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成都鸿之海水利设备有限公司

螺旋启闭机

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技术文章

止水带制造厂

阅读:439发布时间:2018-4-13

 止水带制造厂ZMF平面双向止水铸铁闸门产品简介
ZMF平面双向止水铸铁闸门主要是用来开启、关闭局部水工建筑物中过水口的活动结构,产品能够起到调节流量、控制水位,运渡船只的作用,双向止水铸铁方闸门主要用于水利水电、市政建设、给水排水、农用水利建设、污水处理等工程。闸门产品主要由闸框闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成,为克服容易锈蚀的缺点闸框、闸板全采用球墨铸铁生产,其中闸框又由上横梁下横梁、左直梁、右直梁组成,为了制造、运输、安装方便闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。铸铁闸门是直接承受水压力的挡水构件闸框是闸板四周的支承构件,同时也是闸板上下运动的滑道滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部,闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工,刨光后平直光滑、贴合严密使结合面、止水面与运动滑道合三为一。铸铁闸门在启闭机操作下启闭运行操作时,在水压力和紧闭斜铁的双重作用下,闸板运行使闸板与闸框滑道紧密贴合从而达到有效止水。双向止水铸铁方闸门是水利工程中和水工建筑物的重要组成部分之一,它可以根据需要来封闭建筑物的孔口,也可全部或局部开启孔口,用于调节上下游水位和流量,从而获得防洪水利项目、灌溉水利项目、供水水利项目、发电水利项目、通航水利项目等效益,还可用于排除漂浮物、泥沙、冰块等作用,或者为相关建筑物和设备的检修提供了必要条件,双向止水铸铁方闸门正常都是安装在取水输水建筑物的进、出水口等咽喉要道,通过双向止水铸铁方闸门可靠地启闭来发挥它们的功能与效益及维护建筑物的安全



ZMF平面双向止水铸铁闸门主要特点简介
1,ZMF平面双向止水铸铁闸门防腐能力强,可在PH=6-8的流体酸碱中使用。
2,ZMF平面双向止水铸铁闸门结构科学,操作简单灵活,使用寿命长。
3,ZMF平面双向止水铸铁闸门可根据用户需要可制造高水头产品,正向设计水头可达50m,反向水头可达20m。
4,ZMF平面双向止水铸铁闸门关闭时设有锁紧,自动停止装置,在结构上采用机加工面硬止水,止水效果好,密封性*,正常渗水量L≤1.25L/h·m。
5,ZMF平面双向止水铸铁闸门的门体、门框由灰口铸铁(或球墨铸铁)制成,经过内应力消除,不会变形。我公司可根据用户要求,止水面可采用镶铜或镶不锈钢等耐蚀材料精密加工制造,一般情况下都是采用橡胶封水。



铸铁闸门使用注意要素
1,开启和关闭铸铁闸门时,用力应均匀,切勿用力过猛,以防损坏(伤)定位装置。
2,开启和关闭铸铁闸门时,应注意用电动启闭时,应检查手摇柄是否脱离转轴,以免在启动时碰伤人员。
4,用手动启闭铸铁闸门时,应切断电源,将摇柄插入孔内摇动(或将电动装置上的电动标记切入到手动标志上去)。
5,铸铁闸门安装后每2-3个月应对启闭机和的轴承,传动螺杆、螺母等加注1-2次润滑液,大保养时,应给轴承部分注满黄油。
6,安装后每年必须对铸铁闸门作一次油漆、防腐



