鋼板止水帶選用尺寸 遂寧蓬溪DLD電裝式螺桿啟閉機產品簡介
DLD電裝式螺桿啟閉機結構是機電一體化全密封結構屬于的一種產品,,主要適用于戶外工作,采用蝸輪螺桿傳動,內設行程限位和扭矩保護裝置,行程限位裝置由一組計數齒輪和硬觸點限位開關構成,當閘門開或關到位時,計數齒輪帶動行程限位桿,使硬觸點限位開關工作,自動停止閘門開、關,當由于某種原因行程限位開關未引起扭矩增大時,扭矩保護開關,保護啟閉裝置不受意外損傷。DLD電裝式螺桿啟閉機產品上另設計指針式開度指示器,加熱電阻,指針式開度指示器與計數齒輪相連,能夠直觀地反應出閘門所處的 開度位置,加熱電阻在啟閉機工作時自動接通,用以去除電動裝置內的潮氣,確保內部干燥,各電器元件的工作可靠。螺桿啟閉機是一種用螺紋桿直接或通過導向滑塊、連桿與閘門門葉相連接,螺桿上下以啟閉閘門的機械,螺桿啟閉機在操作中應注意檢查電源和備有電源,螺桿啟閉機作業是需要三相電的,在作業前首先要確保的是電壓的以及三相電的充足,電源指示上啟閉的運行狀態是否與電源指示*。在螺桿啟閉機運行中要要確保啟閉機和閘門的配合程度,當閘門處于開啟狀態時,禁止動制動設備和固定螺絲。當螺桿啟閉機超過一定的高度時候要將部位的螺絲擰緊,防止出現故障,如果在操作中發生故障,必須馬上停止操作,待電源關閉后進行檢查。
螺桿啟閉機操作
螺桿啟閉機屬于生產的一種產品,是一種多功能啟閉機,廣泛適用于水利工程,水電工程等各類給排水利工程程及城市污水工程中的閘口、堰門、河道工程、工作閘門及檢修閘門的上升下降調理。螺桿啟閉機由機殼、支架、螺絲帽、機蓋、螺桿、壓力軸承、螺桿、蝸桿、蝸輪手搖柄、電機、電器等組成。螺桿啟閉機選用蝸輪,蝸桿變速螺絲帽,使螺桿上下運動,具備扭矩保護和行程限位兩層防備保護,可完成遙感和現場操作,或者單臺操控或者集中多臺操控等多種操控形式,螺桿啟閉機帶有開度指示,更能的操作。
螺桿啟閉機操作規范
1,螺桿啟閉機操作運行時,必須由啟閉機單位負責人發出調度指令,不經批準不能擅自調度啟閉機,違反者將嚴肅追究有關人員責任。
2,非本單位螺桿啟閉機操作工作人員一律不得操作啟閉機及相關設備。
3,螺桿啟閉機操作人員必須對螺桿啟閉機的操作非常熟悉,堅守崗位,加強。啟閉中,操作人員更應注意。
4,開啟螺桿啟閉機前,應先檢查螺桿所處位置,電機、變速箱、皮帶等有無異常,確認正常后,才能通電進行啟閉操作,并將調度人、操作人、啟閉目的、設備檢查情況、開機時間填寫在《啟閉機操作運行記錄》。
螺桿啟閉機主要特點
1,螺桿啟閉機具有超負載荷停機保護、事故顯示、上下行程限位控制等功能。
2,螺桿啟閉機具有電動和手動切換機構能自動切斷電源,還能實現現場與遙控、與微機聯控功能?!?br />3,螺桿啟閉機防護等級達到1p44-67;380V、50hz、220V、50hz的級別。
4,螺桿啟閉機啟閉機由電動裝置、機座、螺桿、護罩、啟閉控制箱等部分組成,是通過電動螺桿或手動搖柄帶動傳動裝置(齒輪、蝸輪、蝸桿或減速箱)運轉做垂直升降運動,從而開啟或關閉閘門、欄污柵和濾網。
筠連縣素有川南煤海之稱。煤田儲量達35.82億噸,占全省儲量的三分之一。但這一產品在一定程度上造就了煤炭財政,經濟發展受煤炭資源約束大,產業結構和經濟支撐單一。近年來,隨著去產能去庫存等一系列政策的實施,煤炭產能過剩,原來的縣域支柱產業步入衰退期。
