云南閘門啟閉機加工廠/云南閘門廠家閘門工作原理和執行標準
閘門工作原理和執行標準
閘門刨光后平直光滑,貼合嚴密,使結合面,止水面與運動滑道合三為一,是直接承受水壓力的擋水構件, 閘框是閘板四周的支承構件,同時也是閘板上下運動的滑道,滑道以外部分鑲嵌于閘墩及閘底的二期混凝土中,將閘板所承受的水壓力均勻地傳遞到閘墩及閘室底部。在啟閉機作用下,當閘門啟閉運行時,緊閉斜鐵和閘框滑道確保閘門的縱橫運行軌跡,在水壓力和緊閉斜鐵的雙重作用下,確保閘板運行平穩,使閘門的閘板與閘框滑道緊密貼合,從而達到有效止水的目的。
閘門執行標準
1,閘門制造執行標準:DL/T5018-94—《水利水電工程鋼閘門制造、安裝及驗收規范》。
2,閘門焊接執行標準:SL234-1999—《水工金屬結構焊工規則》。
3,閘門檢驗執行標準:GB50205-95—《鋼結構工程施工驗收規范》。
4,閘門安裝執行標準:SDJ249.2-88—《水利水電基本建設工程單元工程質量等級評定標準,金屬結構及啟閉機械安裝工程(試行)》。
5,閘門防腐執行標準:SL105-95—《水工金屬結構防腐蝕規范》。
6,閘門啟閉機執行標準:DL/T5019-94—《水利水電工程啟閉機制造、安裝及驗收規范》。
閘門合格標準
1,密封面間隙檢驗:閘門密封面就是門板與門框密封座的結合面,生產完畢后必須清除外來雜物和油污,檢驗方法是將閘門全閉后平放,在門板上無外壓荷載的情況下,用0.1mm的塞尺沿密封的結合面測量間隙。
2,裝配檢驗:將門板插入門框內,作全啟全閉來回移動,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,滲漏試驗:密封面必須清除任何污物,不得在密封面間涂抹油脂。檢驗方法就是將閘門全閉,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(密封長度)。
4,全壓泄漏試驗:檢驗方法就是將閘門安裝在試驗池內或現場作全壓灌水試驗,采用計量器具(量筒、計時表等)檢測密封面的泄漏量,其值應不大于1.25L/min·m(密封長度)。
5,出廠檢驗:水利設備有限公司生產的所有產品在出廠的zui后一道工序就是質量檢驗部門按照執行標準檢驗,并簽發閘門質量檢驗合格證和檢驗報告。
閘門產品結構概述
閘門產品結構概述
1,閘門必須是四面止水,承受的正向水壓為0.1Mpa,反向水壓為0.02 Mpa。
2,閘門大多數是橡膠密封止水,采用啟閉機與門體用螺桿或者連接軸連接。
3,閘門的啟閉方式正常有電動啟閉或者手動啟閉兩種形式,電動啟閉機也應配套手動啟閉裝置,預防沒有電能操作。
4,閘門在設計zui大水壓工況條件下,必須具備足夠的強度和剛度。
5,閘門啟閉的速度每分鐘必須不小于0.25米。
安裝閘門注意事項
1,閘門在安裝前,首先要檢查各聯接部位的螺栓是否因運輸裝卸中造成的松動,如有松動應加以緊固再進行安裝。
2,檢查閘門的主立框與橫框聯結上的止水面是錯位,如有錯位則松動聯結螺栓將止水面調整在同一平面內。
3,閘門安裝時應采用整體就位安裝,禁止閘框、閘板分體安裝,這樣能防止閘框變形。
4,二期澆注混凝土前將閘門整體吊裝就位后找好前后、左右的正確位置,然后將調整螺栓與工程配鋼筋焊牢,再用塞尺檢測各止水面處的間隙,同時對間隙超過0.3mm處用高速螺栓進行調整確保各止水面的間隙在0.3mm以下,再將閘門背水面兩邊立門槽用金屬或木質桿支撐,這樣能防止澆注時擠壓造成門槽向內夾卡門板。
5,閘門出廠前為了使閘板和閘框貼合的更緊,安裝后減少間隙2米以上的閘門在上下橫框上安裝了壓板卡鐵,在間隙調整后直至二次澆注混凝土凝固后,必須去掉上下橫框壓板卡鐵,閘門才能啟閉得動。
6,在澆注混凝土時流進閘板、閘框、斜鐵、擋板間隙中的灰漿應清除,這樣才能防止混凝土凝固后影響閘門正常啟閉。
