鋼閘門莆田秀嶼誠信公司啟閉機使用注意事項
啟閉機使用注意事項
啟閉機經常不使用的情況下,盡量把機械停干燥的室內,不得已停在室外的情況下,必須先在平坦的地面上并鋪墊木板,還必須至少用油布蓋好,卷揚啟閉機*存放前,必須對機器內部*行、修復損壞機件,并對其進行*清理,保持技術狀態良好,在存放處的排列和布置,應任何一臺機器的進出均不受其他機械的影響,必須將機器的燃油控制桿置于怠速位置,各操縱桿置于空擋位置,然后放掉電動機內的冷卻水,停放期間應每月啟動一次發動機,使機器作短距離行駛,使各零件處建立新的油膜,防止生銹。卷揚啟閉機在啟動前應注滿冷卻水,結束時應放盡冷卻水。
啟閉機軸承除銹介紹
1,啟閉機軸承浸泡除銹:較小軸承的就采用浸泡在防銹油脂中,讓其表面粘附上一層防銹油脂的,油膜厚度可通過控制防銹油脂的溫度或粘度來達到。
2,啟閉機軸承表面清潔:清洗必須依被防銹物表面的性質和當時的條件,選定適當的,一般常用的有溶劑清洗法、化學處理清潔法和機械清潔法,軸承表面干燥清洗干凈后可用過濾的干燥壓縮空氣吹干,或者用120~170℃的干燥器進行干燥,也可用干凈紗布擦干。
3,啟閉機軸承刷涂除銹:這個主要用于不適用浸泡或噴涂的室外建筑設備或特殊形狀的制品,刷涂時既要注意不產生堆積,也要注意防止漏涂。
4,啟閉機軸承噴霧除銹:如果螺桿啟閉機軸承不能采用浸泡除銹涂油,一般用大約0.7Mpa壓力的過濾壓縮空氣在空氣清潔地方進行噴涂,噴霧除銹適用溶劑稀釋型防銹油或薄層防銹油,但必須采用完善的防火和勞動保護措施。
啟閉機頂閘事故原因概述
啟閉機頂閘事故主要原因是因為操縱人員工作馬虎,沒有按閘門操作章程進行先檢查,后操縱的步驟操作,或者原來的操縱人員因請假,代班人員在不熟悉啟閉步驟和的情況下盲目進行操作。如果是啟閉機啟閉方向反向,當閘門處在封閉狀態時開閘,啟閉時按錯按鈕或人工啟閉時搖反方向,把關閉閘門的方向誤操縱為開啟閘門的方向,也會造成頂閘。如果是在關閉閘門時操縱人員思想不集中、閘門到下限位置未能立即停機也會造成頂閘。有的情況是螺桿的限位螺母、限位開關移位,不起限位作用肯定會造成頂閘事故。有可能的一種情況是啟閉機在電器設備或供電線路時電源相序變動,致使啟閉機上的電動機改變了原運轉方向啟閉機啟閉方向的改變,此時如果是閘門處在關閉狀態下開啟,肯定會發生頂閘事故。還有一種非讓人為的情況是在閘門運行中,樹木等漂浮物或石塊等物被高速水流帶到閘底或沖到閘槽中卡住,如果此時關閉閘門,當閘門下緣在未到閘底之前已被物阻擋產生反力,但螺桿上的限位標志或限位開關還沒有到位,不起限位停機或提醒操縱職員停機的作用,操作人員也沒有立即停止操作,啟閉機將帶動閘門繼續下壓,當反力超過啟閉機或啟閉臺的承受耐力時,也必然發生頂閘事故。
操作啟閉機注意事項
1,啟閉機安裝時底座地基,必須平整牢固,必須預留有地腳螺絲孔的位置,螺桿啟閉機安裝到位后,必須測量水平再澆灌固定。
2,啟閉機的絲桿必須平行于閘門研磨軌道表面,同時垂直與吊耳軸、雙吊點式兩個機座必須平衡,兩個絲桿必須平行,同時垂直與吊耳軸、手搖啟閉機或手電兩用啟閉機,必須先手動啟閉上下幾次,達到規范操作后才能帶電操作。
固定啟閉機安裝步驟簡介
1,預埋啟閉機固定螺栓和支撐墊板。
2,安裝啟閉機機架。
3,澆筑啟閉機基礎二期混凝土。
4,在啟閉機機架上安裝機構。
5,安裝啟閉機電氣設備和保安元件。
6,聯接閘門并進行啟閉機試驗操作。
電動啟閉機使用注意事項特別提醒
