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成都鴻之海水利設備有限公司
螺旋啟閉機橡膠止水帶綿陽誠信廠家本公司主要生產啟閉機,閘門,拍門,橡膠止水,鋼閘門,鑄鐵閘門,卷揚啟閉機,不銹鋼閘門,螺桿啟閉機,清污機等產品可加工定制,詳情請打!
橡膠止水帶綿陽誠信廠家BGZ平板鋼閘門產品簡介
BGZ平板鋼閘門是水工構筑物重要組成部分,用以開啟或關閉放水孔口,起著控制水位,調節流量,改變流道等作用。主要部件的材質為普碳鋼、密封件采用P型橡膠,閘槽可用碳鋼制作也可用鑄鐵,也可用混凝土。通常鋼閘門為靜水位啟閉。主要適用于灌區中口徑較小的工況,鋼閘門具有材質強度高主要特點,安裝及養護較簡單,都是鋼閘門在孔口尺寸和水頭較大和運行條件較差的工況下,會遭受振動、空蝕等危害。鋼閘門由于其門體活動部分重量會較輕,采用的啟閉機噸位可以相對較小。鋼閘門均采用焊接生產,以產品質量。產品主要是用于開啟、關閉水工建筑物中過水口的調節,啟閉設備,具有調整水流量、控制水位,鑲銅閘門具備良好的的設計理念,可以確保在水利建設中發揮優勢,在產品的使用年限上要特別的注重,產品的使用壽命直接影響著產品的質量,安裝前應留意產品的質量顯示數據,只有質量得到了才能確保在使用過程中有著良好的工作效率。
閘門主要分類
閘門種類有好幾種,按構造特征可分為梁式閘門,平面閘門,屋頂閘門,弧形閘門,平面閘門,扇形閘門,鼓形閘門,圓管式閘門,拱形閘門,球形閘門,浮箱式閘門等,各種閘門由于結構上的差異,都有各自不同的特點。下面就給大家介紹一下常用的閘門主要性能:
1,不銹鋼渠道閘門主要功能是用以截斷渠道內的水流,產品的過水斷面與渠道一樣寬,如果渠道超寬也可制作雙吊點啟閉的閘門
2,鋼筋混凝土閘門止水設備采用鑄鐵,是吸取鑄鐵閘門止水性能好,耐磨耐腐蝕的特點,以鑄鐵止水取代橡膠止水,以鋼筋混凝土閘板取代鑄鐵閘板,既達到了閘門關閉后不漏水,又降低造價的目的。
3,浮箱式閘門一般只能在靜水中或流速較小的水域中操作運行,除在船塢上作為工作閘門外,還可以用在船閘、溢洪道和水閘上作為檢修閘門。此外,在一些中小型水利工程、清淤工程中,浮箱式閘門還可以作為臨時圍堰或擋水閘。
4,水力自控翻板閘門在拱壩上的應用:水力自控翻板閘方案施工較混凝土壩復雜,技術相對要求較高,但工程量小,工期短,少,見效快,不增加淹沒耕地和房屋。
5,一體化閘門采用新型門體設計技術,具有*的上射式閘門概念,門體采用不銹鋼碾壓復合配以新型水密封設計,野外維護只需更換密封圈之類的簡易操作,,一體化閘門主要特點是了產品隨時可以安裝使用。
閘門安裝方法概述
1,安裝閘門前,首先檢查閘門豎框與橫框之間、閘板與閘板之間(指多塊閘板組合的閘門)的連接螺絲,是否在運輸裝卸中引起松動,它們的接茬是否錯牙,要調整成一個平面,檢查閘板與閘槽的間隙,閘槽與閘板的間隙不大于0.08mm,如有間隙可以調節閉緊裝置。上緊各連接螺栓。
2,閘門安裝時,要求將整個閘門豎入預留槽,在兩邊立框的下面墊上調整墊(嚴禁墊下橫梁),兩立框用手動葫蘆和斜拉立穩,將閘門找直找平,各地腳孔內串上地腳螺栓,調節好閘門的位置,支好模板進行二期澆注。
3,澆注閘門混凝土時,水泥流進閘板、閘框、斜鐵、擋板間的灰漿應*清除,以防止灰漿凝固后影響閘門啟閉。
4,閘門出廠前,為使閘板、閘框貼合緊湊,安裝后減少間隙,2m以上的閘門在上下框上安裝了4-6個緊閉裝置壓鐵,注意在間隙調整后,閉緊壓鐵拆除,以便閘門啟閉。
閘門日常維護事項
1,必須及時清除閘前漂浮物,防止石塊和雜物掉入門槽內,多泥沙河流上的閘門,要定期排沙防淤積,攔污柵必須定期進行清污。
2,冬季要避免閘門承受靜冰壓力,可采取不凍槽或其他措施,使閘門與冰層分開;冬季要操作的閘門,要采用電熱、水蒸汽等措施防凍。
3,定時檢查閘門的工作狀態,針對可能出現或已經表露的缺陷,及時采取除銹防銹、止漏防漏、防振動及防空蝕措施,以閘門及閘墩、工作橋等建筑物的安全。
