液壓翻板閘門泉州泉港工程概況鑄鐵拱型閘門產品簡介
一、①產品名稱與型號;②口徑;③是否帶附件以便我們為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定的型號,請按直接向我司銷售部訂購。
PGZ鑄鐵拱型閘門的門葉、門框由球墨鑄鐵(QT450)熔化鑄造,刨床精密加工,具有耐腐性強、不易變形、操作簡便、啟閉靈活耐用、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、引水渠疏通水流或調節水位,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、、使用、方便等特點。鑄鐵拱型閘門主要是適用于水利工程過水孔口起到關閉和開啟的機械,產品具體作用是按照需要全部或局部的關閉和開啟過水孔口,以此來調節上游和下游的水位和流量的。鑄鐵鑲銅閘門主要是由閘框和閘板這組成,閘框是閘板的支撐構件,也是閘板的運轉滑道,閘板是用來關閉和開啟孔口的擋水部件。閘板是直接接受水壓力的擋水部件,閘框是閘板附近的支承構件,一起也是閘板上下運動的滑道,滑道以外有些鑲嵌于閘墩及閘底的二期混凝土中,將閘板所接受的水壓力均勻的傳遞到閘墩及閘室底部。閘框迎水面附近與 閘板框附近背水面處經機械精制,加工刨光厚平直,貼合嚴密,使面、止水面、與運動滑面和三為
閘門不得承受冰的靜壓力。防止冰靜壓力的,應根據氣溫及庫水位變化等條件,因地制宜地選用冰蓋開槽法、冰蓋保溫板法、壓力水射流法、壓力空氣吹泡法和門葉電熱法或其他。需要在冰凍期間操作的閘門,除其止水宜嚴密外,尚應采取保溫或加熱等措施。
詳細介紹:
閘門分類較多,主要有:①按閘門的工作性質可分為工作閘門、檢修閘門和事故閘門。工作閘門也稱主要閘門,能在動水中啟閉。檢修閘門設于工作閘門前。用于建筑物或工作閘門等檢修時短期擋水,一般在靜水中啟閉。事故閘門多設于深孔工作閘門前,用于建筑物或設備出現事故時,能在動水中關閉而在靜水中開啟;兼作檢修閘門時,也稱事故檢修閘門;需要在限定時間內緊急關閉的事故閘門,稱為快速閘門。②按閘門關閉時門頂與水面的相對位置分為露頂式閘門和潛孔式閘門。③按門葉的外觀形狀分為平面閘門、弧形閘門、人字閘門、拱形閘門、球形閘門和圓筒閘門等。④按制造門葉的材料分為鋼閘門、鑄鐵鑲銅閘門、木閘門、鋼筋混凝土閘門和組合材料閘門。另外,有些閘門,如翻板閘門可借助水力自動啟閉,稱為水力自動閘門。選擇閘門形式需要考慮其在水工建筑物中的位置、尺寸、設計水頭、運用條件、制造能力和安裝技術水平等因素,要求做到泄流時水流條件好、止水嚴密、啟閉力小、操作簡便靈活、檢修方便等。平面閘門和弧形閘門是常用的門型。在工作閘門中,大型露頂式閘門和高水頭潛孔式閘門多用弧形閘門,船閘上多用人字閘門和橫拉閘門,檢修閘門和事故閘門一般都用平面閘門。制造門葉的材料近代多用鋼材,而鋼筋混凝土多用做需要借自重關閉施工導流底孔的封堵閘門。此外,在壓力管道中使用的將門葉、外殼和啟閉機械組成一體的控制設施,通稱閥門。
1,閘門的平壓設施宜采用設置于門體上的充水閥,也可采用節間充水、小開度充水或其他有效設施。平壓設施的尺寸應根據充水容積、漏水量和要求充滿時間等確定。
使用狀況、條件等因素綜合考慮。檢修閘門的設置數量應符合下列要求:
2,建筑物的潛孔式閘門門后不能充分通氣時,必須在閘門下游的孔口頂部設置通氣孔,其上端應與啟閉機室分開,冰應有防護設施。
3,當使用的非常重要或比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。
4,通氣孔面積應按規范的計算。
5,對引水發電,3臺~6臺機組宜設置尾水檢修閘門2套,進口檢修閘門1套,6臺機組以上,每4臺~6臺宜各1套。
