閘門生產廠家三明尤溪價格便宜產品詳情
YGZ硬止水面鋼閘門產品概述
YGZ硬止水面鋼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。在螺桿啟閉機作用下,當電動閘門啟閉運行時,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,使電動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。鑄鐵閘門分為平面鑄鐵閘門和弧形鑄鐵閘門,低水頭小面積的工況采用平面鑄鐵閘門,它的重量相對于弧形鑄鐵閘門重量輕,厚度小。這樣他既達到使用要求又節省了原料和成本。而弧形鑄鐵閘門多用于高水頭大面積的出水口,它的迎水面呈弧形能有效緩解水的沖擊力,而且他的厚度很大重量較重,鑄鐵閘門主要適用于水庫,渠道,電站,河道等水利工程當中,主要作用就是用于放水和閘水,具有耐腐蝕,不易變形,比較堅固的特點。
鋼制閘門產品檢驗步驟
1,鋼制閘門產品密封面間隙檢驗標準:閘門門板與門框密封座的結合面在檢驗前,必須清除全部雜物和油污,然后將鋼制閘門全閉再水平放下,在門板上無外加荷載的情況下,用0.1mm的塞尺沿密封的結合面測量間隙,其值不能大于0.1mm。
2,鋼制閘門裝配檢驗標準:將門板在門框內入座,作全啟和全閉往復移動,檢查門板在全啟和全閉時的位置,檢查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,其檢驗結果應符合國家執行標準的規定。
3,鋼制閘門滲漏試驗標準:閘門的密封面必須清除任何污物,不得在兩密封面間涂抹油脂,然后將鋼制閘門全閉,使門框孔口向上,然后在門框孔口內逐淅注入清水,放置一小時以上,觀察是否滲水,其密封面的滲水量必須不大于1.25L/min·m(密封長度)。
4,鋼制閘門全壓泄漏試驗標準: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,鋼制閘門出廠檢驗標準:每臺鋼制閘門產品須經貴陽閘門廠家質量檢驗部門按本標準檢驗,并簽發產品質量檢驗合格證才會出廠。向我公司采購閘門的單位有權按本標準的有關規定對產品進行復查,抽檢量為批量的20%。但不少于1臺且不多于3臺。抽檢結果如有1臺不合格時應加倍復查,如仍有不合格時,采購我公司閘門的單位可提出逐臺檢驗或拒收并更換合格產品。
鑄鐵閘門設計要素
鑄鐵方閘門設計規范
隨著鑄鐵閘門的不斷發展,鑄鐵方閘門使用得越來越廣泛,鑄鐵閘門主要是由閘框和閘板兩大部分組成。鑄鐵閘門的閘框是閘板的支承構件,也是閘板的運行滑道,由地腳螺栓安裝固定在水閘閘墩及閘底板的二期混凝土中,將閘板所承受的全部水壓力安全傳遞到閘室中。為科學合理節約材料及減輕自重,鑄鐵方閘門的斷面制成格構式,斷面尺寸按所受荷載大小和閘板運行情況綜合考慮。閘板是用來封閉和開啟孔口的活動擋水構件,板面四周設鑄鐵邊框梁 , 為提高閘板的強度 , 板面制成拱形, 拱的圓心角按 6 0 度設計,以降低其所受的水壓力。為了使鑄鐵方閘門方便制造,運輸和安裝,閘板可以制成上下幾部分,待運輸到安裝現場后再用螺栓連接組裝成整體連接處上下板設置法蘭和筋板使其成為閘板的中間橫梁,以提高閘板的縱向剛性硬度,在寬度方向設置縱向筋板,以提高其橫向剛性硬度,同時起到縱梁的作用。
鑄鐵閘門性能概述
