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成都鴻之海水利設備有限公司
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啟閉機閘門林芝察隅施工公司新產品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。
啟閉機閘門林芝察隅施工公司鑄鐵閘門檢驗
1,鑄鐵閘門密封面間隙檢驗
在鑄鐵閘門的門板與門框密封座的結合面,必須外來雜物和油污,將鑄鐵閘門全閉后放平。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,其值不大于0.1mm,才能合格。
2,裝配檢驗
將鑄鐵閘門的門板在門框內入座,作全啟全閉往復,檢查門板在全啟全閉時的位置、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。
3,鑄鐵閘門滲漏試驗
鑄鐵閘門的密封面應任何污物,不得在兩密封面間涂抹油脂。將鑄鐵閘門全閉,使門框孔口向上,然后在門框孔口內逐淅注入清水,以水不溢出為限,其密封面的滲水量應不大于1.25L/min·m。
4,鑄鐵閘門全壓泄漏試驗
將鑄鐵閘門安裝在試驗池內或現場作全壓試驗,采用計量檢測密封面的泄漏量,其值應不大于1.25L/min·m。
5,鑄鐵閘門出廠檢驗
每臺鑄鐵閘門必須經制造廠檢驗部門按本檢驗,并簽發產品檢驗合格證,方可出廠。訂貨單位有權按本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,訂貨單位可提出逐臺檢驗或拒收并更換合格產品。
新聞:溢洪道閘門水力計算
溢洪道閘門是水庫樞紐中的重要建筑物,水利項目重要的防洪設備,一般是設在大壩的一側,當水庫里水位超過限度時,水就從溢洪道向下游,防止水壩被毀壞。為使水力計算與工程特性相*,正確選用計算公式十分重要,主要由以下計算:
1,控制段的匯流計算:可根據“溢流堰水力計算設計規范”建議的計算,同時正確選用流量系數時并使其與選用的堰型相*。
2,引流段的水力計算:可采取自下游控制斷面向上游反推求水面曲線的進行,引流段進口處端須先計算水位壅高,才能求得時的正確庫水位。
3,消能設施的水力計算:采取底流式消能可以采用A-C:巴什基洛娃圖表計算。
4,泄流段陡槽水力計算:推求陡槽段水面曲線的較多,如陡槽底寬固定不變時,可采用BⅡ型降水曲線或用查爾諾門斯基計算;對底寬漸變的陡槽段則可用查氏分段詳算。
5,由于水流的沖擊、摻氣和槽內水流波動很大,流態十分復雜,故計算十分困難,因此對于重要的大中型水庫其側槽式溢洪道設計需依據水工模型試驗來確定其相應尺寸。
鑄鐵閘門產品合格規范
1,鑄鐵閘門的密封橡膠止水帶應能耐腐蝕,耐磨及耐壓,必須在任意1.0米長的范圍內的滲漏量保證不大于0.1L/S。
2,鑄鐵閘門的閘板與P型密封條處應做加強型防腐處理。
3,鑄鐵閘門如果受運輸條件,口徑大的鋼制閘門需由兩塊構件連成一體時,采購人員必須提供專題報告供人及設計方。
4,鑄鐵閘門配套的格網及起吊架的制造與驗收應按照GBJ205-83《鋼結構工程施工及驗收規范》及有關技術規范。
5,鑄鐵閘門的導軌長度需要拼接時,應采用對接雙面焊縫,焊口錯邊量應不小于0.2倍的槽鋼腰厚,焊口必須磨平,導軌在安裝前必須調直,直線度公差值為導軌長度的1/1000。
6,鑄鐵閘門導軌中心線垂直度公差為導軌長度的1/1000,導軌中心線與安裝中心平面的平行度公差值為4mm。
7,平板濾網應設置集污器,濾網的加工制作應水流條件及起吊要求。
新聞:鑄鐵閘門主要功能概述
安裝時門框和門體都是安裝在水下部位的,而導軌則是安裝在門框的上端,這樣便可以保證門體在工作時,可以沿著門框進行,在導軌的一定形成內做上下垂直方向的往復運動。操作鑄鐵閘門時是利用螺桿啟閉機從而使得螺母或者是螺桿渦輪開始做運動,帶動傳動螺桿開始進行工作,使得門體相對門框開始進行上下的往復運動,同時,楔緊裝置在作用時,其楔塊可緊可松,使鑄鐵閘門的門體下降到設定的極限位置時,其門框、門體的密封坐面可以有效的進行貼合,從而達到截水的目的。
