渝中卷揚啟閉機廠家閘門維修公司PGZ球墨鑄鐵閘門產品簡介
PGZ球墨鑄鐵閘門的門葉、門框由球墨鑄鐵(QT450)熔化鑄造,刨床精密加工。貴陽鑄鐵閘門具有耐腐性強、不易變形、操作安全簡便、啟閉靈活耐用、磨擦力小經久耐用、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。鑄鐵鑲銅閘門主要適用于給排水、水電、水利工程中,用以截止、水池、水槽、引水渠疏通水流或調節水位,鑄鐵閘門主要是用來截止、疏通水流或起到調節水位的作用,產品具有使用安全、結構合理性能良好、啟閉靈活、經久耐用的特點,鑄鐵圓閘門的封閉性能、自動化程度較高、泄水量符合國家標準,并且調試維護方便。鑄鐵閘門與閘槽配合使用,能達到開關自如、密封性能好,每米長度的滲水量不超過0.03升鑄鐵閘門具安裝使用方便,止水性能好,防腐性能強等優點。產品主要由門框、閘板、密封圈及可調式鍥型壓塊等不見組成,具有結構合理堅固、耐磨耐蝕性強、性能可靠和安裝、調整、使用、維護方便等特點。鑄鐵閘門主要是采用鑄鐵為基材,采用橡膠止水表面采用噴金屬、涂料等方式防腐蝕,具有耐腐蝕,止水密封好、安裝簡單、使用壽命長等優點,產品還可生產有單、雙向止水結構,止水采用精加工后自身或鑲銅、不銹鋼等止水方式。
渝中卷揚啟閉機廠家閘門維修公司PGZ球墨鑄鐵閘門主要特點
1,結構合理,便于安裝,操作簡便靈活,便于管理。
2,防腐能力強,可在PH=6-8的流體酸堿中使用。
3,止水效果好;正常滲水量L≤0.07L/m.s。
4,產品門體、門框等由灰鑄鐵(或球墨鑄鐵)制成,結構強度高,耐腐蝕性好,承壓能力大(正向承壓0.1MPa)。
5,產品密封面采用青銅精密加工,密封性好,滲水量?。赫?.72L/mxmin反向1.25l/mxmin 。
6,產品品種齊全,適用范圍廣,安裝調試方便。
渝中卷揚啟閉機廠家閘門維修公司鑄鐵閘門主要特性簡介
1,建立平面質量-彈簧體系和弧面質量-彈簧體系模型,以及以鑄鐵閘門運動為動邊界的流體運動的數學模型。推導了作用在彈性閘門(平面閘門和弧形閘門)上的地震動水壓力計算式。
2,基于ADINA-FSI功能,分別建立平面鑄鐵閘門簡化模型和流體模型,研究閘門剛度對平面閘門地震動水壓力的影響。
3,基于ADINA-FSI功能,分別建立弧形鑄鐵閘門閘門簡化模型和流體模型,研究閘門剛度對弧形閘門地震動水壓力的影響。
鑄鐵鑲銅閘門鑄造達標檢驗標準
鑄鐵鑲銅閘門的鑄造工藝是鑲銅閘門制造過程的重要環節,有了好的鑄件就決定了好鑲銅閘門成功的重大比例。下面介紹鑄鑲銅圓閘門鑄造工藝和閘門四川行業常用的幾種鑄造工藝方法:
從鑄鐵鑲銅閘門的試驗和檢驗上講,在嗎是水利工程重要的啟閉、調節元件,而水利工程的使用工況是千差萬別的,可是鑄鐵鑲銅閘門制造的試驗和檢驗條件不可能達到工況的同等要求,、國內各種鑄鐵鑲銅閘門試驗標準規定都是在接近常溫的條件下,用氣體或水作為介質進行試驗的。這就存在一個***根本的隱患,就是正常出廠試驗合格的鑄鐵鑲銅閘門產品,在苛刻的實際工況條件下可能會產生由于材料選用、鑄件質量和密封破壞等問題而難以滿足使用要求,還會發生重大的質量事故。難怪有些干了一輩子的老鑄鐵鑲銅閘門專家,越老越拘謹、越干越擔心了。
鑄鐵鑲銅閘門主要特點簡介
鑄鐵鑲銅閘門采用啟閉機裝置,一般需要注明手動啟閉或電動啟閉,無需注明啟閉機型號。鑄鐵鑲銅閘門主要適用于防汛、灌溉、水利、水電工程中,用來截止、疏通水域或起控制水位的作用。鑄鐵鑲銅閘門主要特性簡介