6,對的檢修閘門,10孔以下的宜設置1扇~2扇,10孔以下的每10孔宜增設1扇。
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整體上看,雞蛋的市場需求相對比較穩定,供給是雞蛋價格的決定因素,也是主導因素。北京蛋品加工銷售行業協會秘書長王忠強表示,由于消費相對穩定,供應量的變化將決定行情的基本,因此行情的高低是由生產者決定的,即六個月甚至一年內的商品蛋雞補欄的情況。目前,行業從業的主體仍以小散戶為主,而養殖戶缺乏對市場宏觀的判斷能力,且在養殖決策過程中始終存在跟風的問題,因此造成了生產規模的不穩定,導致蛋價出現大幅波動。此期是從母犬斷奶算起,如果未孕則從為期60天的后期算起。休情期約為90--140天,平均130天。臨床表現同往常;行為舉止,形體外貌均正常。體內的卵胞緩慢發育,子宮內膜開始微有增殖,雌激素略有增加。中有泡沫狀細胞和各種白血球。上皮菲薄,只有2--3層。
工程概況小灣水電站裝設6臺單機容量700兆瓦的混流式機組,總裝機容量為4200兆瓦,出力1854兆瓦,多年平均發電量190.6億千瓦·時。水庫正常蓄水位1240米,總庫容151.32億立方米,有效庫容98.95億立方米,為多年調節水庫。小灣水電站工程屬大(1)型一等工程,性主要水工建筑物為一級建筑物。工程以發電為主兼有防洪、灌溉、養殖和旅游等綜合利用效益,水庫具有不*多年調節能力,系瀾滄江中下游河段的"水庫"。該工程由混凝土雙曲拱壩(壩高292 m)、壩后水墊塘及二道壩、左岸洞及右岸地下引水發電組成。洞工作門孔口尺寸為13 m×13.5 m,底坎高程1193.87 m,正常水位1240.0 m,高水位:1242.51 m,操作要求:動水啟閉,局部開啟(每1.5 m一擋)。洞工作門門型采用弧形閘門,設計水頭為48 m?;¢T曲率半徑為23 m,支鉸高度取為19 m,閘門采用直支臂、圓柱鉸。引言我國水利水電工程建設已經達到水平。隨著我國水電在建資源存量的不斷減小[1],化已成基本趨勢,但與接軌的前提是設計規范與無縫對接。美國在1950頒布了早版本的閘門設計規范,而我國在1964年才實施鋼閘門設計規范。綜合對比分析可以看出,我國現行的《水利水電工程鋼閘門設計規范》(2013)[2](下文簡稱"規范")的"條文"與美國現行的《水工鋼結構設計》(2014)[3]相對應,我國規范中"條文說明"與美國《溢洪道弧形閘門設計》(2000)[4]和《平面閘門設計》(1997)[5]相對應(下文統稱為"美國規范"),兩國規范在設計、計算、設計荷載、結構布置、面板設計、流激振動和啟閉機選擇等方面存在較大的差距。然而,我國的生產實踐及科研成果則走在了中美規范的前面。為此,本文就中美兩國現行的水工鋼閘門設計規范進行比較與評價,取長補短,并借鑒吸收*的科研成果和生產實踐,進一步和完善我國水工引言輸水道作為整個水庫中關鍵的建筑物之一,能夠達到除害、興利、施工等多個方面的目的。為了大限度地保障輸水道能夠在水庫運行當中發揮綜合,需要在前期設計階段做好對輸水道型式、布置以及結構分析工作。這一點對于中小規模的水庫而言更是至關重要的,本文即針對以上問題做詳細分析與說明。1工程概況江縣街堆水庫所在河流為窩新河的上中游(龍塘)河段,窩新河屬西江水系都柳江流域孫覽河二級支流,全流域面積65.2 km2,主河道長28.3 km,流域平均比降24.4‰。街堆水庫工程任務主要為鄉村人畜供水及農田灌溉。供水范圍為光輝鄉、加鳩鄉、東朗鄉3個鄉及沿畜供水,灌區范圍主要為光輝鄉和加鳩鄉的沿線村寨耕地。工程由水源工程與供水工程組成。水源工程位于從江縣光輝鄉污耶村的龍塘河河段內。壩址距污耶村約3 km,距光輝鄉地理直線距離約11 km。水源工程控制流域面積10.0 km2,水庫校核洪水位966.82 m(P=0.1%),總庫容136水工建筑物如泵站、水閘、涵洞等一般都設有閘門。