鑄鐵閘門使用工況是在水下進行工作的,因此為了操作方便,需要再水下設置啟閉裝置。因為閘門的標高不一樣,所以傳動螺桿的長短,軸導架的設置與否,都需要根據其具體的實際尺寸來進行規定。
鑄鐵閘門檢驗
1,鑄鐵閘門密封面間隙檢驗
在鑄鐵閘門的門板與門框密封座的結合面,必須外來雜物和油污,將鑄鐵閘門全閉后放平。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,其值不大于0.1mm,才能合格。
2,裝配檢驗
將鑄鐵閘門的門板在門框內入座,作全啟全閉往復,檢查門板在全啟全閉時的位置、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。
3,鑄鐵閘門滲漏試驗
鑄鐵閘門的密封面應任何污物,不得在兩密封面間涂抹油脂。將鑄鐵閘門全閉,使門框孔口向上,然后在門框孔口內逐淅注入清水,以水不溢出為限,其密封面的滲水量應不大于1.25L/min·m。
新聞:船閘[1]閘門是船閘的咽喉,隨著國內外船閘建設不斷發展,不同門型的適用條件、運行、結構受力等越來越受到人們的,這些均與閘門的水動力特性有密切的關系。近年來我國在西南地區一系列超高水頭船閘的興建,使閘門水動力學問題尤為復雜,對船閘的運行有著至關重要的影響,因此有必要對該方面研究進展進行總結與展望。1船閘閘門門型船閘閘門門型選擇,既要船閘運行要求,綜合孔口尺寸、上下游水位、操作水頭等各項因素;同時還需考慮結構是否簡單,是否便于制造、運輸及等[2]。了解水流與閘門相互作用情況對認識閘門水力荷載性質與量值的大小變化、合理設計啟閉機容量、保證閘門正常運行有著極為重要的作用[3]。閘門啟閉運動引起流場變化,流場變化繼而對閘門水力荷載產生影響,因此將閘門按運動分類介紹并分析其水動力特性。1.1垂直軸閘門主要包括人字閘門、一字閘門與三角閘門。雖閘門在門葉體型、個數及邊界條件上存在差別,但存在共性--閘門的在毛教育路線的指引下,我們蘭大數力系力學專業七土農兵學員和,到水電部第四工程局設計院進行開門辦學,接受了弧形鋼閘門靜力強度分析的計算任務。弧形鋼閘門是水工建筑中的一個重要結構物,由于結構和受力情況都很復雜,很難求出一個比較滿意的解答,以往的計算多是用材料力學進行粗略的估算。我們《弧門應力分析》實習組在設計院各級組織的大力支持下,與有關技術人員密切合作,決心摸索一種新的較為有效的計算,以便使我們能對我國的水利建設事業做出點滴的貢獻。 我們將弧形門視為一個空間組合結構,即同時考慮面扳、縱橫交叉梁以及支腿的作用,然后采用單側加肋殼體的有限單元法對結構在各種可能的載荷及其組合的作用下進行應力分析。并且編制了一6電算機的語言程序。利用這個程序不僅可以同時面板、縱梁、橫梁的位移內力及應力分布,使人們對面板及縱橫梁的總體和局部變位情況以及受力情況能夠一目了然;而且還可以用來計算支腿的反作和反力引言通過對國內外弧形閘門事故的調查分析發現[1-3],雖然事故的原因是多方面的,但是仔細研究這些事故后,也能找出一些規律性。盡管這些失事閘門的運行條件、結構尺寸、構造形式各不相同,時的直發原因也多種多樣,但是從特征來看,有2點共同特征值得注意:①從內因看,失事閘門因為發生強烈振動使支臂喪失,發生彎扭屈曲致使整個閘門喪失擋水能力而遭受;②從內因看,失事閘門全是在明顯的振動荷載作用下發生的。從閘門失事來看,許多閘門時,往往發生強烈振動。由此可以看出,由弧形閘門振動引起的是弧形閘門失事的主要原因。事實上,閘門的自振特性代表了閘門振動的內因,研究閘門在動荷載作用下的動力響應和動力問題,都必須以閘門的自振特性為基礎,只有充分了解了閘門自振特性的變化規律和影響因素,才能進一步開展其它方面的研究,才能在實際工程中設計出可靠的閘門。目前,對水流的脈動性質已經有了較多的實測資料。西北農學院在.引言弧形鋼閘門因其水力條件好、運轉可靠、啟閉方便且省力,在水利水電工程方案選擇中是優先考慮的門型[1-2]。為了保證結構的整體剛度,在結構布置和設計時,都是按橫向主梁和縱向主梁進行荷載分配和強度計算的,此時如何準確計算主梁截面的彎曲正應力是至關重要的。
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