金昌生產啟閉機閘門規格齊全 ZML法蘭鑄鐵圓閘門產品簡介
ZML法蘭鑄鐵圓閘門主要用于給排水、防汛、灌溉、水利、水電工程中,鑄鐵閘門主要是用來截止、疏通水流或起調節水位的作用,產品符合建設部通用標準和美國AWWA標準設計生產,采用*的外弧形設計,結構合理、受力均勻,采用優質灰口鑄鐵或球墨鑄鐵、不銹鋼制造,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,密封性能好,當密封止水性能下降時,可通過楔塊裝置的調整加以解決。安裝鑄鐵閘門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旋轉運動,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。
鑄鐵閘門結構概述
鑄鐵閘門主要由閘框、閘板、吊座及緊閉斜鐵等零部件組成,為克服以往鋼門易銹蝕的缺點,閘框、閘板全采用鑄鐵組成,其中閘框又由上橫梁、下橫梁、左直梁、右直梁組成。為了制造、運輸、安裝方便,閘板一般根據其大小或高度情況由上下幾部分拼裝組成,鑄鐵閘門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,將閘板所承受的水壓力均勻地傳遞到閘墩及閘室底部。閘框迎水面四周與閘板框四周背水面接觸處經機械精制,加工。鑄鐵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。在啟閉機作用下,當鑄鐵閘門啟閉運行時,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,使閘板與閘框滑道緊密貼合,從而達到有效止水目的。
ZML法蘭鑄鐵圓閘門主要特點
1,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,其中門框和閘板均由優質灰口鑄鐵或球墨鑄鐵制成,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(對中小口徑的閘門,其導軌可與門框澆注成一體),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。
2,通過楔塊裝置的楔緊達到密封,密封材料為銅合金或橡膠,并經精密加工后配研,故密封性好。
3,采用預埋鋼板或預埋螺栓式安裝,安裝、調試、使用、維護方便,使用壽命長。
4,品種規格齊全,適應性廣。
5,閘門與啟閉機配套使用,閘門為工作部分,啟閉機為閘門開啟與關閉的執行部分,啟閉機由人力、電機或氣動、液壓機構帶動傳動裝置的齒輪、蝸輪蝸桿等運轉,驅動傳動螺母或螺桿轉動使閘軸作垂直升降運動,從而開啟或關閉閘門,達到水、關水或調節水位的目的
ZML法蘭鑄鐵圓閘門主要技術性能參數
1,密封面配合間隙≤0.1㎜,密封座厚度大于10㎜。
2,密封面每米長度滲水量:正向≤0.7L/min ·m 反向≤1.25L/min ·m
3,公稱壓力≤0.1Mpa;密封試驗壓力0.1Mpa。
4,工作環境:溫度-20℃~120℃,濕度:95%,工作介質:水與污水PH值:5~10
5,安裝位置:正常狀態下正向迎水、處于鉛垂狀態。
6,zui大工作水頭:單向受壓:正向:10m 反向:5m 雙向受壓:均為10m
7,啟閉速度:不小于0.2m/min,不大于1.5m/min。
8,閘框距邊壁距離≥300㎜,距池底距離≥150㎜~250㎜。
