海南海南遇水止水帶產品特點:
該設備的大優點是自動化程度高、分離效率高、動力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好,在無人看管的情況下可連續工作,設置了過載保護裝置,在設備發生故障時,會產生聲光并自動停機,可以避免設備超負荷工作。
本設備可以根據用戶需要任意調節設備運行間隔,實現周期性運轉;可以根據格柵前后液位差自動控制;并且有手動控制功能,以方便檢修。用戶可根據不同的工作需要任意選用。
由于該設備結構設計合理,在設備工作時, 自身具有很強的自凈能力,不會發生堵塞現象,所以日常工作量很少。
技術參數及選型:
1、設備和耙齒規格:
設備規格按機寬尺寸分HF300-3600型。機寬超過1800mm,則做成并聯機。柵隙分為1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各種規格,由過水量、高度、固液分離總量和所分離的形狀、顆粒大小來選擇柵隙??筛鶕脩粜枰x用材質為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒制作;主體框架有不銹鋼材質和碳鋼防腐兩種。
2、設備長短規格:
設備溝深為1500mm,可根據用戶需要及使用實際情況寬、。
日常注意事項
1、鏈條:鏈條初期磨損產生,運轉30天左右檢查其松勁度并按以下進行:
①確認鏈條和鏈輪的平行度。
②檢驗鏈條的松緊程度。
在兩軸中間部位以按住鏈條,測定其松緊度。如果按不出量,則鏈條太緊,如量超過20mm,則鏈條太松。
:松開減速機的緊固螺栓,縱向減速機來鏈條的松緊度到狀態,同時確認兩鏈輪平行后再固定減速機的緊固螺栓。
2、加油:如減速電機Y系列380V自冷防水電機,功率為120W,次使用100小時左右要用油往減速機注油口內加入10克50號機油,以后每使用一年必須拆檢清洗一次,安裝時也要加入50號機油。
3、*不用時:*不用時每隔一周運轉1~2次,每次5分鐘。
產品規格
邦科水利公司本著“以求生存,以信譽求發展"的奮斗目標,廣招科研技術人才,并先后與多個大學強強聯合,積極創新并研發了工業廢水(造紙、印染、化工、皮革、油田、生活污水)的全套處理設備及工藝技術,公司堅持以高技技術服務于客戶,以優質的產品贏得用戶的信賴。面對競爭激烈的市場,公司一貫堅持“優質,用戶*"的經營理念,建立了一套完善的服務體系,在售前、售中、售后各個環節推行規范化和化服務,力求制造優質的產品服務于廣大客戶。
學院,江蘇常州21302)隨著國民經濟的快速發展,目前城市的防洪越來越引起人們的,建設的防洪水利工程也越來越多。這些防洪水利工程中的重要組成部分--閘門都具有跨度大、低水頭、門型結構多樣的特點[1-3]。其閘門結構形式在閘門防洪、擋水基本要求的同時,還須兼顧城市景觀、制作成本及后期等方面的內容[4-7]。如何選擇合理的閘門類型成了現代城市水利工程中的一個重要難題,這對于城市防洪工程大跨度低水頭閘門結構的設計具有重大意義。本文結合國內現有的大跨度閘門工程實例,并采用"一類閘門,一個工程實例"的原則,分別對幾種常用的新型閘門--大型平開弧門、氣動遁形閘門、液壓互為止水式閘門、升翻板閘門等進行介紹[8-10]。為便于敘述,參考文獻[1]的分類形式,將閘門根據轉動分為上翻轉式、下翻轉式和平轉式3類,再分別對每類別中常用的幾種閘門進行介紹[11-14]。1上翻轉式閘門上翻轉式閘門是指開啟時,閘門沿水平方向布置的轉動弧形鋼閘門有啟閉靈活、啟門力小、擋水面積大等優點,已被廣泛應用到較大的進、泄水工程中。但弧形鋼閘門的設計與施工要求精度較高,制作、安裝難度大。經過多年設計施工積累,本人認為在水閘弧形閘門設計施工中應注意以下幾點。一、閘門主要尺寸的確定(一)閘門高寬比的確定一般露頂式弧形鋼閘門門葉的高寬比應控制在卜 左右比較。如果此值過大,將造成主梁尺寸過大以及焊接變形不宜控制、剛度變差、外形不美觀等缺點。在閘門過水斷面不了實際要求時,又相差不多,應優先采取加高門頁高度的辦法來解決,盡量避免用加寬閘門的,當然也可采用閘門孔數的。