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六盘水钢制闸门厂家

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所在地泉州市

更新时间:2018-06-26 15:49:11浏览次数:181次

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平面钢闸门是由活动的门叶结构、埋固构件和启闭机机械三部分组成。闸门上的预埋件,应做好防锈蚀处理,定时向闸门主轮、弧形闸门支铰、人字闸门门枢以及闸门吊耳轴销等部位注油
 

六盘水钢制闸门厂家

一、 使用范围

钢制闸门,是用来关闭和开启水利工程过水孔口的活动结构。闸门的作用是按需要全部或局部的关闭和开启过水孔口,以调节上、下游水位,泄放流量。广泛用于农田灌溉、水产养殖、农业经济开发区、污水处理、水利发电站、水库、河流(水闸、堤坝、涵洞、管道)、是防洪、抗旱、蓄水、发电、通航、过木及排除泥沙、冰块和其它漂浮物等进水、退水工程的设备、山区、平原有、无电地区均可使用。

二、结构

铸铁闸门,由闸板、闸框、吊座、压板、紧闭压板、地脚螺栓、标准件等部件组成。

三、 工作原理

铸铁闸门,在启闭机升降的作用下,使闸板在闸框滑道内上、下滑动,能部分或全部的开启和关闭过水孔口。在水柱的压力下,强迫闸门向下游位移,紧靠在闸框止水面上,止水效果良好,达到调节流量和控制水位的目的。

四、 技术特性

铸铁闸门,从设计、制作安装及验收、防腐蚀、原材料进厂、零部件加工、工艺流程、质量检验、成品销售和售后服务全部执行部颁标准。经*水工金属结构质量检测中心的鉴定,达到水利工程技术要求,产品性能和制造达到同行业水平。

铸铁闸门具有外型美观、结构简单、操作安全、启闭灵活运行可靠、安装方便、封水严密、止水性能好、有良好的不透水性、耐腐蚀性能强、能承受较大的水压力、摩擦力小、控制水流好、合理分配水量、河道安全运行、使用寿命长、维修费用低等优点

五、 安装调整

渠道闸门,安装前一定要检查闸门的大外型尺寸和预留二期浇筑水泥结构基础布置孔口,是否相符,基础布置孔口四周尺寸必须大于闸门大外型四周尺寸20厘米为宜。

1、 闸门安装前,首先确定水流方向,然后必须校正闸门底横框上平面的正确高度位置,闸门底横框上平面必须高于河底(或渠底)平面0.5米为宜,以防水流的冲激,把石头、泥沙、杂木等漂浮物冲进闸门底横框槽内,造成闸门不能下降到相应位置,影响止水效果。

2、 闸门安装前,首先检查各部位的连接螺栓是否在运输和装卸中造成松动,若有松动,应用板手拧紧。

3、 再检查,两边立闸框和上、下横闸框连接处的四周止水平面是否错位,若有错位,应用扳手松动连接处螺栓,将四周止水面调整在同一水平面内,再拧紧。

4、闸门在组装时,为了使闸板和闸框止水摩擦面贴合的更紧,安装后减小间隙,闸门在上下横框上安装了压板卡铁,两边立闸框的斜铁上增加了顶丝,注意在间隙调整好后,将卡铁和顶丝拆除后,才不会影响闸门启闭。5、闸门安装时,应整体就位安装,禁止闸板、闸框分开安装,以防闸框弯曲变形,影响止水效果和启闭。

6、闸门吊装进预留二期浇筑水泥结构基础布置孔口后,一定要两边立闸框用长水平尺紧靠在铅垂线上,上下横闸框用长水平尺靠紧在水平线上,闸门整体吊装就位后,调

整好前后、左右、上下的正确位置,然后把调整地脚螺栓与工程预制钢筋焊接牢固。再用塞尺检测各止水面处的间隙,同时对间隙大于0.2mm处,用高强度螺栓进行调整,要确保各止水面的大间隙在0.2mm以下。再将闸门背水面两边立闸框用型钢或木杆支撑紧,以防水泥浇筑时挤压,造成两边立闸框弯曲变形,影响闸板在闸框滑道内上、下滑动。确认无误后后可进行二期浇筑水泥。