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概述興隆水利樞紐位于漢江下游湖北省潛江市、天門市境內,上距丹江口樞紐378.3km,下距河口273.7km。興隆水利樞紐是漢江下游四項治理工程之一,同時也是漢江中下游水資源綜合利用的一項重要工程。由泄水閘、船閘、電站廠房、魚道、兩岸灘地過流段及交通橋組成,該樞紐的主要任務是灌溉、航運,并兼顧發電[1,2]。興隆水利樞紐泄水閘總長度達到1 000 m,有56個閘室(28聯),閘室臨近電站廠房。泄水閘作為樞紐工程中的一級建筑物,是整個樞紐工程運行的重要。由于泄水閘跨度大,各個部位基礎地質情況不同,閘墩可能因不均勻沉降而出現裂縫。而且,泄水閘閘墩承受了壩頂門機、壩頂公路橋自重以及弧門傳遞給牛腿的巨大水壓力等荷載,閘墩及牛腿部位可能產生較大的應力集中以及變形[3,4]。因此了解泄水閘在施工期與運行期的變形、滲流以及應力應變的變化情況,并對泄水閘的性態進行合理地評估,對指導工程的施工與運行至關重要。監測目前廣泛地工程概況1.1新建小水電站新建小水電站位于阿勒泰地區福??h境內,由進口引渠、攔污柵閘井、進水閘井、壓力管道、電站廠房、尾水渠組成。本電站采用燈泡貫流式機組,總裝機6.5×1MW,電站額定水頭8.2m,設計發電引水流量90.5m3/s,多年平均年發電量2417萬KW·H,工程等別為Ⅴ等,工程規模為小(2)型。該工程的布置形式為:在總干閘之前設置進水口攔污柵,將總干右側進水閘改建后做為電站的發電進水閘,原工作門作為發電引水事故門。發電進水閘后新建發電引水、電站廠房、尾水渠。尾水渠與原總干渠消力塘銜接。1.2總干進水閘總干進水閘為岸邊開敞式帶胸墻水閘,共3孔,閘底板高程為630.00m,進口引渠底板高程628.8 m,設5 m×3.5 m平板工作閘門三扇,5 m×4 m平板檢修閘門1扇,小水電站將右側的一孔改建為電站進水口,總干進水閘目前僅為2孔。總干進水閘過流能力分析由于總干進水閘放水期間,水庫水位一般較高,分析計算總引言目前,國內大多數啟閉機都采用型編碼器作為閘門開度的自動檢測元件。由于它具有測量精度高、能動態顯示閘門的開度位置并能遠傳數據而參與閘門位置的遠方監控等優點,深受廣大用戶歡迎。從近些年的使用情況來看,編碼器測量平面閘門時測量精度較高,而測量弧門時誤差則較大。主要原因是編碼器的轉角與平面閘門開度之間為簡單的線性關系(比例關系),而與弧門開度之間的關系則較為復雜。實際使用中,調試人員常常將弧門的整個開度分成若干段,在每一段內,近似地將其處理為線性關系。顯然,其測量精度與開度分段多少有很大關系,且只有每一段的起點和結束點是準確的,而中間的各點都不準確。開度分段少,開度級差大,測量精度誤差大;若分段較多,則現場測量、數據輸入、調試及等工作繁雜,非常不方便。不管開度分段疏密,均不能開度無級準確的要求。近,筆者在寶泉抽水蓄能電站二級灌溉洞弧形工作閘門及啟閉機的改造中,又遇到同樣的問題。該閘門采用的是搖擺式螺桿啟閉機,改造文峪河灌區位于呂梁山東側,與汾河灌區相鄰。文峪河灌區續建配套節水改造工程2010年度土建Ⅱ標的工作內容:1)東干渠樁號18+870~25+571段渠道防滲改造6.7 km,改造、新建建筑物17座,其中節制分水閘3座,節制閘1座,節制雙向分水閘1座;2)新建西干渠站943 m2;3)鑄鐵閘門及側搖式螺桿啟閉機安裝9套。1閘門啟閉機安裝施工方案選擇按照的鑄鐵閘門施工是首先在漿砌石閘身砌筑時根據技施圖紙將加工好的預埋鋼筋,埋在預留漿砌石閘槽的下游。文峪河灌區技施圖紙是在閘槽下游預埋縱橫兩排,間距200 mm,Φ14的螺紋鋼筋,埋入漿砌石墻身350 mm,外露150mm。在漿砌石閘身做好后澆筑閘身套面及閘槽一期混凝土。然后,支模板綁鋼筋澆筑閘門的排架。