1,建立平面質量-彈簧體系和弧面質量-彈簧體系模型,以及以鑄鐵鑲銅閘門運動為動邊界的流體運動的數學模型。推導了作用在彈性閘門(平面鑄鐵鑲銅閘門和弧形鑄鐵鑲銅閘門)上的地震動水壓力計算式。
2,基于ADINA-FSI功能,分別建立平面鑄鐵鑲銅閘門簡化模型和流體模型,研究閘門剛度對平面閘門地震動水壓力的影響。
3,基于ADINA-FSI功能,分別建立弧形鑄鐵鑲銅閘門閘門簡化模型和流體模型,研究閘門剛度對弧形閘門地震動水壓力的影響。
渝中卷揚啟閉機廠家閘門維修公司基本情況1.1工程簡介淮陰閘位于江蘇省淮安市淮陰區王營鎮楊莊,是分淮入沂淮陰樞紐的主體工程。該閘建成于1959年,設計流量為3 000m3/s,校核流量為4 000 m3/s,共30孔,單孔凈寬10 m,總寬345.4m,閘底高程6.0 m。2003年經有關部門檢測,該閘被鑒定為3類閘,2004年經江蘇省*批準對該工程進行加固,并于當年4月開工建設。本次加固工程內容包括:①排架,重建工作橋及新建啟閉機房;②增建中墩貼角,底板10 cm面層;③對排架等處碳化混凝土采用HS環氧厚漿涂料防護;④增建胸墻和上游翼墻鋼筋混凝土擋浪墻;⑤更換閘門和啟閉機;⑥電氣設備更新改造等。1.2閘底板加固項目概況2001年9月,工程主管部門江蘇省淮沭新河處組織對閘底板配筋情況進行了檢測,檢測成果表明,閘底板鑿除檢查配筋面積較竣工圖少。經省水利勘測設計研究院復核計算,中聯孔及邊聯孔底板的實際配筋面積均小于計算值,底板強度不強度規范要二灘水電站位于四川省攀枝花市雅碧江上,系 雅碧江梯級的個水電站。電站以發電為 主,壩高240m,水庫正常蓄水位為1 20Om,發電 低運行水位1 155m,總庫容58億m",調節庫容 33.7億m3,屬季調節水庫。電站裝機容量3 300 MW,多年平均發電量170億kw·h,出力 1 000 MW,年利用小時5 162h。電站設施包 括:洞、表孔、中孔、底孔。一般優先采用表、中 孔,其中中孔為單吊點弧行閘門。 1中孔閘門的組成 六個中孔液壓啟閉機共設有6套液壓泵站和6 套液壓缸,與之相適應配備了6套閘門控制。 每臺液壓啟閉機由油缸、支架、液壓總成、行程 控制裝置、液壓管路及附件組成。 每個控制主要部件包括:兩臺一主一備油 泵電機,即一臺泵組工作、一臺泵組備用??刂撇?分還包括可編程控制器(MODICON A984一145); 穩壓電源;中間繼電器;電源繼電器;控制把手; 控制按鈕水工建筑中通常設置水閘控制河道流量及調節庫水位。泄水閘閘門的設計荷載通常以設計高庫水位所產生的靜水荷載為基準,對于動水荷載則乘以一個適當的動荷系數。馬騮灘樞紐是明渠式泄水閘,要求閘門作局部開啟運行。由于閘下水位變幅很大,閘門將無法避免下游淹沒水躍及庫水波動的沖擊。對于這些沖擊作用,不能簡單地乘以一個系數,必需以結構動力學的觀點來考察有無共振,進而算出動力Ⅱ向應的大小,再結合一些理論的或的判據,來評定閘門的。 由于模型比尺的,很難在模型中直接振動情況,問題必須逐步解決。用水力學模型動水荷載的大小及其分布;用結構模型閘門的模態參數;后用模態疊加法計算閘門振幅響應。閘門振動的力學模型 馬騮灘泄水閘共設15孔,孔口尺寸:14.0×12.Om,單孔聚流能力約為8 800m。/s。閘室工作門是定輪平板門,門葉跨度14.7m,高12.5m,設計靜荷載約9 800kN。閘門是由三節門葉相串聯組成,每一節門葉是水工鋼閘門(包括門葉、止水、支承等)是一種彈性,在水流或其他原因引起的動力作用下,閘門中的任一構件的位移或應力產生隨時間的往復變化,即閘門的振動現象[1]。