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成都鸿之海水利设备有限公司
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铜仁印江渠道闸门 /水利闸门 厂家 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。
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1996和1999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。
铜仁印江渠道闸门 /水利闸门 厂家 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。
铜仁印江渠道闸门 /水利闸门 厂家 水工弧形钢闸门在开启、关闭和开启一定的角度的当中,水工闸门会发生不同程度的振动现象。水工闸门的振动的程度在某些情况下会十分的严重,情况严重时会造成水工闸门的和临近构筑物的一并。在目前的研究中,对于水工弧形钢闸门振动问题的研究具有十分重要的现实意义。本文以某水电站洞中的一扇弧形钢闸门为研究对象,采用流固耦合理论,利用附加法对其进行静力分析、动力特性分析以及水体脉动压力作用下的动力响应分析;通过数值模拟计算了水工闸门在背后有水、无水及水工闸门的不同开启角度情况下的自振和振型特征,还有水工闸门的自振变化情况随闸门开度变化的内在变化规律。本文的主要结论如下:(1)静力分析结果显示,水工闸门的横梁以及纵梁的应力变化幅度相对较小,而且分布相对对称。闸门的上下臂在受力方面比较均匀,杆件的应力分布无论从规律上看还是从大小上看比较相似,说明弧形闸门的结构形式布置是合理的。水工弧形闸门的总体结构变工程概述上海作为历史悠久的贸易中心,基于地理、文化、经济及技术等因素与水有着悠久的历史关联,其*的自然条件使得几乎所有水上运动成为可能。其庞大的城市人口和快速发展的经济必游艇业将首先在上海这片土地上展开并勃勃生机。上海杭州湾工业区先行建设奉贤游艇产业基地的基础设施,现南竹港东堤上设置一水闸,将试航河道与南竹港水域连通,以游艇通过试航河道、水闸、南竹港至杭州湾出海的要求,同时基地内的防汛排涝及河道的引水需要。二、项目特点和难点(1)游艇产业基地水闸与其他水闸工程不同,它的主要功能是制造基地内的游艇能从港池内顺利出海,兼顾防洪及引排水,与一般水闸主要功能为防洪及引排水不同,而与船闸功能相类似;(2)本水闸是游艇和驳船进出的出口,出入船只中有净高度达16m的帆船,本工程仅考虑选择上部无遮挡的闸室型式,闸门不宜采用一般闸上常用直升门及弧形门。经比选各类门型,采用下平面钢闸门弧形闸门已广泛用于水利水电工程,虽大部运行良好,但仍有不少弧形闸门在运行中发生强烈振动,有的甚至失事造成巨大损失.因而,弧门的振动问题己引起广泛的关注.以往闸门结构设计主要考虑静力强度问题,并简化为平面问题进行计算,动力问题则很少考虑. 弧门结构的总体布置主要由弧面半径凡及门高H来控制.规范〔'」指出R/H应为 平水式R/H一1.1一1.5,(1) 深水式R/H~1.5一2.5.(2)而面板梁格与支臂的单位刚度也应保持一定的比例.实复式主梁与支臂的单位刚度比K应为 K一,Jl兀2/J:毛,一4一1 0.(3)式中,J:,JZ与L:,LZ分别表示主梁与支臂的截面惯矩及计算长度.因此,弧门结构的启闭杆,面板梁格系及支臂的刚度比例应L'〕 J杆J支臂标*.(4)文献〔','〕已提出某些修正意见.根据以上原则设计的弧形闸门,从静力强度、变位以及启闭力等方面考虑可能是经济合理的,但动力方面则存在明显的缺点.《水利水电工程钢闸门设计规范SDJ13一78》(以下简称《闸门规范》)自1978年由水电部颁布试行以来已经10多年了。《闸门规范》的颁布试行使我国水电工程钢闸门的设计工作步入一个新阶段,受到设计工作者的欢迎与好评,发挥了重要的指导作用。目前,修订小组正着手总结进行《闸门规范》的修订工作,以使该规范进一步完善。 本文仅就《闸门规范》中几个值得商榷的问题,归述如下,以供参考。 一关于a0《0.45H问题 《闸门规范》第68条,就露顶式双主梁闸门主梁的布置进行了阐述,主梁布置应按等荷载原则进行,如图1所示,主梁宜布置在静水压力合力作用线上下等距离的位置上,两主梁的间距值要尽量大些,上主梁到闸引言水工闸门结构的振动问题是水利工程普遍存在的问题。随着我国水利、水电、水运建设事业的不断发展,高水头大坝不断兴建,工作闸门的承压水头日益加大,孔口尺寸、弧门支臂长度日益增大,低水头大坝的控制闸门尺寸亦越加大,大量的闸门需要局部开启要求,运行条件日趋复杂。动水作用下闸门结构流激振动、动力性及可靠性等问题越来越受到水利工程界的高度。水工闸门结构的振动是一个复杂的水弹学问题。一方面作为激励的水动力荷载按不同的工程及具体的泄水道边界条件具有不同的荷载型式;另一方面因结构的构造特征不同,使结构的振动性质亦具有多样性。如受迫振动自激振动、参数振动等等。其中危害性大的是闸门结构在特殊水动力荷载作用下产生共振及由空流作用下诱发的闸门振动。鉴于上述特点,本文将从水流边界条件、水动力荷载出发,探讨控制和减免闸门结构强烈振动的和途径。大量的工程实践表明:造成闸门强烈振动的根本原因在于水动力荷载和结构动特性的不
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