鑄鐵閘門由導軌、門框、閘板、密封條、傳動螺桿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,導軌長度一般為鑄鐵閘門全開啟高度的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。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,與啟閉機配套使用,鑄鐵閘門為工作部分,啟閉機為鑄鐵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,從而開啟或關閉鑄鐵閘門。
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底孔修復概述隨著我國水能資源的,根據混凝土本身的服役和老化規律,不少電站設施已經期,經過多年運行和夾沙水流沖刷,一些水電站的泄水建筑物及其設備出現不同程度的,如果不及時處理,將直接影響到電站的運行。由于這些孔洞位于數十米甚*百米的水下,作業問題突出,施工難度大,單次費用高,的修補技術已不能現代水下建筑物修復的需求,必須尋求新思路,研究新,研制新設備,積累新,費省效高地解決"創造旱地施工"的技術難題,并推動水工建筑物水下修復技術進步。龔嘴水電站已運行將近30年,近期發現6號、10號、15號底孔流道平板檢修門及工作門封水不平,埋件和過流砼面磨蝕嚴重。為了電站的運行,查清底孔檢修門壩上游段的部分及程度,并加以修復處理,采用了浮體閘門對10號底孔進行封堵,取得了很好的效果。在浮體閘門實際的作業中,要完成水下一系列,且時刻隨遇平衡的狀態,關鍵是要在閘門的結構隨著經濟的快速發展,水運交通越來越占據著重要地位,發展水運已到一個新的臺階,"十一五"期間仍繼續加大對水運基礎設施的投入,新建人字門船閘越來越多,閘門結構形式均為鋼質平板人字閘門,閘門安裝多采用現場整體安裝工藝,其應用也越來越廣泛,該工藝流程清晰,順暢,施工速度快,污染小,安裝精度高。一、工藝特點1.人字閘門可在工廠內整體制作,易于控制及。2.工序有效銜接,速度快,有利于控制進度,縮短工期。3.安裝精度高,可靠,經濟效益顯著,影響小。二、工藝流程閘門整體安裝是個復雜的,其工序較多,施工工藝流程如下:三、操作要點1.底樞承軸臺安裝底樞承軸臺的安裝應先于閘門就位完成,待底樞砼強度達到強度后,再考慮移門及落門。(1)中心放樣(單位mm)。如上圖所示,依據各自閘首的土建設計尺寸和船閘中心線,用全站儀找出支承中心點C和D,然后平移相關尺寸得E點和F,點即為該閘首的兩中心,中心放出之后再驗證一下是閘門振動是一種特殊的水力學問題,涉及水流條件、閘門結構及其相互作用,屬流體誘發振動(Flow-InducedVibrations).流體誘發振動是一種極其復雜的流體與結構相互作用的現象.水流與結構是相互作用的兩個,水流動力使結構變形,而結構變形又改變流場,使水流動力發生變化,它們間的這種相互作用是動態的、耦聯的,這就是閘門振動中的流固耦合問題,流固耦聯作用給研究閘門振動帶來*困難.流固耦聯作用可用單度來表征,即(M+Mw)y+(C+Cw)y+(K+Kw)y=F(1)式(1)中:M-結構的,Mw-水的附加;C-結構的阻尼,Cw-水的附加阻尼;K-結構的剛度,Kw-水的附加剛度;y-結構加速度,y-結構速度,y-結構位移;F-水動力荷載.實際上,閘門為多度體系,M、C和K則分別視為矩陣,阻尼矩陣和剛度矩陣,Mw,Cw和Kw分別視為附加矩陣、附加阻尼矩陣和附加剛度矩陣.振動方程中的Mw閘門是水工建筑物的重要組成部分,其運行情況關系到整個樞紐建筑物的。在對閘門進行設計時,如何才能做到既能閘門的正常運行又能盡可能地成本是設計人員關心并一直研究的問題?,F行的弧形閘門的設計一般都采用規范中的平面體系計算,這種的計算結果在許多地方超過實測值的20~40%,而在一些關鍵部位又有可能偏小,因此這種有一定的局限性。