7,閘門在啟閉時應注意閘板的上、下極限位置,這樣才能避免損壞鑄鐵鑲銅閘門和啟閉機。
8,閘門在啟閉過程中如有異常情況應立即停止使用并且找出原因處理完畢才能再次進行啟閉操作。
9,閘門關閉時在距底面0.1m處,可以暫時停住一小會,這樣能利用門底激流沖凈底門槽內的雜物,然后再將閘門關閉。
研究人員從豬脂肪、心肌和肝等9種不同組織以及3個發育階段的骨骼肌中,系統鑒定5934個環狀RNA,分子特征分析表明豬環狀RNA表達具有高度的時空特異性,與小鼠和人等物種具有較強的保守性;30%以上的環狀RNA作為miRNA的核心(sponges)對基因表達發揮重要調控作用;發現數百條骨骼肌中特異性豐富表達以及產肉性狀相關環狀RNA分子。進一步的功能分析表明:在出生后0-30天,circRNA主要調控骨骼肌的生長發育和肌纖維類型轉換;30-240天時,circRNA主要調控骨骼肌糖代謝和鈣離子信號。zui后,研究人員構建了circRNA-miRNA-mRNA調控網絡和環狀RNA數據庫,這是農業動物首張環狀RNA的時空圖譜和*數據庫。10月27日上午,經過層層選拔,康樂縣農民馬永清飼養的公牛蟬聯康樂牛王稱號,并獲得獎金1萬元;雍應忠飼養的母牛戴上了康樂牛后的桂冠,并獲得獎金5000元。這是2016年康樂牛文化旅游節暨第九屆賽牛相牛大會上發生的一幕。隨著康樂縣牛產業蓬勃發展,與牛有關的文化旅游活動越來越火,產業融合局面也日益生動。
洞是水庫的主要泄水建筑物[1],對水庫能否發揮防利功能至關重要。陳椿庭[2]指出工作閘門開啟中有可能產生水擊問題,引起工作閘門振動,但沒有深入研究。目前洞工作閘門采用勻速開啟[3],開啟速度[4],容易忽視水擊對工作閘門的影響。在水擊計算[5-6]中,特征線法[7-10]發展已較為成熟,筆者采用特征線法建立青海省某水電站洞工作閘門開啟時水擊變化的數學模型,研究洞水擊問題,探究閘門在不同開啟下的水擊特性。1計算1.1數值計算模型采用特征線法建立水擊計算數學模型。概述 平面鋼閘門是水工建筑物中常采用的一種閘門,通常每孔設計一扇;在洪水位較高而常水位又較低組合時亦設計成上、下扉門,正常情況用下扉門啟閉,上扉門僅汛期高水位時運用。 上世紀60、70年代,由于當時片面追求造價,在一些水工建筑物的平面鋼閘門設計中,遇到擋水水位較高且門較高時,為減小端柱斷面及門槽尺寸,就在門側端柱上布置多個(3個以上)滾輪直接支承閘門。由于施工中不可能保證門槽軌道垂直和平整,亦不可能保證閘門端柱平直。當閘門設計成每側端柱由3只以上的主滾輪直接支承時(不包括主滾輪使用小車及鉸間接支承在端柱上的情況),在閘門啟閉主滾輪中,就不可能保證每只主滾輪都同時受力,從而使得個別主滾輪超載嚴重磨損甚至毀壞,從而影響閘門端柱的受力狀況,使端柱的內力及變形均增大;主滾輪的磨損和端柱的變形又大大了閘門的啟閉門力,使得啟閉機長時間超負荷運行從而機件及鋼絲繩的磨損甚至斷裂,以致嚴重影響整個閘門的前言長潭發電公司的水輪發電機組進水口閘門控制回路是在機組投產時投入運行的。因該控制回路的主令開關使用年限已久,設備老化嚴重,存在接點困難、接點不良、監控改造后接點數量不夠等問題;閘門控制回路的生產問題均因該主令開關造成。為了這個隱患,決定將該主令開關更換成DZP型智能式主令控制器。該主令控制器要求采用高可靠性的工業PLC控制器及高精度的、高性的角度位移傳感器組成,測量精度可達到0.2%FS±1字,分辨率為1cm。1改造方案a)控制器上設有帶功能的液晶顯示器。其功能有:直觀地顯示閘門開度(數值顯示),根據閘門開度直接控制輸出開關量(8個),且每個開關量輸出的開度均可通過面板直接設置。其中各開關量設置的對應位置必須與現控制回路的主令開關狀態*。具體要求如下:兩對全開位置開關和兩對全關位置開關供現場和監控LCU上顯示閘門位置,一對充水開度位置開關,一對全關至全開前接通的位置開關供閘門上升的控.