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成都鸿之海水利设备有限公司

钢闸门启闭机

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长沙岳麓液压翻板闸门

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更新时间:2018-08-02 17:00:37浏览次数:273次

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联系人:郑经理 (销售总经理)

产品简介

长沙岳麓液压翻板闸门诚信赢天下 质量树丰碑本公司专业的生产生产销售:四川不锈钢闸门 、四川304不锈钢渠道闸门、
成都钢闸门、成都钢坝闸门、{成都铸铁闸门}、{成都不锈钢闸门}、{成都铸铁镶铜闸门},{成都平面闸门}、{成都弧形闸门},{成都拱形闸门},{成都机闸一体式闸门},{成都双向止水闸门} ,{成都液压闸门},{成都插板闸门},{成都叠梁闸门}等各种形状、材质的水工闸门产品。

详细介绍

 长沙岳麓液压翻板闸门机械格栅结构及工作原理

该环保设备主要由驱动机构、机架、传动机构、齿耙链牵引机构、撒渣机构、电气控制等构成。由过水量、高度、固液分离总量和所分离的形状、颗粒大小来选择栅隙。可根据用户需要选用材质为ABS工程塑料、尼龙、不锈钢的耙齿;主体框架有不锈钢材质和碳钢防腐两种。

   (1) 格栅本体为整体式结构,在平台上组装、调试,空机试运行8小时方可出厂,确保组装,也可简化现场安装工作量。 

   (6)本机设电器过载保护装置,当机械发生故障或超负荷时会自动停机并发出,该灵敏可靠。 

   (3) 链条采用的宽链板不锈钢链条,链条的系数不小于6,并设有链轮张紧调节装置。在链槽中运转时,不需其他阻渣装置,即可有效防止栅渣缠入链槽,避免卡阻现象。 

   (5) 除污耙齿采用两种形式,一种为长耙,另一种为短耙。长耙捞渣量大,短耙捞耙干净*。 

   (2) 本机在主栅条前加上一道活动的副栅,活动副栅的间距与主栅条*,活动副栅的栅渣由长耙齿捞取,有效防止污水中的栅渣从栅条底部串过和底部的污物的积滞。   

长沙岳麓液压翻板闸门
长沙岳麓液压翻板闸门
长沙岳麓液压翻板闸门

1、主要结构  

   格栅机为根本,以完善的售后服务体系为保障作为不懈追求的目标,永做环保事业道路上的先锋兵。为造福一个白云、蓝天、绿色、环保的尽一份力量!

机械格栅(格栅除污机)是一种可以连续自动流体中各种形状的杂物,以固液分离为目的装置,它可以作为一种设备广泛地应用于城市污水处理、自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业生产工艺中*的设备,回转式机械格栅又称格栅除污机。

GDGS型机械格栅除污机(拦污机)是一种可以连续自动拦截并流体中各种形状杂物的水处理设备,是以固液分离为目的装置,广泛地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为各行业废水处理工艺中的前级筛分设备。该机械格栅产品已于19961999年两次通过了环保总局的产品认定。

  (4) 传动机构安装于机架顶部,采用摆线针轮减速机,设过扭矩保护装置(剪切销),有效防止因超负荷对电机减速机造成损伤。并配置防护罩,拆装方便。 

   长沙岳麓液压翻板闸门

 长沙岳麓液压翻板闸门  该机有栅齿、栅齿轴、链板等组成栅网,以替代格栅的栅条。栅网在机架内作回转运动,从而将污水中的悬浮物拦截并不断分离水中的悬浮物,因而工作效率高、运行平稳、格栅前后水位差小,并且不易堵塞。该机适合于作粗细格栅使用。栅网中的栅齿可用工程塑料或不锈钢两种材料制造,栅齿轴和链板等由不锈钢制造,大大了格栅整体的耐腐蚀性能。较小间隙的格栅一般宜用不锈钢栅齿。设备运行使耙齿把截留在栅面上的杂物自下而上带至出渣口,当耙齿自上向下转向运动时,杂物依靠重力自行脱落,从卸料落入输送机或小车内,然后外运或作进一步的处理。

