闸门橡胶止水带曲靖价格
阅读:245发布时间:2018-4-13
闸门橡胶止水带曲靖价格高压钢闸门产品简介
高压钢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。它能够起到调节流量、控制水位,运送船只的作用。产品主要应用于给排水、防汛、灌溉、水利、水电工程中,用来截止、疏通水流或起调节水位的作用,根据建设部通用标准和美国AWWA标准设计生产。它采用*的外弧形设计,结构合理、受力均匀,止水密封面镶铜条或橡胶,并经精密加工后配研,达到平面接触密封。
高压钢闸门结构特点简介:高压钢闸门由门框、闸板、导轨、密封条、传动螺杆、吊块螺母/吊耳和可调整密封机构等部件组成,导轨左右对称布置且用不锈钢螺栓定位销与门框二侧端部连接,导轨长度一般为闸门全开启高度的1/2~1/3,因而整体结构强度高、刚性高、耐磨、耐腐蚀性好、承压能力大。
选用电动闸门必须注意的事项
电动闸门是水利工程*是一种设备,是水利工程效力发挥作用的重要机械,在选用电动闸门时必须注意以下要素:
1,电动闸门产品主体活动部分和用以封闭或开放孔口规格,也就是闸门通径,就是门叶大小,必须符合水利工程工况实际使用情况。
2,电动闸门预埋和固定部件的连接配套问题。
3,电动闸门配套的启闭设备,就是启闭机各参数必须和实际使用的闸门配套。
4,电动闸门启闭机的电压。
5,电动闸门启闭机的螺杆长度。
6,电动闸门启闭机的电机功率。
闸门质量检验标准
1,闸门主体材质的化学成分和力学性能符合相关材质标准的要求。
2,闸门铸件的形状和尺寸的偏差符合图纸的规定。
3,闸门铸件非加工表面应平整、光滑、无粘砂、无氧化皮、无气孔、无夹砂、无裂纹等缺陷。
4,闸门的各部分连接应牢固,无松动现象。
5,闸门的压力试验和密封性能试验结果应符合有关试验标准的要求。
6,闸门必须具有一定的操作次数和使用寿命。
预防电动启闭机顶闸事故方法
1,电动启闭机在操作过程中必须加强操纵人员的工作责任心教育和技能培训,除了必须要求操纵职员按启闭程序操纵外,更关键的是要从技术措施上予以改进,主要有一下措施可以避免启闭机顶闸事故:
1,电动启闭机必须加装能向电动启闭机操作人员发出误操纵报警系统,电动方式操作的启闭机的必须能自动停机和终止误操纵事故的发生。
2,闸门在关闭下降过程中碰到障碍物必须能自动报警,必须能提醒操作人员停机,电动方式操作的启闭机要能自动停机,操作人员必须不能在操作启闭机时离开现场。
3,电动启闭机不管是任何原因非人员操作停止,都必须是只有操作人员排除停机故障后才有可能恢复重新操纵,这是避免启闭机顶闸***主要的预防措施。
产品安装示意图启闭闸门质量管理体系概述
1,落实确保质量的各项措施、工程建设项目法人、监理单位、启闭机闸门设备制造企业应严格按照水利工程质量管理的规定
2,建立健全项目法人检查、监理单位控制、设备生产制造企业的质量管理体系和切实承担和履行质量管理职责。
3,项目法人应根据工程实际情况配备或聘用金属结构和机电设备方面的专业技术人员4,制定相应的质量管理和检查制度。加强对铸铁闸门和启闭机生产制造企业及协作单位的资质和能力考察与考核
5,加强对所用主要原材料、主要生产工艺和主要性能指标的检查。
6,项目法人在委托第三方检测时,应将铸铁闸门和启闭机作为第三方检测的必检内容并明确检测项目
7,监理单位应配备金属结构和机电设备的专业监理工程师,将闸门和启闭机的质量管理作为监理工作的重要内容并制定相应的监理实施细则和驻厂监造方案。
8,监理单位要对闸门和启闭机闸门生产企业的设计、主要制造工艺和检测试验等技术文件进行审查确认。
9,生产制造重要阶段,监理工程师要驻厂监造并做好平行检测和跟踪检测工作,严格质量检验和出厂验收。