在設計中,對閘門的門體型式、材料、支承型式及啟閉機的采用,要根據其在建筑物中的位置、作用,本著、經濟、合理的原則進行方案比較,擇優選擇。1閘門型式的選擇閘門的結構型式有平面式、弧式、人字式、翻板式及升等十多種型式。平面閘門是水工建筑物中常用的型式,因它的結構較為簡單,操作運行方便可靠,對建筑物的布置也較易配合,且其制造、安裝、和也比較簡單?;⌒伍l門在水工建筑物的引水樞紐、渠首、節制閘和退水閘中,當封閉的孔口尺寸較大時是常采用的。因弧形閘門的水壓力所產生的摩阻力對啟閉力的影響與其它型式的閘門相比要小得多。但弧形閘門的設計、施工和安裝一般比較復雜。而"人"字閘門一般用于具有單向水頭的灌區通航船閘中,它的結構比較簡單,啟閉迅速,運行可靠。對于其他型式的閘門,則采用的機率一般較少,大都因有特殊或具體的原因而采用。2閘門材料的選擇閘門按門體的材料不同可分為鋼筋混凝土閘門、鋼閘接關系到整個灌區,工程的主要部分,關重要。因此畝而彩菇閉杭磚譽威蕎孚王布呈嬰泄… 閘門是果系控制調配水量的主要建筑物。分布面廣,操作,必須由專人,制定操作運用和養護制度,嚴格遵守。 一、閘門的養護 閘門一般有木制與鋼制兩種。近幾年也有鋼絲網水泥制作的。但不論哪種閘門,都要加強養護工作,以使用年限。 (一)防腐 木制問門必須做好防腐處理。防腐辦法一般采用涂油漆或瀝青浸煮,也可采用其他防腐劑,如氟化鈉、氟砂酸鈉、氟砂酸按等水溶防腐劑,以及煤粉油、蔥油、頁巖油、木榴油、煤焦油等防腐劑進行處理。 (二)防鑄 防止問門銹飲,常用的有以下兩種: 1.油漆防銹。包括除銹與涂漆兩道工序。. 一是除鑄。涂油漆之前,必須*除鑄。除誘有人工和機械兩種。人工除銹一般包括鏟、敲、打磨、清洗四道工序。機械除鑄,是用空氣壓縮抓,把砂子噴到閘門上,將鐵銹除去。 二是涂漆。一般常用的是紅丹漆打底,銀色瀝青漆涂面。先別底漆,再別面 問題的提出韶山灌區位于湖南省湘中丘陵地區,是一個以灌溉為主,兼具發電、防洪排澇、航運、供水和養殖等綜合利用的大型水利工程,設計灌溉面積6.67萬hm2,灌區涉及長沙、湘潭、婁底三地市的7個受益縣(市、區)。在20世紀70年代,灌區為充分發揮水資源的綜合效益,在總干渠末端的南、北干渠分水樞紐處建造了洙津電站,利用灌溉余水發電,電站前池與南、北干渠分水樞紐結合。電站裝機3×1 250 kW,引用流量24 m3/s,并配套了一座絲桿啟閉閘。閘在過去的運行中出現以下弊病:①因電站突發事故而甩負荷停機時,閘失去動力電源不能迅速開啟,造成分水樞紐處水位猛漲;②南、北干進水閘門出現故障不能及時開啟閘門或干渠下游出現非常情況必須緊急壓閘,分水樞紐處水位上漲過大;③南、北干渠要求進流,而從灌區洋潭水庫調水經過19.5 km總干渠至分水樞紐處,水位變幅往往過大?;谝陨显?電站防汛搶險任務非常艱巨,分水樞紐處多次發生危及渠堤和電.弧形鋼閘門在水利及水電工程中應用非常廣泛。在其結構設計計算中多采用結構力學,其主要部件采用桿件、剛架、梁等平面及板殼模型進行計算,這種存在的主要問題是不能正確地反映鋼閘門空間受力的實際情況。為了準確反映鋼閘門空間受力情況,采用空間有限元法計算不失為一種有效的。但有限元計算涉及到板(殼)、剛架、梁、柱等多種空間結構形態以及復雜的單元選擇、網格剖分和連接等問題,在實踐中遇到很多困難。因此,對弧形鋼閘門進行空間有限元法計算分析的建模研究,探討鋼閘門各部件單元形態的選擇及連接顯得十分重要。本文和研究了用空間有限元計算弧形鋼閘門結構的建模,討論了鋼閘門各部件單元形態的選擇及連接處理的具體措施;探討了人型弧形鋼閘門合理的結構布置原則及結構力學計算模型,為弧形閘門的設計開辟了新的途徑; 以喜河水電站弧形鋼閘門為例,利用大型有限元ADINA建立模型,計算分析了弧形閘門各主要構件的應力分布規律和位移分