钢结构翻板闸门采用框架结构的门叶作为挡水构件,通过钢结构支腿与支墩进行连接,门叶和钢结构支腿成一体,可以绕支墩座转动,结构简单,没有复杂的传动构件。

钢结构水力自控闸门的工作原理:当上游水位超过正常蓄水位10—20cm时,随着水位的上升闸门在水力作用下自动逐步开启,水位越高,开启量越大,直至全开;当水逐渐流出,水位开始下降,降至低于正常蓄水位时,闸门*关闸;

钢结构翻板闸门由于结构简单、受力分布合理、材料用量节省、运行管理费用低等特点,随着用户对闸门运行可靠性、稳定性、安全性的提高及社会经济条件的逐步改善和成本合理性要求的提高,钢结构翻板闸门将会得到越来越多的者认可,也会在水利建设中发挥越来越重要的作用。

钢结构双控翻板闸门:水力自控闸门必须在水位达到一定水位才能逐渐开启,而且开度越大所需要的水位越高,往往会出现小洪水(如一年一遇,两年一遇)情况时,上游水位达不到闸门全开水位高度,闸门不能*打开,导致过洪能力,不能满足泄洪要求,造成上游水位超过设计要求,而大洪水(如五年或十年一遇)情况时,闸门可以*打开而满足泄洪要求的情况;水位降低到一定高度(一般降低到闸门蓄水高度的90%95%)才能*关闭,会出现一定的水头损失。

水力自控翻板闸门,它由预制钢筋混凝土面板、支腿、支墩与滚轮、连杆等金属构件组装而成。该闸门不需任何外加动力和人工伺候,*由上游来水量增减,水位升降,作用在闸门上的压力大小变化,通过支腿、支墩与滚轮的配合,使支点随开度不断变化来实现闸门的开启和关闭。由于设计中采用了连杆滚轮结构等措施,有效地实现水力自控并减弱了拍打与失稳水力自控翻板闸门,它由预制钢筋混凝土面板、支腿、支墩与滚轮、连杆等金属构件组装而成。该闸门不需任何外加动力和人工伺候,*由上游来水量增减,水位升降,作用在闸门上的压力大小变化,通过支腿、支墩与滚轮的配合,使支点随开度不断变化来实现闸门的开启和关闭。由于设计中采用了连杆滚轮结构等措施,有效地实现水力自控并减弱了拍打与失稳水力自控翻板闸门,它由预制钢筋混凝土面板、支腿、支墩与滚轮、连杆等金属构件组装而成。该闸门不需任何外加动力和人工伺候,*由上游来水量增减,水位升降,作用在闸门上的压力大小变化,通过支腿、支墩与滚轮的配合,使支点随开度不断变化来实现闸门的开启和关闭。由于设计中采用了连杆滚轮结构等措施,有效地实现水力自控并减弱了拍打与失稳六盘水钢制闸门厂家水力自控翻板闸门,它由预制钢筋混凝土面板、支腿、支墩与滚轮、连杆等金属构件组装而成。该闸门不需任何外加动力和人工伺候,*由上游来水量增减,水位升降,作用在闸门上的压力大小变化,通过支腿、支墩与滚轮的配合,使支点随开度不断变化来实现闸门的开启和关闭。由于设计中采用了连杆滚轮结构等措施,有效地实现水力自控并减弱了拍打与失稳水力自控翻板闸门,它由预制钢筋混凝土面板、支腿、支墩与滚轮、连杆等金属构件组装而成。该闸门不需任何外加动力和人工伺候,*由上游来水量增减,水位升降,作用在闸门上的压力大小变化,通过支腿、支墩与滚轮的配合,使支点随开度不断变化来实现闸门的开启和关闭。由于设计中采用了连杆滚轮结构等措施,有效地实现水力自控并减弱了拍打与失稳水力自控翻板闸门,它由预制钢筋混凝土面板、支腿、支墩与滚轮、连杆等金属构件组装而成。该闸门不需任何外加动力和人工伺候,*由上游来水量增减,水位升降,作用在闸门上的压力大小变化,通过支腿、支墩与滚轮的配合,使支点随开度不断变化来实现闸门的开启和关闭。由于设计中采用了连杆滚轮结构等措施,有效地实现水力自控并减弱了拍打与失稳

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