遵義匯川液壓翻板閘門優先發高壓鋼閘門產品簡介
高壓鋼閘門主要是用來開啟、關閉局部水工建筑物中過水口的活動結構。它能夠起到調節流量、控制水位,運送船只的作用。產品主要應用于給排水、防汛、灌溉、水利、水電工程中,用來截止、疏通水流或起調節水位的作用,根據建設部通用標準和美國AWWA標準設計生產。它采用*的外弧形設計,結構合理、受力均勻,止水密封面鑲銅條或橡膠,并經精密加工后配研,達到平面接觸密封。
高壓鋼閘門結構特點簡介:高壓鋼閘門由門框、閘板、導軌、密封條、傳動螺桿、吊塊螺母/吊耳和可調整密封機構等部件組成,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,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。
選用電動閘門必須注意的事項
電動閘門是水利工程*是一種設備,是水利工程效力發揮作用的重要機械,在選用電動閘門時必須注意以下要素:
1,電動閘門產品主體活動部分和用以封閉或開放孔口規格,也就是閘門通徑,就是門葉大小,必須符合水利工程工況實際使用情況。
2,電動閘門預埋和固定部件的連接配套問題。
3,電動閘門配套的啟閉設備,就是啟閉機各參數必須和實際使用的閘門配套。
4,電動閘門啟閉機的電壓。
5,電動閘門啟閉機的螺桿長度。
6,電動閘門啟閉機的電機功率。
遵義匯川液壓翻板閘門優先發閘門質量檢驗標準
1,閘門主體材質的化學成分和力學性能符合相關材質標準的要求。
2,閘門鑄件的形狀和尺寸的偏差符合圖紙的規定。
3,閘門鑄件非加工表面應平整、光滑、無粘砂、無氧化皮、無氣孔、無夾砂、無裂紋等缺陷。
4,閘門的各部分連接應牢固,無松動現象。
5,閘門的壓力試驗和密封性能試驗結果應符合有關試驗標準的要求。
6,閘門必須具有一定的操作次數和使用壽命。
預防電動啟閉機頂閘事故方法
1,電動啟閉機在操作過程中必須加強操縱人員的工作責任心教育和技能培訓,除了必須要求操縱職員按啟閉程序操縱外,更關鍵的是要從技術措施上予以改進,主要有一下措施可以避免啟閉機頂閘事故:
1,電動啟閉機必須加裝能向電動啟閉機操作人員發出誤操縱報警系統,電動方式操作的啟閉機的必須能自動停機和終止誤操縱事故的發生。
2,閘門在關閉下降過程中碰到障礙物必須能自動報警,必須能提醒操作人員停機,電動方式操作的啟閉機要能自動停機,操作人員必須不能在操作啟閉機時離開現場。
3,電動啟閉機不管是任何原因非人員操作停止,都必須是只有操作人員排除停機故障后才有可能恢復重新操縱,這是避免啟閉機頂閘***主要的預防措施。
產品安裝示意圖啟閉閘門質量管理體系概述
1,落實確保質量的各項措施、工程建設項目法人、監理單位、啟閉機閘門設備制造企業應嚴格按照水利工程質量管理的規定
2,建立健全項目法人檢查、監理單位控制、設備生產制造企業的質量管理體系和切實承擔和履行質量管理職責。
3,項目法人應根據工程實際情況配備或聘用金屬結構和機電設備方面的專業技術人員4,制定相應的質量管理和檢查制度。加強對鑄鐵閘門和啟閉機生產制造企業及協作單位的資質和能力考察與考核
5,加強對所用主要原材料、主要生產工藝和主要性能指標的檢查。
6,項目法人在委托第三方檢測時,應將鑄鐵閘門和啟閉機作為第三方檢測的必檢內容并明確檢測項目
7,監理單位應配備金屬結構和機電設備的專業監理工程師,將閘門和啟閉機的質量管理作為監理工作的重要內容并制定相應的監理實施細則和駐廠監造方案。
8,監理單位要對閘門和啟閉機閘門生產企業的設計、主要制造工藝和檢測試驗等技術文件進行審查確認。
9,生產制造重要階段,監理工程師要駐廠監造并做好平行檢測和跟蹤檢測工作,嚴格質量檢驗和出廠驗收。
遵義匯川液壓翻板閘門優先發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?,F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個區域在運行中 ,弧形閘門在動水荷載作用下產生振動 ,如果是淹沒出流 ,在某些情況體和閘門相互作用 ,還會產生危害性的流激振動。這種流激振動的脈動壓力主頻接近閘門的基頻 ,并包括若干主頻的倍頻成分。脈動壓力是個隨機 ,具有明顯的不確定性 ,常用概率和統計的來描述的數量特征 ,工程上常用功率譜密度來描述 ,功率譜密度函數是一種頻域描述。時域描述是相對于頻域描述而言的 ,在工程分析中也是需要的。如時域可以對閘門進行較的非線性分析 ,可以直接得出結構的響應量值 ,可以比頻域法更多的有關可能發生疲勞問題的信息 ,通過時域的分析可以幅值域和頻域的信息。此外 ,模擬時域脈動壓力曲線也是對閘門進行振動控制的前提。研究時域模擬一直是隨機模擬的重要內容。時域模擬就是通過已知的頻域信息重現時程樣本。1 模擬概述已有研究表明 ,在許況下脈動壓力都近似服從高斯分布。