目前在數值分析中被廣泛采用的有限單元法是一種、且能較真實地反映整體結構各構件協調作用的,但用有限單元法對弧形閘門進行結構分析時,其空間薄板模型的結構非常復雜,建模及計算時間都比較長,在工程設計中運用不便。因此有必要深入分析研究弧形閘門的傳力路徑、結構特點及各主要構件間的變形協調條件,建立簡單易行的弧形閘門框架模型,使其既能充分利用弧門空間體系的整體工作特點,又大大地減小建模的工作量。面板是弧形閘門的重要組成部分,規范中對于面板彎曲應力的計算與校核,是在假定面板區格按照四邊固支的支承方工程概況柬埔寨甘再水電站工程位于Kamchay河干流上,柬埔寨王國西南貢布省(Kampot)境內,首都金邊西南部約150 km處,壩址距省會城市貢布約15 km。甘再水電站大壩樞紐工程主要建筑物有:112 m高碾壓混凝土重力壩,壩頂5孔泄水閘,PH3引水建筑物,PH3發電廠房和開關站等。PH3發電廠房隧洞進水口前設置一道事故閘門,孔口尺寸1.2 m×2.0 m(寬×高),設計水頭82.0 m。啟閉機設計揚程86 m,設計啟門力1 250 kN,類似工況的卷揚式啟閉機國內少見。2啟閉機結構及設計思路卷揚式啟閉機為單吊點式,主要由固定機架、起升機構和電氣控制等3大部分組成。起升機構安裝在固定機架上,主要包括卷筒裝置、鋼絲繩、電動機、減速器、齒輪傳動裝置、制動器、動滑輪裝置、定滑輪裝置、平衡滑輪裝置、聯軸器、主令控制開度傳感器及過載保護裝置等部分。電氣控制包括現地控制柜、電阻柜及各種接線線路。啟閉機用于啟閉進水口事故閘門,使用不對鋼閘門的計算,現行的鋼閘門設計規范中有兩種:平面體系和空間體系。過去對閘門的結構計算通常采用平面體系,這使計算結果在許多地方比實測值大20~40%,而在一些關鍵部位又有可能偏小;特別對于深孔弧門而言,深孔弧門是一種具有很強空間效應的結構,從而使得一些深孔閘門控制部位的空間計算結果大于平面結果,危及整個結構的。因此,有必要深入分析閘門特別是深孔弧門這種特殊結構的受力特點,弄清楚每一構件的受力特點及薄弱環節,改進計算,充分利用弧門空間體系的整體工作特點,用少量的材料來閘門的整體度。本文針對工程中的深孔閘門的平面設計理論所涉及的問題進行了研究、探討,結合河海大學和昆明勘測設計研究院的合作項目--小灣水電站中、底孔閘門三維有限元分析研究的成果進行了分析,為昆勘院合理評價小灣中、底孔閘門的性能提供了參考依據。針對小灣中孔工作弧門這一工程實例,運用現行的平面體系算法進行了計算,并運用雙向平面主框架結構算 前言溪洛渡水電站樞紐由攔河大壩、建筑物、引水發電建筑物等組成。攔河大壩為混凝土雙曲拱壩,壩后設有水墊塘消能。左、右岸電站發電廠房均為地下式廠房,分設在左、右岸山,左、右岸電站各裝9臺單機容量為770MW的立軸混流式水輪發電機組。引水發電建筑物由電站進水口、壓力管道、主廠房、主變室、尾水調壓室、尾水洞及出口、通風洞、出線豎井、地面出線場及地下廠區防滲排水等建筑物組成。溪洛渡水電站大壩壩頂平臺高程610·00m,上游校核洪水位607·94m,設計洪水位600·70m,正常蓄水位600·00m,死水位540·00m。大壩設有8孔深孔弧門,弧門孔口高6·70m,孔口寬6·00m。1號與8號弧門、2號與7號弧門、3號與6號弧門、4號與5號弧門的布置形式及特征高程分別相同;弧門低底坎處高程分別為501·00m、500·50m、500·00m、499·50m,弧門大設計水頭為100·5m,弧門啟閉機平臺高程分別為526·50