歐洲城市方面,倫敦在飲食魅力和海外游客數量等文化交流領域的拉動下,繼續保持的寶座。目前,宣布脫歐的影響還沒有顯現出來。ICT(InformationCommunicationsTechnology,信息通信技術)良好的阿姆斯特丹和柏林等歐洲主要城市在居住領域的得分較高,維持了高排名。1病險水閘成因分析主要包括4個方面的內容:1.1工程設計問題現有使用中的水閘大多修建年代較早,當時的技術以及設備相對落后。受到經濟社會影響,水閘設計時可能在水文狀況、泥沙狀況、地質狀況等方面調查程度不深,屬于邊設計邊施工工程。有些水閘甚至缺少有效地勘察,屬于依葫蘆畫瓢,將其它水閘設計圖紙生搬硬套,設計并不符合當地水流情況。例如水流較大地段使用的是普通設計,當洪水到來時水閘必定無法承受巨大沖擊從而出現斷口或破損情況。1.2使用年限問題由于水閘建設時間較早,加上當時使用的材料以及技術不如現在,因此不少水閘在經過長時間使用以及水流沖擊,已經形成了大大小小的破損。我國水閘已經有部分使用時間30 a,其機電設備以及金屬結構可能早已超出了使用年限,在長時間運行下,其功能程度以及性已得不到保障,因此更易出現不同種類的病險。1.3問題水閘不僅在建設上需要投入人力物力財力來,在建成之后同樣需要統籌,保障水閘使用年限與效..江蘇水閘概況江蘇各類水閘數量多、分布廣、型式全。據統計,江蘇省境內現有大型水閘31座,其中大(1)型水閘3座、大(2)型水閘28座、中型水閘405座、小型水閘3504座。按流域劃分如下:長江流域:大(2)型水閘2座、中型水閘80座、小型水閘129座;淮河流域:大型水閘29座,其中大(1)型3座、大(2)型26座、中型水閘309座、小型水閘3375座;太湖流域:中型水閘16座。新成立以來,江蘇省不斷地進行大規模水利建設,主要經歷了三次治理:20世紀50年代,掀起了以治理淮河為重點的次治水;20世紀70年代以洪澇旱漬堿綜合治理為重點的第二次水利建設;20世紀90年代以來,全省掀起了以流域治理為重點,帶動整治、發展的第三次水利建設[1]。60多年來江蘇大中型水閘數量及建成年代見表1。由表1可知,20世紀五六十年代以及90年代后期是江蘇省大型水閘建設的高峰期,期間建成的大型水閘數量分別占工程總.在現代農業發展中,農田水利工程主要是指以防范洪澇災害為基本功能,以農業的增產增收為目的,對農田進行灌溉和排水的工程措施,不僅是農業綜合生產能力的重要環節,也是推動農業可發展的關鍵所在。水閘作為農田水利工程的重要組成部分,其施工直接影響著工程整體的,因此,需要農田水利工程中的水閘施工,做好相應的施工,水閘的與。1農田水利工程水閘施工的特點水閘,是一種利用閘門進行擋水和泄水的中低水頭的水工建筑物。關閉閘門,可以實現攔洪、擋潮、上游水位等功能;開啟閘門,可以實現、排澇、沖沙、調節下游水量的功能,在水利工程過中十分廣泛的應用。水閘在農田水利工程中發揮著不容忽視的作用,具有建設周期長、施工技術復雜、要求高的特點,而且在水閘施工中,需要考慮幾個關鍵性的問題:A.問題。水閘作為一種擋水建筑,在其上下游之間存在著較大的水位差,從而對閘體產生巨大的壓力,如果水閘自身性不足,則可能會在壓力水閘水力計算對于水利設計人員一直以來是一件比較繁瑣和復雜的計算工作,尤其是灌區規劃地面灌溉設計中,大量的中小型水閘水力計算。灌區中小型閘以單孔閘門居多。水閘水力計算多以平底寬頂堰為主,計算只需要判斷堰流形態(即出流和淹沒出流),就可以分別套用公式計算了。