1,電動啟閉機有時遇到供電部門在供電設備或供電線路時電源相序變動,致電動啟閉機上的電動機改變了原運轉方向啟閉機啟閉方向的改變,在這種情況下如閘門處在關閉狀態時開啟閘門或者閘門處在開啟狀態時關閉閘肯定會發生頂閘事故,這一情況造成的危險就是操作人員在操作電動啟閉機時必須不能離開操作間并必須時刻注意觀察電動啟閉機的動向。
2,如果電動啟閉機操作人員工作馬虎,沒有按閘門啟閉程序先檢查后操作或原操作人員因事請假,代班人員在不熟悉電動啟閉機啟閉操作程序和時,盲目隨意的進行操作,如果是將啟閉機的啟閉方向反向操作,就是閘門處在關閉狀態時開閘,電動啟閉時按錯按鈕或人工啟閉時搖反方向,把關閉閘門的方向誤操作成開啟閘門,還有一種情況是在關閉閘門時操作人員思想不集中、閘門關閉到下限位置沒有立即關電停機,有時候是螺桿的限位螺母、限位裝置已經位,沒有起到限位作用的機械故障,所有操作人員在操作工程中是必須不能離開操作現場。
5.不要追逐哈士奇,那會使淘氣的哈士奇更興奮,使膽小的狗因恐懼過度發生危險。家長追逐哈士奇,淘氣的哈士奇會以為家長在和它做,所以會變得更加興奮,就像脫韁之馬一樣瘋跑。另外一種情況是,哈士奇家長的追逐過快過猛,使一些膽小的哈士奇被這個突然的行動嚇壞,在驚嚇之下跑得更遠。
雖然今年出現了拉尼娜現象,但由于級別較小,對南美大豆整體影響較為有限。其中,巴西大豆產區幾乎沒有出現因拉尼娜的干旱,甚至由于降雨較多,影響了早熟豆的如期收獲。由于播種面積,以及雨水充沛,近期市場分析機構開始調高巴西大豆總產量。據Agroconsult上周在巴西*大豆產區馬托格羅索州的作物預計,該州大豆單產將從去年的每公頃51.5包上升至53包(1包=60公斤)。該機構預計巴西大豆產量將達1.141億噸,持平上一年度的紀錄高位。目前巴西大豆已經開始收獲,將對美豆出口造成壓力。閘門的充氣止水設計李桂珍(內蒙哲里木盟水利勘察設計院通遼028000)閘門的充氣止水是內哲里木盟水利工程建設中的一項技術創新。技術的關鍵是把以往閘門止水靠水壓力壓實接縫,改為對止水橡皮進行充氣加壓,使接縫密實不漏水。該種止水于1982年在紅旗水庫的潛孔閘門上安裝成功,現已使用十年,止水效果良好,解決了該水庫閘門門槽不平造成歷年嚴重漏水的難題。對于水顯得越來越珍貴的,這種止水是值得推廣的。1充氣止水的原理和構造在水利工程中,常見到的一個現象就是閘門因止水不嚴密而漏水,分析其原因有二方面:一是閘門施工中的問題,如閘門板加工精度不高、門槽做的不平、門板和上水安裝存在誤差等,二是"P"形橡皮止水是靠上游水的壓力密封門體活動部分面之間的縫隙,而這種壓力難以使橡皮發生隨機小變形,施工中存在的一些問題得不到彌補.因而閘門漏水。充氣止水就是針對這一問題,把止水設計成有內胎、外胎的橡皮頭,外胎橡皮較薄易于變形,且強度大、耐磨.翻板閘門及其水封結構型式的比較廣東省水利水電機械廠黃毅(廣州510500)1翻板閘門的應用翻板閘門是轉動式平面閘門的一種,一般分為水力自控翻板閘門和液壓控制翻板閘門兩種類型。水力自控翻板閘門由活動部分的面板、支腿、支承、鉸座、止水以及固定部分的支承座和支墩組成。這種翻板閘門在小型水利工程上用得相當廣泛,且大都應用在來水較猛的山區河道上,以適應河水暴落的運行特點。其優點是可以利用水力自動操作,方便,便于排沙,閘門制造、安裝方便,不需啟閉設備。但缺點是閘門在泄流時,可能產生撞擊振動,易造成門葉受損,以致危及閘門的運行。且剛剛開啟閘門時,會對下游河床產生嚴重的沖刷作用,因此,閘門不能按任意的運行條件操作,不能調節水位和流量,只能在一、二種設計水位條件下開關。