水工鋼閘門上大多都存在使閘門產生振動的因素,但布置在流道中的低水頭中、小型閘門依然可以繼續工作的原因是:作用在閘門上的擾動力比較小,閘門本身的、剛度和阻尼較大,且該擾動力會逐漸地衰減掉。同時,閘門具有一定的使用壽命和裕量。但是當高水頭或大孔口閘門存在振動時,則可能產生有害振動(共振或某些類型的自激振動),將給閘門運行帶來嚴重問題,如結構件出現超應力、應變、焊縫開裂、聯接件松動乃至斷裂等。有害振動將閘門結構,或者當閘門位于某個開度時振動將嚴重影響閘門運行。從國內工程實例調查和國外失事工程實例來看,產生有害振動原因,閘門本身結構固然是一因素,但幾乎總是和某些不利的水力條件(如淹沒出流、門槽空蝕、通氣不足等)相,當這些水力條件所形成的振源圓錐體閘門研制及其應用趙小彥,冀長甫(河南省平頂山市*467000)[關鍵詞]圓錐體,閘門,研制眾多的小型水庫,是山丘地區攔蓄洪水、發展灌溉、養魚的主要工程設施。而輸水閘門又是水庫樞紐工程的重要組成部分,它的靈便耐用與否,直接影響水庫效益的發揮。針對小型水庫輸水閘門在運用中出現的漏水、閉鎖、錯位等技術問題,研制出一種新型水工閘門──圓錐體閘門。通過閘門的安裝、運行,表明圓錐體閘門具有造價低、止水嚴密、操作簡便等優點,平頂山市從1990~1994年,先后在各地小型水庫工程中推廣應用,已收到的效果。1小型水庫輸水閘門現狀及存在問題平頂山市位于河南省中部,沙、汝、涅、洪河的源頭地段,地勢西高東低,相對高差2089.1m。西部山地由秦嶺東延的伏牛山和外方山組成,中部是丘陵和崗地,東部是平原。年降水量650~1200mm,時空分布不均,6~9月降水量占全年的64%。根據山丘區的地形條件和降水情況,全市已修建162座小型水庫。在水利工程中,閘門的布置或設計如果存在技術上欠缺或由于閘門在惡劣的水流條件下運行等原因,均能引起閘門的振動。閘門振動除給人以不感外,強烈的閘門振動能使門體結構或焊縫開裂,甚至發生閘門變形損壞。嚴重時更可能建筑物軟基的失穩或造成大壩失事等后果。因此,應當引起我們的注意。 影響閘門振動的因素很多,大致可歸納出以下幾點原因: 一、由于閘門漏水而引起的閘門振動 這種閘門振動是由于閘門止水的自激振動引起的(見下圖)。當閘門止水橡皮安裝誤差過大或者止水座不平整度太大時,水流從止水與面的縫隙中,如圖(a)所示。這種射流在止水頭部形成負壓,使止水橡皮帶吸向止水座,封閉了射流間隙,如圖(b)所示。這時負壓消失。而止水橡皮由于自身的彈性被彈回,故又出現間隙,如圖八)所示,射流又開始。如此往復循環,使止水以一定產生振動,即本文所指止水的自激振動。當止水的這種自激振動與閘門門體的自振接近時,就會引起整個閘門振動。關于閘門振動的研究工作,國外早在30年代就已開始,我國自50年代以來也取得了一定的進展。但是,由于影響閘門振動的因素很多,特別是閘門在水中的振動屬流體彈性理論范疇,國內在這方面的理論研究成果尚不多,模型試驗因模型律存在問題,還不能完整地重演原型中的振動現象,原型觀測又常受外界條件的,也難于從各個觀測資料中概括出的規律性。因此,可以說我國關于閘門振動的研究尚處于階段,尚無一套成熟的理論和計算可供設計參改。本文擬對國內的研究現狀作概略的介紹和評述,以期推動這一工作的深入開展。一、已取得的若干研究成果 (一)原型現測 國內已有30多項工程的閘門作過振動原型瓏側。現選擇其中較為典型的實例列于表1。 關于閘門振動危害程度的判別,文獻〔4〕*Pa州kat的。Patrikat認為振動的危害程度取決于振幅與的綜合效應。他在對數座標上將危害程度劃分為、合理、可以采用、稍不、不和很不等6個區域,并給