但是在計算時發現,利用計算機計算,人工判斷工作量還是比較繁瑣和復雜,而且不容易分析數據問題,如何解決這些問題,下面就以上問題進行探討。1水閘計算公式選擇灌區水閘設計以單孔平底閘居多,水閘水力計算多為平底寬底堰為主,因此在選擇計算公式時,采用平底閘,寬頂堰水力計算公式利用試算法確定閘孔寬度。平底寬頂堰計算公式如下:平底寬頂堰出流:(1)單孔閘平底閘,當堰流處于高淹沒度(hs/H0≥0.8)時,閘孔凈寬按下式計算平底寬頂堰淹沒出流:(2)2計算在計算的時候,首先要先判斷是否/H0≥0.8,如果不是,即出溜,采用公式(1)計算;如果是,即淹沒出流,采用公式(2)計算自20世紀50年代起,我國建成了相當數量的各類水閘,成為除害興利的水利基礎設施的組成部分,在防洪、擋潮、排澇、灌溉、供水、環保等方面發揮了重要作用。在運行中,由于受到空氣、負荷、凍融、水流、污染等自然和人為因素的*作用,呈現出老化和局部破損等病害,其性下降,影響到正常功能的發揮。如出現混凝土炭化、表面開裂、剝落,鋼筋銹蝕等老化現象;啟閉設備老化,絕緣性能差,啟閉能力;地基出現不均勻沉降引起建筑物或構件的開裂、變形和位移:水流沖刷造成混凝土表面石子等。大量建于20世紀50~70年代的水閘,由于受當時技術、經濟等條件,設計、施工不盡合理。特別是20世紀70年代建造的一些“三邊"工程,存在著嚴重隱患。以現有水閘為例,根據水利工程“三查三定"所匯集的資料,浙江省查定的大、中型水閘127座,其中工程、運行正常的為28%;存在一些隱患,可維持運行的占67%;工程年久失修,不能運行,需搶修的占5%。而數量較多的小根據《水閘鑒定規定》(SL214-98,*,1998年7月1日實施)[1]和《水閘鑒定辦法》(水建管〔2008〕214號,*,2008年6月18日頒布實施)[2]的有關規定,水閘鑒定承擔單位要提交現狀調查分析報告、現場檢測報告、工程復核計算分析報告和水閘評價總報告共4份專題報告,還要起草供水閘鑒定會專家組討論的水閘鑒定報告書。其中前面3份專題報告是基礎,是需要花功夫的。筆者通過參加*專家組核查大型水閘和全省100多宗中型水閘核查,總結出如下問題的解決及體會。1現狀調查1.1收料盡大努力收集水閘勘察、設計、施工和竣工驗收資料,包括報告書和圖紙;水閘運用以來的監測資料,如水位、潮位、流量、降雨量、位移等;運用記錄資料及與除險加固有關的勘察、設計、施工資料。報告書和圖紙要按時間先后裝訂成冊,便于翻閱。除必須的水閘現狀平面圖、立面圖和剖面圖外工程概況昆都侖水庫是包頭市1座中型水庫,位于包頭市區北部約15 km處的黃河一級支流昆都侖河上。控制流域面積2 612 km2,工程于1958年11月動工興建,1959年汛期攔洪,9月基本建成。工程建成后,由于設計偏低,從1988年開始除險加固,現已基本完成。水庫工程設計為1級建筑物,由壤土斜墻鋪蓋式大壩,孔口為4.5×4.5 m混凝土結構無壓式城門洞型的洞,以及10孔10×12.5 m平板閘門控制的溢洪道和直徑為0.8 m的輸水管組成。工程設計總庫容為7 850萬m3,壩頂高程1 176.00 m,大壩高40 m,洞底檻高程1 136.00 m,流量為360 m3/s,溢洪道堰頂高程1 158.00 m,大下泄流量為12 720 m3/s。加固后防洪校核為大可能洪水P·M·F相應水位1 173.95m,下泄流量為13 080 m3/s,設計洪水0.1%,相應庫水位為1170.90 m,下泄流量為8