本文把闸门与启闭机的性作为研究对象。从闸门与启闭机有效的要求出发,综合应用科学、指标体系的理论与等对闸门与启闭机评价进行研究。由于规划设计、施工、制造安装、自然老化和运行等方面的原因,我国许多闸门与启闭机都不可避免地出现一些病害,甚至部分水闸病害相当严重,严重影响了水利工程效益的正常发挥,威胁下游的生命财产,并制约国民经济的发展。因此,应该尽快解决水利水工闸门与启闭机设备的隐患问题,开展闸门与启闭机评价工作,为下一步闸门与启闭机加固设计、除险改造工作和部门的正确决策提供科学依据,并在此基础上可以有目的、有计划地开展闸门与启闭机除险加固规划。全文由四部分组成。部分分析了影响闸门与启闭机的主要隐患和影响的主要因素。闸门与启闭机具有自身的特殊性,影响闸门与启闭机的因素包括自然的、人为的、历史的、现实的等多个方面。第二部分对科学理论的发展历程进行回顾,概括论述了工程概况天桥水电站位于黄河中游,是一座以发电为主的低水头、河床径流式电站,大坝高42·0 m,总装机容量128 MW。该电站处于黄土丘陵沟壑区,水土流失严重,流经电站的多年年平均输沙量达3·51亿t。枢纽设有3孔排沙洞,兼顾和排放库区淤积的泥沙。洞设计流量(P=1%)为1 875 m3/s,工作闸门是7·5 m×6·5 m-24 m(宽×高-工作水头)平板定轮式闸门,设8个支承定轮。为防止泥沙淤积,闸门面板及水封均布置在上游侧。该闸门后设有的通气孔,它利用闸门井和门体后缘与胸墙间的178 mm空间作为启闭闸门时的通气道。李,等∥天桥水电站洞工作闸门启闭力原型观测成果分析水利水电技术第36卷2005年第10期根据天桥水电站原始设计[2]:当上游设计水位835·0 m(后改为834·0 m),下游设计水位813·8 m,允许淤沙高程816·00 m,闸门承受总压力1 102×9·8 kN,其中泥沙压力44引言闸门是水工建筑物中重要的挡泄水设备之一。平面钢闸门、弧形钢闸门、人字闸门是为常见的3种闸门型式。其中弧形钢闸门以其结构简单、启闭力较小、流态等突出优势而被广泛应用在水利工程中。以北京市的水利工程为例,弧形钢闸门的应用有20余处,但是这些闸门大部分修建较早,当初遵循的技术与现在有很大出入。近年来随着水利行业的飞速发展,较多数量的弧形钢闸门由于防洪的或因锈蚀严重的功能丧失等原因,不得不进行重新改造设计,因此有必要对弧形钢闸门这一类的闸型改造设计中的设计要点进行梳理。本文以怀柔水库西溢洪道闸为例,对其中的改造设计部分要点进行详细说明,从而为同类工程设计提供参考。1工程概况怀柔水库西溢洪道闸建于1964年,防洪为百年设计,千年校核。闸室段全长750m,量Q=880m3/s(300年一遇洪水),闸门共设2孔,每孔净宽12m,闸门底槛高程56.0m,支铰高程60.0m,正常蓄水位62.0m;闸门型式采平面钢闸门具有设备结构简单,制造、安装容易,方便,综合造价低,运行可靠等优点。在中、小型水利枢纽及水电站金属结构闸门中,平面钢闸门运用较为广泛,工程布置多在水库的输水洞、渠道及水电站进水口、尾水渠,但在运行中常出现以下问题:(1)止水密封不严,造成严重漏水;(2)门体锈蚀严重,不能正常使用;(3)启闭不灵活。为确保平面钢闸门的工程和运行,针对上述问题,需在其设计、施工及等方面提出更高的要求。水工钢闸门是水工建筑物中的关键性设备之一,不但要可靠,而且要运行方便,同时要求布局和结构上经济合理。但在实现这一目的时,往往在水工结构和钢闸门、启闭机之间,以及在钢闸门、启闭机本身选型和布置等方面都有矛盾存在。如何处理好这些关系,合理解决上述矛盾,需要设计人员针对T程的具体要求,充分论证其技术可能性、经济合理性及操作运行的可靠性,选择合理的设计方案。一、闸门总体布置和选型分析总体布置是闸门设计中的关键性问题,既要满.