4,閘門懸吊在門槽內時應鎖定好,門底要離開孔口頂以上一段距離,要經常對各轉動零部件加注潤滑油;經常檢查閘門有無變形、裂紋、脫焊等現象,各種聯接件及埋固件是否松動、脫落,吊點結構是否牢靠,水封是否老化或損壞及其與水封座是否密合接觸,有問題時應及時處理。閘門檢修后再操作必須注意的事項
1,閘門檢修后要使用必須清除門葉上和門槽內所有雜物,并仔細檢查吊桿連接是否牢固。
2,閘門在啟閉過程中,應向止水橡皮處盜水潤滑。
3,閘門在啟閉過程中應注意查看滑輪轉動是否正常,閘門升降有無卡阻,止水橡膠有無損傷。
4,閘門全部打開工作后,應用燈光或其他方法檢查止水橡皮壓緊程度,不可有任何透光間隙。
前言隨著水電事業的發展和高庫大壩的涌現,泄水建筑物的閘門工作水頭日益。一方面,現有高水頭大壩的設計一般設置有放空洞,放空洞不考慮參與,只做水庫放空用,故閘門的擋水水頭可能很高,但動水操作的水頭一般控制在100 m以內;另一方面,國內現有高水頭工作閘門通常采用沖壓止水弧形閘門、偏心鉸弧門,閘門動水操作的水頭一般控制在100 m以內。我公司在開展市場業務的中,卻遇見業主或者公司要求大壩的底孔兼具有與放空的作用。GIBEⅢ水電站中孔閘門便是如此,業主要求遇到大洪水時,閘門具備在142 m高水頭工況下動水操作的能力。GIBEⅢ水電站為埃塞俄比亞OMO河梯級中的第3級電站,壩型為混凝土重力壩,電站裝設10臺187 MW的混流式水輪發電機組。該項目的業主為埃塞俄比亞電力公司,方為意大利的ER公司和法國的柯因公司,土建承包商為意大利Salini公司,土建設計為意大利的SP公司。加拿大Mica水電站壩高244 m,位于不列顛哥倫比亞省東南部的哥倫比亞河上。Mica水電站共設有6臺發電機組,每臺機組引水流道的進水口均布置了一道檢修閘門和事故閘門。Mica水電站1#~4#機組已于20世紀70年代投入運行,近期擬安裝5#和6#機組,新機組的運行流量從280.0 m3/s加大至335.0 m3/s,引水水頭也略有增大。因此,在運行流量和水頭增大的條件下,進水口事故閘門及啟閉機能否運行要求,成為工程必須研究和解決的問題。Mica水電站喇叭型進水口由隔墩分為3孔,進水口平板定輪事故閘門的孔口尺寸為:寬5.258 m和高6.706 m,閘門上方圓形門井的直徑為8.661 m,在閘室后設置的通氣井直徑為1.524 m。事故閘門的設計水頭為68.0 m,高水頭為71.5 m。事故閘門的主要設計尺寸和布置參數如下:門寬6.7 m,門高7.188 m,大門厚為1.143 m,閘門采用下游止水,底緣為上游傾角30°早在60年代末,筆者在弧形閘門安裝時就發現,支臂安裝到按圖紙制造的活動鉸座上時,支臂開口端的聯接板同弧形門上的設計位置不符,且都偏向兩側.近,筆者受到一些關于斜支臂水平偏斜角和扭角的討論文章的啟發,在此結合工作中的,談一些不成熟的看法.' (一)斜支份水平偏斜角 水利水電工程鋼閘門設計規范SDJ13~78(試行)第76條(以下簡稱"76條")中寫道:""一斜支臂水平偏斜角度核能的發展與和平利用是20世紀杰出的科技成就之一。我國核電經過20多年的發展,目前形成了浙江秦山、廣東大亞灣和江蘇田灣3個核電基地,核電占電力總產量的比例逐年攀升,核電站的性也越來越重要。殼是核電站防止放射性外泄的后一道屏障,發生事故時,它可以把大量放射性隔離在殼內,避免對產生不可接受的影響。人員閘門作為反應堆殼鋼襯的一部分,其密封性和功能正常對殼意義重大。人員閘門主要功能是在反應堆正常運行和停堆換料期間,供人員和小型設備在反應堆運行或熱停堆時通過,而不損壞殼的密封功能。特殊情況下還具備以下功能:1)事故情況下,作為人員緊急撤離的出口;2)在冷停堆時,閘門解除聯鎖兩個門同時打開,作為人員和小型設備的進出通道;3)在殼進行密封和強度試驗時,作為增/減壓艙[1]。1人員閘門應用簡介1.1結構簡介人員閘門包括8m正常閘門和0m應急閘門,兩套裝置是一樣的。其由筒體、密封門及其傳動、鎖緊工程概述納子峽水電站位于大通河上游的青海省祁連縣多隆鄉納子峽出口附近。