随着高坝的兴建和大容量水力机组的研制,水力枢纽对于闸门、启闭机从设计、·制造、安装甚至于材料、工艺等等的要求愈来愈高。首先要求运行可靠,其次是操作灵活、不漏水。但是要真正达到这个要求还面临不少问题。例如工作水头愈高,高速水流所带来的问题愈难解决;孔口愈大则结构件的力学问题以及加工工艺问题也就愈加突出乡门叶承担的水压荷载愈大则启闭机问题也就愈难解决。其次像不同下的闸门防腐问题,泥沙问题,防冻问题等等在特定条件下也是不可忽略的。 一、国内外闸门、启闭机的现状 一般来说工作水头的高低,遮盖孔口面积的大小,承受水压荷载的多少,这三项指标显示了闸门的水平,而启闭机则以单机容量的大小来显示其发展水平。 现按其不同的工况和门型分述如下: 卜深孔平面闸门表1面积 米2国别与工程孔口尺寸米宽x高一水头 苏联 巴西一Sobradinho法国一Malpaso乡召本'Je协:一键联闸门是用来关闭、开启或局部开启水工建筑物中过水孔口的活动结构,其主要作用是控制水位、调节流量,它的和适用在很大程度上影响着整个水工建筑物的运行效果。在水工闸门中平面钢闸门使用较为广泛。平面钢闸门一般由主梁、次梁(包括水平次梁、次梁、顶梁和底梁)和边梁组成[1-2]。由于门叶结构需要开启和关闭以发挥挡水作用,因此闸门在动水启闭中会受到水流向下的吸力[3],为了水流下吸力对于闸门本身机构和启闭的影响,常常会在主梁腹板处布置孔洞[4],闸门闭门工作水头越高,所需的孔孔面积越大。目前相关规范中没有关于主梁腹板开孔的具体要求和计算,平面钢闸门主梁腹板开孔大小的选择仍然存在问题,按照平面结构体系的计算,将结构分割会造成计算结果存在较大误差。因此,笔者通过有限元的模拟计算,分析主梁腹板排水孔对高水头平面钢闸门结构性的影响。1有限元建模某大坝工作闸门设计采用复式结构的梁格布置,根据实际布置及止水需要,问题的提出随着水利水电建设的快速发展,以及对航运、水、水生态、水景观要求的日益,具有综合功能的大跨度新型闸门结构应运而生。平面弧形闸门型式具有新颖、跨度大、运行*等特点,同时具有弧形闸门和横拉门的特点,对于大跨度低水头的城市防洪工程具有重要的应用价值。该闸门型式虽然了水利工程的运行、航运等工作条件,但在各种运行工况下的受力条件复杂,运行条件既要局部开启的要求,又要适应闸门上、下游水位的组合变化,出现闸下水流流动状态复杂、水力参数变化大等问题[1]。荷兰鹿特丹新水道上的挡潮闸工程应用了新型的浮动扇形门,陆静依[2]对其工作原理、工作等进行了详细介绍。常州市钟楼防洪工程在国内应用了平面弧形闸门这种新型的闸门型式。胡友安、严根华等[3-4]对大跨度闸门的结构设计、启闭、运行条件、抗振对策等进行了研究,并了其运用趋势。Ю.С.奥季涅茨等[5]利用平面模型进行试验,根据试验曲线对闸后无压非淹1994年 ,技术局、联合颁布的强制性《水利水电工程结构可靠度设计统一》[1] (以下简称《水工统标》)规定各类水工结构设计规范必须采用可靠度设计理论。但 1995年颁布的《水利水电工程钢闸门设计规范》[2 ] 仍然采用容许应力法 ,显然已远远落后于形势 ,此规范中也明确提出今后必须走以概率论为基础的极限状态设计法 ,这是当前上结构设计验算的* ,大势所趋 ,水工钢闸门设计必须走这条路。要达到这一步 ,必须具备一定条件 ,通过一系列大规模调查 ,确定一系列分项系数 ,因此有必要开展这方面的研究。有关这方面的研究主要有文献 [3,4,5 ,6 ,7,8]。这些文献对于可靠度理论应用到闸门结构计算分析作了积极的 ,也得出了一些有益的结论 ,但还存在许多问题。