根據原水利電力部機械制造局〔84〕機技字第78號((關于下達制、修訂和部項目計劃的通知》一文安排,富春江水工機械廠承擔編制《平面鏈輪閘門技術條件》(簡稱《技術條件》)的任務。 本《技術條件》為水利行業產品 (原稱部),現將該的編制作如下簡要介紹。一、編制《技術條件》的目的 在國外,平面鏈輪閘門已在水利水電工程的高水頭樞紐中廣泛應用,它有以下優點: (1)運行阻力小(比其他閘門小4~7倍), (2)支承壓力分布均勻,因而承載能力大, (3)在高水頭,高流速下啟閉平穩, (4)相對于其他閘門對門槽的寬度要求較小。 因此在高水頭總水壓力大的條件下,近年來在國內亦與國外一樣,隨著水電建設事業的發展,在的數個水電站中應用。由富春江水工機械廠制造,用于重點建設項目之一的青海龍羊峽水電站平面閘門就是這種門型。另外諸如湖南東江、云南漫灣等水電站,亦相繼采用這種平面鏈輪結構的閘門。 為了日益增多的平底鉸式鋼閘門俗稱鋼壩,由于其在景觀、能力和運行上的優勢,近年來逐漸在城市用水及景觀工程中推廣和運用[1]。2010年以來,湖北境內鄖西縣天河、五里河,竹山縣堵河以及宜昌運河等水體景觀工程中,先后采用了該低類水頭擋水建筑物。本文結合這些已建工程中的實際情況,對設計施工中的技術問題及其解決進行論述和總結。1工程布置形式鋼壩主體工程由上游鋪蓋段、鋼壩及設備啟閉室段、下游護砌段組成。以鄖西天河鋼壩為例,平面布置圖如圖1所示。鋼閘門是由門葉、固定門葉的底橫軸、底鉸支座、軸承、底止水、側止水、液壓啟閉設備及液壓鎖定裝置等組成,液壓設備布置在設備啟閉室內,通過底軸轉動來驅動門體的開啟和關閉[1],其結構示意圖如圖2所示。2設計中的技術要點鋼壩的結構設計與翻板壩、橡膠壩較為類似,水力學與結構計算均可參照翻板壩、橡膠壩或水閘進行設計,不同之處在于4點。1鋼閘門的高度、跨度和底橫軸的直徑等關鍵尺寸的確定;2啟閉設備的布置形式 鏈輪閘門(又稱履帶閘門)和其他平板閘門比較,其優點是:支承摩阻力小;能將閘 門承受的巨大荷載均勻地傳到基礎中,從而能適應大孔口高水頭的運用要求。因此,盡管該門型在制造、安裝和運行等方面都比較復雜,但仍被廣泛運用在水電工程上,成為突破事故檢修閘門大孔口高水頭的一種有潛力的門型。表1展示了國外鏈輪閘門的設計水平和發展狀況。 國外高水頭芯輪閘門一覽宋 來1廣 龍羊峽水電站底孔的 5 X 9.5-120m事故檢修閘門,選用鏈輪閘門。門前可能的淤沙高度達35m,總水平壓力6547t,每年擋水歷時半年以上,其工作條件已屬級水平。該閘門目前已投入擋水運行,經35m水頭動水提門檢驗,情況良好。 現將該鏈輪閘門設計方面的五個問題分別介紹如下: 茨 本文原始稿周國樟、陳文洪同志的修訂 19一、鏈輪閘門門型選擇 龍羊峽水電站的底孔泄水道.其任務是、供水、排沙和放空。從壓力洞進口到出口依次設置拱形檢修閘門、事枚檢修閘門和弧形工作閘門1概述金安橋水電站右岸12號壩段布置有兩孔沖沙底孔,用于兼沖沙,沖沙底孔進口布置1套檢修閘門,下游出口布置1套弧形工作閘門。右岸沖沙底孔弧形工作閘門孔口尺寸5 m×8m,受載尺寸6.6 m×9.3 m,閘門為單吊點,由布置在高程1 363.700 m的白洞石液壓啟閉機執行動水啟閉操作。弧門支鉸中心樁號為壩橫0+70.173 m,高程為1 345.500 m,底坎高程1 335.000 m,面板半徑14.000m?;¢T采用充壓水封+常規活動水封雙止水型式,充壓水封包括水封裝置、充壓、電氣控制及管道等。弧形閘門構件主要包括:支鉸總成、支臂、門葉等。支鉸總成由固定支鉸、活動支鉸和鏈接鉸軸組成;支臂分為上、下兩節,上、下支臂之間采用螺栓連接;門葉共分4節,借鑒采用焊接連接?;⌒喂ぷ鏖l門門槽二期埋件主要包括:支承大梁、底水封座、側水封座、門楣水封及射水擋板、側軌及充壓等。