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成都鴻之海水利設備有限公司
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紅河封閉式螺桿啟閉機 ~*封閉式螺桿啟閉機 閘門維護工作啟閉機安裝介紹
1啟閉機安裝前,一定要檢查各零件是否良好,油是否上足,螺栓有無松動,與其有關技術數據是否相符。
2,啟閉機安裝時一定要保持基礎布置平面水平180°,螺桿啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上;螺桿軸線要垂直于閘臺上橫梁的水平面;要與閘板吊耳孔吻合垂直,避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞機件。
紅河封閉式螺桿啟閉機 ~*封閉式螺桿啟閉機 閘門維護工作啟閉機安裝介紹
1啟閉機安裝前,一定要檢查各零件是否良好,油是否上足,螺栓有無松動,與其有關技術數據是否相符。
2,啟閉機安裝時一定要保持基礎布置平面水平180°,螺桿啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上;螺桿軸線要垂直于閘臺上橫梁的水平面;要與閘板吊耳孔吻合垂直,避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞機件。
3,啟閉機安裝后一定要作試運行,作無載荷試驗,即讓螺桿作兩個行程,聽其有無異常聲響,檢測安裝是否符合技術要求,再作載荷試驗,在額定載荷下,作兩個行程,觀察螺桿與閘門的運行情況,有無異?,F象。
4,確認無誤后,方可正式運行,,在載荷運行一段時間后,要進行,把啟閉機內新機件產生的金屬沫特別是螺桿、螺母、渦輪、渦桿,要輕洗干凈,涂上油,密封嚴實,繼續使用。
啟閉機使用注意事項
1,啟閉機應注意閘板的上、下啟閉位置,不能超限,以免損壞閘門和啟閉設備。
2,啟閉機在啟閉中如有異常情況必須立即停止使用,及時進行檢查修復再操作。
3,啟閉機在關閉時距閘底10公分處需要暫停2分鐘,讓激流沖凈底門槽內雜物,然后再將閘門關閉。
4,啟閉機機安裝時要保持基礎布置平面水平180度,啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上,螺桿軸線要垂直閘臺上衡量的水平面;要與閘板吊耳孔文和垂直,避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞啟閉設備。
5,安裝啟閉機根據閘門起吊中心線,找正中心使縱橫向中心線偏差不超過正負3mm,高程偏差不超過正負5mm,然后在進行澆注二期混凝土或與預埋鋼板連接。
6,將啟閉機置于安裝位置,把一個限位盤套在螺桿上,將螺桿從橫梁的下部旋入啟閉機,當螺桿從啟閉機上方后,再限位盤再用螺桿下方和閘門進行連接。
7,啟閉機基礎建筑物安裝必須穩固,設備的機座和基礎構件的混凝土,按圖紙的規定澆筑,在混凝土強度未達到設計強度時,不準拆除和改變啟閉機的臨時支撐,更不得進行試調和試運轉。
8,起閉機電氣設備的安裝必須符合圖紙及說明書的規定,全部電氣設備均可靠的接地。
9,所有起閉機安裝完畢,要先對啟閉機進行清理,補修已損壞的保護油漆,灌注脂才能使用壽命。
紅河封閉式螺桿啟閉機 ~*封閉式螺桿啟閉機 閘門維護工作引言向家壩水電站共設6條施工導流底孔,連續布置于左岸大壩內,須經歷5年導流期。其中1#~6#導流底孔進口各設有一道平面封堵閘門(圖1),其孔口尺寸均為寬10.0m,高14.0m,底板高程260.0m,門槽為ⅱ型門槽型式,汛期工作水頭75.9m(p=0.2%);6#導流底孔(圖2)出口設有一道平面定輪工作閘門,其孔口尺寸為寬10.0m,高12.7m,底板高程260.0m,門槽為i型門槽型式,大操作水頭69.57m。由于向家壩水電站6條施工導流底孔,導流期長,而且工作閘門還存在局部開啟控制流量的工況,在高流速的水流條件下,以及較大的孔口尺寸和高水頭所帶來的較大門槽尺寸,都將流經門槽處的水流條件很差,使閘門流激振動和門槽空蝕的危險大大。本項研究通過1∶38比尺水工常規模型及1∶55水工減壓模型,著重研究封堵閘門和工作閘門門槽段及其鄰近區域的水力學問題,判斷封堵閘門和工作閘門門槽段及附近區域易發生空蝕的部位引言城市河道是蓄水行洪的載體,攔河建筑物的作用是攔截河水、雍高水位,用以調節流量和控制水位。城市攔河建筑物的發展經歷了初的追求防洪效果,到建筑物自身結構、性能良好、節約能源,再到現在的與城市景觀建設相融合、保護原生態、實現可發展[1]。經過多年發展,城市攔河建筑物種類逐漸豐富,當前比較常用的型式有閘壩、橡膠壩、液壓鋼壩、液壓水力自控翻板壩及氣動浮體式鋼閘門等。氣動浮體式鋼閘門是一種巧妙利用浮體力學原理并結合水工建筑物結構特點的新型閘門,具備優異的擋水和泄水雙重功能?,F結合古田縣新豐河河道治理工程,論述這種新型攔河建筑物的設計原理和應用關鍵技術。1新豐河河道治理工程概況古田新豐河屬閩江水系古田溪中游的一級支流,發源于古田縣鳳埔鄉天竹山,于蓮橋匯入古田溪。河流貫穿古田縣城,是古田城區的重要水系。新豐河屬山區河流,洪水大都暴落,枯水季節基本無水,加之城區段河道兩旁居民亂倒,使得城區段河道臟、亂、臭,現有河道景觀不能滿隨著科學技術的發展,水下臥倒閘門作為一種新型的閘門了越來越廣泛的應用。它不僅可以作為城市河流景觀的一部分,而且使河流的水體摻混大量的空氣,有效下游水體的溶氧量,水質。影響閘門振動的因素很多,主要有邊界條件、過閘水流條件及閘門自身結構等。國外關于閘門振動的流固耦合研究始于20世紀30年代,blevin(美國)按流體和工程結構的性質,把流體誘發振動分流和非流兩類;naudascher(德國)按誘發振動的激勵機理,將水流誘發振動問題分為外部誘發激勵、不誘發激勵、運動誘發激勵及共振流體振子誘發激勵;wevaer(加拿大)按振動的特征將流體誘發振動分為水流引起的振動、自控振動和自激振動三類。他們分別從不同角度闡述了水工閘門與水流流固耦合作用時的振動,從理論的深度和廣度來說,naudascher的理論更。我國學者對閘門振動流固耦合問題也進行了較多研究[1-7]。隨著數值模擬的發展,基于有限元
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