本文对上述文献进行了综合评述。1 分析与比较1.1 文献内容简介文献 [3]主要是利用现有文献的数据对钢闸门现行规范的8种常用的构件分别进.言溪洛渡水电站是金沙江上拟建的巨型水电工程,位于四川省雷波县和云南省永善县接壤的溪洛渡峡谷段,上接白鹤滩水电站尾水,下与向家坝水库相连,坝址距离下游宜宾市河道里程184km,是一座以发电为主,兼有拦沙、防洪和下游河道航运条件等综合利用效益的水利水电枢纽工程。该工程大坝为拱坝,大坝高278m。水库正常蓄水位600m,通过与水库的联合调度,可以对长江中下游防洪起到一定的作用。电站装机容量12600MW。金属结构设备由、引水、尾水以及施工导流等建筑物的闸门(拦污栅)、启闭机、埋件以及各种附件等组成。共有各种闸门(拦污栅)195扇,各类门槽(栅槽)301套,各型启闭机85台,金属结构工程量达57372t。2 金属结构的总体布置2 1 2 1 1 表孔闸门及启闭机表孔共7孔,孔口尺寸为12 5m×14m-13 5m(宽×高-水头,以下同),门型为双主横梁、圆柱铰直支臂弧形闸门设计平台支持水工钢闸门设计搭建平台是基于CATIA V5三维设计,使用的知识工程和规则功能,建立丰富的部件单元库文件,丰富设计的模块化设计工具,并通过信息传输接口链接MATHCAD工程计算及Excel数据表格,实现水工钢闸门设计生命周期的全可视化生产与化。利用该平台,可将设计工程师从繁琐的知识重用与工程图手动绘制工作中解放出来,使其工作重心转往结构与创新。水工钢闸门设计模块组成如图1所示。图1水工钢闸门设计模块组成CATIA V5是达索公司旗下的一款三维参数化设计,广泛应用在器材设计、汽车制造、机械CAD、机械CAM等领域[1]。对于水工钢闸门的板梁结构、机械零部件设计等,使用CATIA能快速生成闸门结构件与装配关系,进而投影剖视、统计工程量、输出设计二维蓝图。如果想在CATIA V5上全完成水工钢闸门的设计,还需要添加水工钢闸门的计算模块。
引言 在拦河坝上采用升平面闸门,是我地区应用的一种新门型,经过在岑溪县波扩水电工程大坝上运行两年的检验,闸门启闭灵活,效果良好。这种门型在启门时首先直升一段,然后边上升边向下游转动,至闸门全开时成为水平状态,平卧于闸墩顶部。它与直升式平面闸门相比.既能启闭台的高度、便于施工、省,又能水工建筑物的杭震能力;与弧形闸门比较,亦具有闸墩短,结构简单,建筑物工程量小等优点。故在坝前校核洪水位较高的闸坝工程上采用这种门型,在技术上是可行的,经济上也是合理的。现予简介供参考.一、工程概况波扩水电站位于黄华河的中下游,枢纽工程以括拦润坝,发电厂房、船闸。挂河坝高'一8米,上游控制流域面积2,010平公方里多年平均流量75 .8。秒立米,电站设i一卜装机容量为2 xZ,500千瓦。大坝属四等礴级建筑物,遇按50年一洪水设计,坝前水位为67 .3米;300年4遇洪水校核,坝前水位为,70.51米,拦河项型为浆砌石混凝土支墩.早在60年代末,笔者在弧形闸门安装时就发现,支臂安装到按图纸制造的活动铰座上时,支臂开口端的联接板同弧形门上的设计位置不符,且都偏向两侧.近,笔者受到一些关于斜支臂水平偏斜角和扭角的讨论文章的启发,在此结合工作中的,谈一些不成熟的看法.' (一)斜支份水平偏斜角 水利水电工程钢闸门设计规范SDJ13~78(试行)第76条(以下简称"76条")中写道:""一斜支臂水平偏斜角度

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