澆筑完排架后安裝閘門軌道、澆筑二期混凝土,安裝閘門,后將橫梁模板支好綁上鋼筋,放好啟閉機預埋件澆筑混凝土。等橫梁混凝土達到設計強度后再安裝啟閉機,進行下一步的閘門與啟閉機調試..盤香式啟閉機由起升機構、保護裝置、機架、鋼絲繩組件及吊具、導向卷筒裝置等組成。起升機構包括電動機、減速器、制動器、卷盤裝置、鋼絲繩和聯軸器等,保護裝置包括行程限位裝置、起升高度檢測、機械和電氣的過載保護裝置部分。盤香式啟閉機為雙吊點結構型式,起升機構采用盤香式卷盤多層纏繞。卷揚機構由一臺電機驅動減速器,經開式齒輪副聯接卷盤,終由鋼絲繩、滑輪組啟閉閘門。盤香式啟閉機分別安裝在護鏡門兩側的拱形排架柱頂端的啟閉機機房內,鋼絲繩通過設置于圓弧形排架柱上的導向滑輪后與護鏡閘門的懸臂吊梁鉸接,用于動水啟閉護鏡閘門。1盤香式啟閉機組裝1.1組裝前技術部門根據設計的總裝配圖和部件裝配圖,結合裝配實際詳細編制裝配工藝卡。1.2組裝裝配車間接到裝配圖紙工藝卡后,充分了解裝配要求,合理進行裝配分工。整理出裝配場地,匯集和倉庫領出經檢驗合格的所需零配件、件以及各種油。(1)主要部件的組裝。組裝左右卷盤裝置,先將卷筒和鍥塊連接,然后.工程概況荊江分洪進洪閘(北閘)地處長江中游荊江南岸,位于湖北省縣太平口境內,是荊江分洪工程的主要組成部分。其主要作用是:當長江洪水超過荊江河段的泄量時,及時開閘分蓄荊江超額洪水,荊江洪水位,保護荊江大堤江漢平原的防洪。北閘建于1952年,1988~1989年按新的防洪水位對北閘進行了加高加固,涵閘啟閉由原人工手動更新為電力啟閉,涵閘電機供電電纜放置在工作橋兩側吊架上沿閘軸線敷設,共敷設電纜52km。共有啟閉機控制柜54臺,電源分電柜6臺。此次電纜更換工程,主要更換北閘閘門電控柜連接變電所主供電電纜,并對其該閘室的電纜總控制室內的配電柜和配電房低壓配電柜進行檢修。更換的電纜為鋁芯交聯聚絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙稀護套電力電纜兩根,更換的電纜規格為YJLV22-0.6/1kV-3×120+1×70。2出險原因2.1險情基本情況供電電纜為閘門啟閉提供電源。2009年在閘門啟閉運行中,第46孔VLV29-3×120李家峽水電站的閘門和啟閉機設計李承瑛(電力部西北勘測設計研究院,西安,710001)摘要本文簡述了李家峽水電站引水發電、泄水、工業取水、灌溉和導流等的閘門與啟閉機配置,以及主要閘門和啟閉設備的設計情況和結構特點。關鍵詞李家峽水電站閘門啟閉機李家峽水電站金屬結構設備由引水發電、泄水、工業取水、農業灌溉、導流等的閘門和啟閉機組成。各類閘門、攔污柵共61扇,孔口門槽83個。各種啟閉設備15臺(套)(其中不包括導流洞下閘封堵臨時啟閉機和廠房進廠大門啟閉機和閘門)。閘門與攔污柵總重3200t,埋件重1752t,啟閉機及軌道重約2216t。金屬結構設備總重7170t。1引水的閘門及啟閉機電站引水壩段前沿布置有連通式雙排攔污柵共25孔,設置28套攔污柵。其中三套為備用,平時存放于5#壩段的柵庫中。攔污柵孔口寬3.6m,高23m,設計水頭4m,每柵由八節組成,柵條凈距150mm。攔污柵為定輪支承,軸套采用SF2材料。主、副攔污柵結構. 設置在河床(渠床)或河岸(渠岸) 上的、利用閘門控制流量和調節水位的低水頭擋水、泄水或取水建筑物。關閉閘門, 可以擋洪、擋潮,停止泄水、取水, 或抬高上游水位, 以灌溉、發電、航運、水產、環保、工業和生活等用水的需要;開放閘門可以渲水、澇水、棄水、廢水,或根據灌溉、發電、航運、水產、環保、工業和生活等用水的需要向下游供水。水閘在水利工程中應用十分廣泛。修建水閘歷史悠久。公元前34年,西漢南陽太守召信臣