電站裝機容量87MW.水庫正常蓄水位3201.5m,總庫容7.33億m3。本工程規模屬二等大(D)型,大壩級別為I級,其他主要建筑物溢洪道、放空排沙洞、發電引水隧洞、高壓管道、廠房的等級為2級,次要建筑物為3級。該水電站混凝土面板堆石壩設計大壩高121. 5m,頊頂長度408.3m,壩頂寬度10m。大壩趾板布置形式為:兩岸3128. 05m高程以下趾板寬度8.0m,其中平直段6.0m,厚度0.8m,貼坡2.0m,水平厚度0.6m;兩岸3128. 05?3166.76m高程趾板寬度6. 0m,厚度0. 7m;兩岸3166. 76m高程以上趾板寬度4.0m,厚度0.6m。兩岸斜趾板形式見圖1。河床平趾板基礎直接置于河床深覆蓋層上,建基面高程為3087.0m?寬度8.0m.厚0.8m。上游截滲采用防滲墻?防滲墻與趾板之間采用連接板連接。趾板混凝土強度等級為C弧形鋼閘門是水工建筑物的重要組成部分,它以可封閉孔口面積大、水流條件、所需啟閉力較小等*的優勢被廣泛應用于泄水建筑物的工作門。20世紀50年代以來,水利水電工程采用了大量的弧形鋼閘門,經過*運行,絕大多數經受了設計條件的考驗,運用性能良好,但早期的一些閘門因采用平面假定體系設計,計算結果與實際的空間受力狀態有一定的偏差,從而引發事故。近30多年來,空間有限元法逐漸成熟并在弧形鋼閘門三維分析方面應用,文獻[1~2]分別對不同工程的弧形鋼閘門三維實體模型進行了線性分析計算,但弧形閘門的面板厚度相對于其他兩向的尺寸小得多,幾何非線性效應比較明顯,加之鋼材本身是一種塑性材料,采用線性分析會閘門構件承載力,因此在分析中考慮結構非線性會使計算結果更趨近于閘門運行的真況。其次,由于荷載的*作用及周圍因素的影響,隨著閘門使用年限的增長,閘門的銹蝕問題日益突出,近幾年來,有些學者對弧形鋼閘門局部銹蝕作在閘門結構設計及其可靠度的分析中 ,根據規定[1] ,采用基于可靠度理論的分項系數設計閘門結構的表達式 ,其結構的極限狀態包括 :承載能力極限狀態和正常使用極限狀態 .目前 ,對閘門結構承載能力極限狀態可靠度已有不少研究成果[2 - 4] ,而對正常使用極限狀態可靠度的研究尚有待加強 .對于閘門結構構件 ,往往是主梁的變形起控制作用 .有關鋼閘門設計規范[5] 中基于一定的試驗資料和工程實例規定主梁撓度的允許值 ,具有一定的主觀性 ,如規定露頂門主梁的變形限值 f =L/ 6 0 0 (L為主梁的計算跨度 ) .那么 f =L/ 5 99就不允許 ,這顯然是不合理 .因為人們將一個模糊 ,人為地用一個具有明確邊界的普通來代替 .主梁的變形從允許到不允許應是一種逐步的過渡 ,而不是非此即彼的界限 ,也就是說主梁的允許變形是模糊的 ,即允許變形 [f]具有模糊性 .文獻 [2 ]對 [f]為一確定值時的可靠度作了初步的計工程概況洪家渡水電站金屬結構設備分別布置在泄水建筑物、引水建筑物、尾水建筑物和施工導流洞的相關部位 ,共有各種門 (柵 )槽 2 6道 ,各種閘門 (攔污柵 )2 6扇 ,各種啟閉機共 13臺套 ,金屬結構設備總工程量約 5 0 0 0t。洪家渡水工閘門及攔污柵技術特性見表 1。2 金屬結構設施選型及布置2 1 引水建筑物洪家渡水電站引水建筑物為三洞三機布置。為保護機組 ,在塔式取水口前緣設置攔污柵 ;水輪發電機組設有蝶閥保護 ,在每條引水隧洞的進口水平段設置平板事故檢修閘門 1扇 ,給引水隧洞及壓力鋼管提供事故保護和檢修條件。電站取水口設在正常蓄水位以下 80m左右 ,為深式進水口 ,一般可不考慮清污設施。但本水電站為梯級的電站 ,庫區面積大 ,污物性質及污物量難以查明 ,且電站為調峰電站 ,機組運行水位變幅大 ,在高水位運行時 ,汛期大量污物將通過溢洪道 ,在低水位 (低 10 76 0m)運行時 ,將會
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