液壓控制翻板閘門適用于有間墩的露頂式孔口,它由門葉結構、支鉸座、液壓缸及泵站組成。這種類型的翻板閘門雖然了一套液壓啟閉設備,了,而且對以后閘門的隨著我國水利事業幾十年的迅猛發展,水工鋼閘門的應用需求不斷。在眾多類型的水工鋼閘門中,弧形閘門由于其具有封閉的孔口面積大、閘墩高度小、過水條件、啟閉迅速、埋件少等優點,了非常廣泛的應用。但調查發現,弧形鋼閘門在其應用歷史中也出現不少事故。大多數事故是由于其支臂失穩造成,終原因是設計存在缺陷。按照的加理論驗算的設計出來的閘門結構,系數偏大,但整體應力分布很不均勻,致使工程的偏大,卻很難結構整體運行。因此,有必要對弧形閘門的設計進行改進。結構理論是改進閘門設計的有效之一。目前,新型閘門研究工作多集中在閘門的后期校核以及形狀方面。鮮有利用結構拓撲理論水工鋼閘門的研究成果出現。本文根據連續體拓撲理論,結合結構有限元分析,較地進行了新型弧形鋼閘門設計探討。本文結合實例,從新給出了設計新型露頂式斜支臂弧形閘門的主要步驟及結果。其主要步驟如下:首先,將設弧形閘門的水封分為水封、偏心鉸壓緊式水封、伸縮式水封三種型式,其中種一般用于較低水頭弧門,后兩種用于較高水頭弧門。設計水頭超過80m的弧形閘門目前大多采用弧門出口突擴、突跌的門槽型式,該類閘門主水封要么是偏心鉸壓緊式水封,要么是伸縮式水封。偏心鉸壓緊式水封和伸縮式水封各有千秋,本文不作比較。下面結合紫坪鋪水利樞紐的沖砂閘就高水頭弧形閘門伸縮式水封談一點設計體會。紫坪鋪水利樞紐工程位于四川省都江堰市境內,系岷江上游干流六級的第五級電站,裝設四臺單機容量190MW的混流式水輪發電機組,距下游的具有悠久歷史的都江堰約9km。其沖砂閘孔口尺寸3×3m,設計水頭126m,設計難度居國內前列,且是本工程使用的閘門,水封難以勝任,對于該閘門的止水問題我院經過仔細研究,并作了大量的模型試驗,后決定采用弧門出口突擴、突跌的門槽型式,主水封選擇伸縮式水封。到目前為止,國內外伸縮式水封的充壓介質均為水,但在泄壓時水封能否縮回原滾輪滑軌型翻板閘門在魁川水電站的應用王樹乾(成屏水電廠,浙江遂昌,313300)摘要魁川水電站由于原固定式引水壩阻截壅水,危及成屏水電廠的,炸毀引水壩,喪失發電生產能力。經采用滾輪滑軌型水力自控翻板閘門,不僅使魁川電站恢復生產,而且了成屏水電廠水淹廠房的隱患。實踐證明該種翻板閘門具有較多的優點,在中小型水電、城鎮治理、已建水庫的改造中有推廣應用價值。關鍵詞魁川水電站,自動翻板閘門l概況魁川水電站位于浙江省遂昌縣境內,距區江支流松前禍首級的成屏水電廠下游1.2km處,引用成屏水電廠的尾水,集中該尾水與下游成屏二級水庫正常高水位之間的水頭落差發電。電站裝機4X200kw,設計水頭12.2m(實際水頭10.4m),設計流量12m'/s,設計年發電量350萬kw·h。該站引水壩距成屏電廠廠房450m,原為污工結構的固定堰,堰頂高程273.4m。當上游成屏水庫時,因受此固定堰阻截雍水,致使成屏電廠廠房的防洪能力對求解弧形閘門支鉸各反力大小及方向的現行規范和其他一些參考資料,都是采用圖解祛,而未將水封摩阻力考慮進去。水封摩阻力沿弧線分布,各點的方向和大小不同。根據實踐證明,水封(參見圖1)摩阻力,特別是側水封摩阻力不可忽略,尤其在高壓弧形閘門設計中,它是一個相當大的力,.對啟閉力的大小和支臂斷面的設計都有很大的影響.為此,本文提出了考慮水封阻力影響計算弧形閘門支鉸反力的數解法及側水封摩阻力的計算。 ,(一)平衡力系計算 當弧形閘門開啟時,作用在其上面的各力及友力形成一個平衡力