵閘門滲漏試驗
鑄鐵閘門的密封面應任何污物,不得在兩密封面間涂抹油脂。將鑄鐵閘門全閉,使門框孔口向上,然后在門框孔口內逐淅注入清水,以水不溢出為限,其密封面的滲水量應不大于1.25L/min·m。
渝中區啟閉機閘門單價制造廠家1山浪煤礦地質條件及礦井水特點1.1山浪煤礦地質條件簡介山浪煤礦主采山西組3上煤層,單斜構造,平均煤厚2.1m,平均傾角約8°,構造中等偏復雜,煤層埋深600~-900m。自上而下含水層有:第四系松散含水層、上侏羅統裂隙含水層、煤層頂板砂巖裂隙含水層。其中后2種含水層是礦井主要充水水源。隔水層自上而下有:第四系中組及第四系下組下段隔水層、3上煤層上覆上石盒子組隔水層、3上煤上覆下石盒子組隔水層等。山浪井田煤層賦存有其特殊一面。侏羅系地層與下伏的石炭二疊系地層之間存在角度不整合,侏羅系地層傾角稍大于石炭二疊系地層傾角約3°左右,侏羅系地層超覆于下部諸地層。煤層露頭不是被第四系地層覆蓋,而是直接被侏羅系地層覆蓋。見圖1地層關系示意圖(剖面)。圖1中紅色代表侏羅系地層,平均傾角約8°,代表上石盒子組地層,藍色代表下石盒子組地層,綠色代表山西組地層,這3種地層之間為整合,平均傾角為11°。侏羅系地層超覆于二疊系地層之上,由于前言 張家塘泵閘樞紐工程位于上海植物園北側的張家塘河上,是解決上海市淀浦河以北、蘇州河以南、中山路以西約179km“范圍內工廠企業、城鎮、農田和虹橋等的防汛排澇骨干工程之一,是上海市重大實事工程項目。張家塘泵閘樞紐工程包括孔口寬度sm的節制閘一座,6Om3/S泵站一座,泵站內安裝口徑達2.sm的大型斜式軸流泵4臺(期工程安裝2臺軸流泵),單機流量15m3/s,是目前上海市單機流量大的排澇防汛水泵。 由于該泵閘在上海市防汛排澇中起著極其重要的作用,所以,業主對泵閘的控制臺提出了很高的技術要求: 1.工作可靠性高。由于是防汛排澇工程,平時經常閑置,在汛期需要啟動時,必須可靠地啟動,可靠地運行。 2.自動化程度高。啟動或停止運行指令發出后,不需要人工干預,能在短的時間內自動迅速啟動或停止設備運行。設備正常運行后,自動監測設備的運行參數,一旦發現異常,及時,指出故障部位和性質,必要時能啟動自動關機程序,迅速停止設備運概況 鏡泊湖新廠,首部為地一F式廠房。進水口系采用水下巖塞爆破施工.樸1975年9月完成的,1977年臺機組發電。 為了防_止污物發電洞內.影響機組運行,先采取以尼龍繩編織攔污網片,懸掛贊定位浮筒中間的木排一下I盯,水面吊網結構由木排圍成的五邊形可動結構,見圖1-柵設計帶來一定的困難。如攔污柵總體布置;結構型式;攔污柵水下安裝措施等都是難以解決的問題乙 j,攔污柵總體布置 根據的水下地形及測量剖面資料.繪制出爆破口(為不對稱的收縮口)及洞臉一上部陡坡的凹凸變化面,為選擇合理攔污柵的布置,盡量底坎的開挖,確定鉸座平臺位置及保證攔污柵的正常進水創造了條州一。 綜上因素,將攔污柵中心線比進心線(北東50。)往上游側平移0.5米‘詳見圖2)。﹄孽、l 圖1進口攔污網布置圖 但是尼龍攔污網從197了年7月投入運行后,放翌年4月開湖期間,由于受風浪沖擊和冰排作用,致使木排解體,攔污網片失去原有形引言若爾蓋鈾礦田呈近東西向展布,東西長約50km,南北寬約6km,面積約300km2,海拔高為2900~4060m。現已探明鈾礦床10余個,礦(化)點20余處,是發展前景的鈾礦資源基地之一,地質構造極為復雜,探求其結構與成礦作用的關系為擴大礦田找礦前景具有重要意義。1若爾蓋鈾礦構造發展階段若爾蓋鈾礦田地處秦祁昆造山系秦嶺造山帶西傾山-南秦嶺地塊降扎-迭部蓋層褶沖帶,位于秦祁昆成礦域秦嶺-大別山鈾成礦省南秦嶺鈾成礦帶的西端,如圖1所示。礦田處于降扎-迭部褶沖帶,自加里東期至喜山晚期均處于構造活動中,但是礦田構造格架的形成主要受三個時期構造運動的影響。(1)加里東運動時期,南秦嶺裂陷槽處于發育初期,瑪沁-略陽深大斷裂和溫泉-益哇斷裂處于拉張階段控制著海槽的演化。