预应力混凝土壳老化评估1.1核电站壳老化评估意义核电站预应力混凝土壳是核反应堆厂房的防护结构,是反应堆是继核燃料包壳、压力壳之后的第三道屏障,具有极其重要的防护功能。根据的规定和惯例,核电站建成后,必须经过壳结构整体性试验(SIT),检测评定合格,方能装料发电。在期间的整个寿命期内,还要加强对预应力混凝土壳结构的在役检查(ISI),进行结构性能的跟踪监测、检查、评估,确认结构的性[1]。核电站预应力混凝土壳多采用带有扁球面穹顶和平底板的立式圆筒形结构(图1)。总高50~70 m,直径40 m左右,混凝土壁厚的取值,一般为1 m。预应力钢束均采用低的钢绞线,由水平环向钢束、竖向钢束、穹顶钢束组成。混凝土壳还带有密封钢板内衬。壳构造复杂(图2),变形要求严格,加之作用的荷载工况既多又特殊,其结构分析、性能的检测与评估,难度*,需深入地试验和研究。核电站预应概述由于水工闸门*处于高速水流冲刷、干潮交替、曝晒、阴暗等恶劣下工作,而水工闸门又直接关系到水利工程的。为了确保水工闸门能够实现正常运行,务必要加强水工闸门的日常和检查。本文就水工闸门产生渗漏水的常见原因和处理进行探讨。2水工闸门产生渗漏水的常见原因2.1止水装置缺陷止水安装还不能设计的要求。止水预压缩量过小,那么一旦处于高水头压力作用,则很容易出现射水的现象;止水预压缩量过大,则就会造成球头变形或翻转,易损坏止水装置,也会使启闭力和力大幅度。2.2埋固件缺陷闸门埋固件包括支铰座、底坎、主轨、水封座、门槽护面、侧轨、反轨等。这些闸门埋固件能够确保水工闸门准确、灵活地在规定的位置上进行运动,也能够将水工闸门承受的水压力及其他荷载传递到土建部分。由于闸门埋固件*受到高速水流冲刷,常常会出现磨损、气蚀、变形、锈蚀等缺陷。此外,若在浇筑中保护不善,或者在安装中加固不牢,都有可能会闸门埋固.汉江杜家台分洪闸闸门及启闭机的加固华,李祖德(武汉长江水利会设计局武汉430010)[文摘]杜家台分洪闸始建于1956年。建闸以来计分洪19次,对保护汉江下游两岸生命财产及武汉市防洪起到了重要作用。由于工程运行近40年,除水工建筑物出现局部损坏情况外,30孔弧形闸门出现振动严重、支臂结构单薄、抗振刚度差、水封损坏严重、铆钉烂头增多,危及结构。原有启闭机系手动操作,由于*于大气中.加之年久失修,致使启闭机零部件存在严重缺陷,经*水工金属结构质检中心检测,建议将原启闭机报废。根据加固设计要求,对于30扇弧形闸门增设两块加强翼板;将吊点上移至边梁顶端,以保持闸门水封完整性,了振动源,此外对闸门损坏之零部件及烂头铆钉均予以更换。新制造的启闭机为电动及手动两用,采用双吊点起吊,并增设高度指示器,可在现地及集控室控制闸门开度。与原有启闭机相较,手动操作节省人力2/3;操作时间仅为原有的1/10。经试运行闸门及启压水堆核电厂以往大多采用混凝土壳,而且只承担屏障功能。在第三代核电厂AP1000设计中了一层钢制壳,它既承担屏障功能,又是非能动冷却的重要载出热量环节。然而,目前国内对于这种壳的设计以及扩容后的设计还很,还需要投入大量的精力进行研究。另外,对于核电站设备的抗震分析大多基于确定论,而工程实践中,不可避免的会出现各种随机因素,如结构的物理参数、几何尺寸的随机性,载荷的随机性等。显然,常规的确定性结构在确定性载荷作用下的分析模型和已经不适用[1]。为了向核电站设计、施工单位提供更为可信、真实的数据,必须借助基于概率论的可靠性分析对核电站关键设备进行研究。本文基于随机地震动模型,利用现行抗震规范部分模型参数,建立了随机地震反应谱,并应用于大容积钢制壳的抗震可靠性分析中。同时还利用蒙特卡洛模拟法对钢制壳进行了可靠性及性计算。1随机地震动模型及其参数1.1随机地震动的平稳随机模