(二)面板半徑及支鉸位置的確定露頂式弧形鋼閘門面板半徑(R)一般采用R二(1.l-l.5)H(H為閘前正常水位)。如果面板半徑增大,則啟門力相應減小,但閘墩尺寸則要相應加大,否則,反之。在實際設計中可根據具體情況和要求靈活。對于支鉸位置一般應高出下游水位0.5米左右,以其不被泥沙堵塞水利工程是對我國的水資源進行調配的一種工程,主要調配的是地下水和地表水。閘門是一種活動的擋水結構,是泄水和引水等建筑物的主要組成部分,裝于溢流壩、岸邊溢洪道、泄水孔、水工隧洞和水閘等建筑物的空口上,用以調節流量,控制上、下游水位、洪水、排除泥沙或漂浮物等。在調配水資源的中,閘門作為一種重要的設備,將直接影響到調配的結果。另一方面,閘門的防護作用也是不可忽視的,由于水利工程修建在大江大河之中,閘門的防護能力必須達到較高的水平,否則將影響到水利工程的性。由此可見,閘門的作用非常重要。在此,本文主要對不同類型閘門在水利工程中的應用進行討論。1閘門的組成閘門主要由三部分組成:1主體活動部分,用以封閉或開放孔口,通稱閘門,亦稱門葉;2埋固部分;3啟閉設備。活動部分包括面板梁系等稱重結構、支承行走部件、導向及止水裝置和吊耳等。埋件部分包括主軌、導軌、鉸座、門楣、底檻、止水座等,它們埋設在孔口周邊,用錨筋與水工建筑物的混凝土牢固連在興建新的大壩不再可行的情況下 ,大壩工程技術人員需要考慮加高現有大壩 ,以庫容。此外 ,由于對大壩的水文條件重新評估 ,設計洪水和可能大洪水一般都顯著加大。這樣 ,現有溢洪道的容量不夠 ,而危及大壩的。溢洪道泄水能力的一種選擇是 :溢洪道的頂部高程 ,在其上安裝閘門以保持原正常蓄水位不變。1 加高大壩 -選擇什么 ?工程技術人員對加高大壩的每種方案都必須針對現場條件及費用仔細考慮。圖 1中的邏輯圖提供了一些可行的方案 ,分為兩大類---設閘門溢洪道和不設閘門溢洪道。雖然不設閘門的溢洪道是的 ,但就獲取額外庫容的費用來看 ,通常它們不是有效益的 ,同時 ,它們還有其他方面的缺點。在利用額外庫容方面 ,設閘門的溢洪道成本效益高 ,但由于閘門可能發生故障 ,無疑會對大壩的存有疑慮。設閘門的溢洪道一般分為 4大類 :全機械操縱的 ,半機械操縱的 ,自潰式的和全自動的。每種閘門都有各自的優點 ,但大多數表孔三支腿弧形閘門的分析和設計劉禮華,曾又林,段克讓(武漢水利電力大學水電系)提要本文將門葉和支腿看作2個的平面結構,對表孔三支腿弧形閘門進行了理論分析和實踐設計,取得了合理的閘門結構型式.關鍵詞閘門,,結構,布置一、前言過去設計的弧形閘門絕大多數都是二支腿弧形閘門.近十幾年來,在大型水利樞紐工程中,不斷出現"寬高比"很小的巨型弧門孔口,原二支腿弧形閘門在結構上難以布置,為適應這一變化,工程中又進一步發展起三支腿弧形閘門結構.本文結合三支腿主橫梁弧形閘門,在閘門設計方面進行了嘗試,并找出了一種既簡單而又能充分發揮材料作用的結構布置型式.二、弧形閘門的結構布置特點及設計分析弧形閘門是一個的空間結構體系.主橫梁式閘門構件組合層次大體是:面板一一A\橫梁一一縱梁--主橫梁--支腿--支座;主縱梁式閘門構件組合層次是:面板一一,j。縱梁一一#梁--主縱梁--支腿--支座.為便于實用,三支腿主橫梁弧形閘門采用同層布水工弧形閘門因其輕型的結構特征、*的運行特點以及簡便的操作被廣泛地應用于泄水建筑物中。但是在運行中,由于水流和門體的相互作用,引起的流激振動現象也普遍存在,當這個振動量級達到一定程度時往往使閘門結構產生,造成*損失。近年來隨著高壩建設的不斷發展,弧形閘門門體結構設計也趨于復雜,運行的動態特性也復雜多樣。為避免閘門的共振,對弧形閘門結構進行動態特性分析以及動態已成為一個重要研究課題。本文提出通過調節閘門支臂慣性矩的以結構整體的抗彎剛度,進而閘門低階振型的振動,使其避開水動力荷載高能區,達到結構抗振設計的目的。使用大型有限元分析ANSYS為計算平臺,以實際工程為依托,對弧形閘門結構方案分別進行了模態分析、諧響應分析和瞬態動力學分析,驗證了增強閘門支臂慣性矩以閘門低頻這一方案的可行性。并對新的設計方向進行了,提出閘門面板與支臂慣性矩同步調節的新方案。