长沙岳麓液压翻板闸门

长沙岳麓液压翻板闸门弧形钢闸门是水工建筑物中广泛运用的一种闸门型式,它具有启闭力小、无门槽、水力学条件好等优点。近年来,随着内河航电枢纽规模的不断大型化,低水头弧形钢闸门的尺寸和设计荷载也不断增大。动水启闭和局部开启泄流是闸门在实际运行中需要具备的基本能力,但实践表明,弧形闸门在启闭或局部开启泄流时,常常伴随有振动产生,振动严重时甚至会引起闸门的动力失稳。因此,对大尺寸弧形钢闸门进行动力分析以及局部泄流的振动特性的研究是非常必要的。本文首先归纳总结了弧形闸门的类型并对引起闸门的原因进行了分析,阐述了弧形闸门流激振动研究的理论基础,分析比较了闸门振动的三种主要研究。其次,本文利用ADINA,采用势流体单元建立了闸门-水体的流固耦合有限元模型,对不同开度下的闸门流固耦合自振特性进行了计算,了闸门的各阶和振型,分析了闸门开度、水流和门前水深对闸门自振及振型的影响,为进一步研究闸门的泄流振动问题打下了基础。不少水工结构上的闸门,在启闭中或局部开启后,往往会出现振动现象,有的振动可达到相当严重的地步,以致造成闸门及其周围建筑物的。淮海农场7分场闸闸门,在开度为1.0~1.5m左右时,闸门发生振动,运行人员听到蜂鸣声、振翼声、隆隆声或轰鸣声。用手人行桥上拦杆在振动,也看到闸门面板、纵梁、大梁、加劲杆或吊索在振动,甚至闸让前的水面有振动的波纹,波纹扩展到离闸门18m之远,造成下游结构变形、裂缝,闸门,严重影响了闸门的正常运行。下面就水工闸门产生振动的原因进行初步探讨。1振动现象振动是当弹性体受到外部动力作用时的一种自然现象,它是一种周期运动。在振动理论中,振动现象可分成四种类型,即振动、振动、参数振动和自激振动。振动是指结构受到一次外来冲击力后发生的振动,此后再无外力冲击,其振动特性*决定于本身构造特点,与外力无关。振动是指结构在外界周期力作用下的振动,其振动特性是由本身特点秘力共同弧形钢闸门是水利工程泄水建筑物广泛采用的工作闸门之一,它具有启闭力小、水流条件好和控制简单等优点[1].弧门的荷载依次通过面板、梁格、支臂和支铰传给建筑物,其中由主梁和支臂构成的主框架的受力是整个弧门的关键,通常弧门的大部分都是由于支臂失稳引起的[2].因此,主框架结构的就成为弧门结构的重点.主框架的布置形式有主横梁式和主纵梁式2种,每种形式又有双支臂和三支臂2种类型,然而现行规范中并没有给出这4种布置形式的使用范围,技术人员在设计生产中往往根据来确定支臂的个数和布置形式,理论指导.目前针对弧门的多集中在尺寸方面[3-8],但是单纯的尺寸并不能的设计就是真正意义上的优方案,尺寸应该建立在结构布置的基础上.文献[9,10]对弧门布置问题进行了研究,得出了一些有益的结论.刘计良、王正中等[11]对弧门在不考虑主梁与支臂协同工作问题下的支臂优布置个数及布置形式进行了研究,本文闸门振动是一种特殊的水力学问题,涉及水流条件、闸门结构及其相互作用,属流体诱发振动(Flow-InducedVibrations).流体诱发振动是一种极其复杂的流体与结构相互作用的现象.水流与结构是相互作用的两个,水流动力使结构变形,而结构变形又改变流场,使水流动力发生变化,它们间的这种相互作用是动态的、耦联的,这就是闸门振动中的流固耦合问题,流固耦联作用给研究闸门振动带来*困难.流固耦联作用可用单度来表征,即(M+Mw)y+(C+Cw)y+(K+Kw)y=F(1)式(1)中:M-结构的,Mw-水的附加;C-结构的阻尼,Cw-水的附加阻尼;K-结构的刚度,Kw-水的附加刚度;y-结构加速度,y-结构速度,y-结构位移;F-水动力荷载.实际上,闸门为多度体系,M、C和K则分别视为矩阵,阻尼矩阵和刚度矩阵,Mw,Cw和Kw分别视为附加矩阵、附加阻尼矩阵和附加刚度矩阵20世纪 5 0年代以来 ,我国的坝工建设在防洪、灌溉、水电、航运以及供水事业的推动下 ,取得了迅速的发展 .在高坝中 ,具竞争力的坝型是拱坝和土石坝 .根据上已建 2 0 0m以上高坝的资料统计 ,拱坝坝型占的比例为 5 7%、土石坝为 2 3%、重力坝为 11%、土坝为 6%、连拱坝为 3%.我国近年来兴建和设计中的高于 2 0 0m的高坝 ,在经过多种坝型比较后 ,大多数都选择了拱坝坝型 ,如二滩、构皮滩、拉西瓦、小湾、溪洛渡等工程 .建设高拱坝所需的坝工技术涉及面广 ,非常复杂 ,大体上可将其分为坝体结构设计、坝肩岩体分析和消能建筑物布置等三大方面 ,其中消能建筑物是高拱坝枢纽中的重要组成部分 .由于高拱坝在消能方有大流量、洪总功率、洪单宽功率和狭窄河谷的"三大一窄"以及其约占大坝土建工程总三分之一等特点 ,因此高拱坝的消能问题可以说是高拱坝设计中的关键技术问题之一


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