在恒定流動條件下 ,一般可將脈動壓力視為平穩高平均動水作 平板閘門是應用廣泛的高水頭閘門,既可用在隧洞進口上游面,也可用在閘井或閘室。在操作時,沿閘板底面上的壓力因射流的高流速而。作用在閘門上的壓差就產生一個向下的力,通常稱為下曳力。因該力十分可觀,在設計中需要對該力的值進行預估。目前已有預估的,其可靠性已為模型試驗研究多次證實。 帶有上游止水的閘門,雖具有可把下曳力降至低限度的優點,但由于閘門槽中大旋渦的作用會帶來許多問題,所以目前僅應用于低水頭情況。圖1(a)和圖1(b)中所示分別為底部止水在下游和上游時閘門下部的典型幾何形狀。對閘門振動有危險的幾種閘下水流流態應予避免:即不的流動分離(圖1(c)),已分離剪切層的不再附(圖1(d)),以及尾緣E點附近的已分離的剪切層(圖1(e))。 對圖1(a)所示的外形,預估下曳力所需系數不難。但對圖1(b)所繪的簡圖卻幾乎無資料可查。引言空間管桁結構在大跨建筑(如體育場館及橋梁)已是一種很常見的結構形式,它實際是用構件的軸向應力去取代彎曲應力,所以用鋼量省、剛度大、流體動力特性好且造型美觀[1]。在目前的水工平面閘門中,實腹梁格體系還是主要的承重結構形式,當閘門跨度和荷載都較大時,要閘門的剛度且要求自重不至于太大的情況下,用空間管桁代替實腹梁格作為承重結構不失為一種的選擇。但空間管桁作為閘門的承重結構目前還沒有應用實例,本文就介紹了一種新型閘門-雙拱鋼管結構閘門,它是空間管桁結構在水工閘門中新的應用,并對新型閘門進行了反復加載的模型試驗研究和疲勞分析,為其進一步推廣奠定了基礎。1雙拱鋼管結構閘門工程背景介紹雙拱鋼管結構閘門將應用于曹娥江大閘工程中作為擋潮閘門,曹娥江大閘位于錢塘江口附近,被譽為"河口水閘",擋潮閘共設二十六孔工作閘門,每孔孔口尺寸20 m×5 m,采用潛孔式平面閘門。閘門承受非常復雜的荷載作用,有內江的風浪和靜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; 控制按鈕水下臥倒閘門是一種新型的閘門,不需要地上啟閉設施,在地面以上維持了原貌,很好的了人們對景觀上的要求。這種雙向過水的下閘門,能很好地調節城市河流的水位,做到河水長流,維持了城市河流的生態。因此,水下臥倒閘門在現代城市景觀水利建設中具有廣闊地應用前景。水工閘門的和正常工作對于整個水利樞紐是至關重要的。然而在工程實際中,閘門振動甚為普遍。有人對閘門的振動原因做了的總結[1]。水工閘門結構的振動是一個復雜的水彈學問題:①作為激勵的水動力荷載按不同的工程及具體的泄水道邊界條件具有不同的荷載型式;②面因結構的構造特征不同,使結構的振動性質亦具有多樣性。如受迫振動、自激振動及參數振動等。其中危害性大的是閘門結構在特殊水動力荷載作用下產生共振及由空流作用下誘發的閘門振動[2]。水流的脈動壓力是閘門受迫振動的重要因素,而水流脈動壓強的特征值一般要通過水工模型試驗來確定。有人總結了平面閘門、弧形閘門、水力自控閘引言在我國水利水電工程中,水工鋼結構如弧形閘門、平面閘門、啟閉設備等廣泛的應用。在筆者多年的設計及工藝制作中,了解到不少關于結構制作變形的防范措施。針對平面閘門結構復雜、焊接量大、易產生焊接變形的情況,需要在焊接中采取合理的工藝措施,有效地控制平面閘門的變形,焊后校正工作量,生產成本。平面閘門在焊接中既要焊縫,又要尺寸精度,有效控制閘門的焊接變形,因此,采取合理的工藝措施是十分重要的。1焊接變形的主要形式與產生原因(l)縱向收縮變形。由于焊接熱溫度場的作用,使焊縫橫向金屬壓縮而引起的長度縮短。(2)橫向收縮變形。構件焊后在垂直方向發生收縮。(3)撓曲變形。由于焊接邊收縮變短,而非焊接邊相對伸長而引起的的撓曲。(4)角變形焊。焊后構件的平面圍繞焊縫產生的角位移。(5)波浪變形。由于焊縫收縮而引起焊縫較遠區域的金屬受壓產生失穩而引起的變形。2影響焊接變形的因素2.1焊縫位置焊縫在結構中所處的位置對結構的在汛期,如果一扇或多扇溢洪道閘門不能打開,大壩即會受到威脅。在較小洪水情況下,因為閘門都打不開,已經出現過多次大壩失事。常見的失事原因是:依賴操作人員打開閘門;②主電源或備用電源故障;③啟閉桿或有關的管路故障。瑞士和法國的大壩部門要求,閘控溢洪道的規模應按一扇閘門打不開但仍可通過設計洪水來確定。雖然這是一種解決打不開閘門所造成風險的合理辦法,且成本很昂貴,但是,如果所有閘門都不能打開,仍然不能解決問題。每扇閘門應有一個*于主的后備,閘門的不需要人為干預,也不需要外部電源。這是本文所論述的主要目標。該概念的提出,是基于自1974年以來,由萊蘭(Leyland)有限公司為新西蘭和澳大利亞各水電站和灌溉工程設計的各種閘門。所有閘門都用于無人值守的工程。所有閘門都設計成在出現電力故障時,不需要人工干預即能夠打開。在后來的設計中,采用了推桿閘門和一臺由溢流水驅動的水輪機為油泵提供緊急驅動。這一新概