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成都鸿之海水利设备有限公司
乐山犍为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、
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乐山犍为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。
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。
乐山犍为液压翻板闸门 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。
乐山犍为液压翻板闸门引言某水电厂扩建机组投产后,其隧洞式进水口事故工作闸门在机组运行时出现明显的振动,门体振动引起了液压启闭油管路控制阀巨大的金属撞击声。尤其是机组在低水位、低负荷运行时,情况更为严重。为事故工作闸门的振动情况,评定闸门的工作性,对事故工作闸门进行了的试验和计算。闸门的具体参数如下:闸门为平板门,胶木滑道,止水位于下游面,门体自重1 086.58 kN,承受总水压力31 353 kN,门体材料为Q345B,允许应力[σ]=173 MPa。孔口尺寸9.0 m×9.0 m,设计水头42.00 m,机组大出力为200 MW,闸门为单吊点液压启闭,机组运行时闸门悬吊点至吊耳处总长29 m(含拉杆、杆及油缸)。1闸门结构计算(1)有限元模型。闸门三维有限元模型含门体、拉杆、杆和油缸。门体主梁采用实体单元,连结系和面板、隔板采用板壳单元,拉杆、杆及油缸采用杆单元模拟。(2)计算条件。三维有限元计算组正常运行概述水工闸门对于整个水工建筑物而言具有极为重要的作用。多数闸门在启动、关闭状态下都会出现不同程度的振动情况,在遇到振动较大的情况时,将造成较大的不利影响,对闸门运行、使用产生较大的。为此,在设计钢闸门时,应充分考虑水流对局部开启时振动的影响。笔者对撒渔沱电站冲沙闸工作门不同情况进行了振动性分析和结构,从目前运行情况看,闸门局部开启时运行良好。撒渔沱电站位于横江干流上,采用河床式。冲沙闸主厂房右端,采用开敞式,共布置10孔平板钢闸门,孔口尺寸为9 m×24.5m。冲沙闸均采用表孔平面定轮闸门,孔口宽9 m,挡水高度为24 m,闸门高24.5 m。冲沙闸工作门门叶(从下*)分为2.9、3.2、3.5、3.8、4.1、7六段。2闸门流激振动数据分析2.1水弹性模型的设计与制作该闸工作闸门采用平面钢闸门,水封安装在闸门上游面,具有动水启闭和排沙功能,根据来流量变化需作局部开启运行以调节流量引言岸塔式进水口在静力工况下为平压结构,整体较易要求,结构应力也较小,其地震工况基本为结构的控制工况。因为进水口塔体刚度相对较小,抗震性能较差,因此在高地震区的岸塔式结构,应使塔体下部大体积部分尽量贴紧岩体,以便塔体的整体刚度,增强抗震性能。在进水口基础及边坡开挖设计中,为了开挖量且便于压力管道的进口成洞,将下半部位的临时边坡常设计为垂直开挖,但对于百米级的塔体来说,边坡允许的垂直开挖高度已不能塔背高度的要求,因此需要后期回填一部分混凝土,但回填高度的确定,对塔体结构的动力响应及混凝土工程量影响均较大,目前尚无相关规定,有待进一步研究。本文以某岸塔式电站进水口为例,采用三维有限元分析,针对塔背回填高度作了性分析,整理了地震工况下各计算模型的自振特性、整移及各关键部位的应力值,通过塔背高度对结构应力应变的影响分析,提出了此岸塔式进水口结构经济合理的塔背回填高度。1计算模型1.1结构介绍某岸水利工程弧形钢闸门,主要用于水库的控制,是大坝的重要建筑物之一。工程实践证明,闸门在动水启闭及在某些局部开启运行时由于水流的作用,都有不同程度的振动。在一些特定条件下,某些闸门曾产生较强烈的振动,少数闸门曾产生共振和动力失稳现象。研究闸门流激振动机理,探讨闸门振动规律,给出控制判据,对指导钢结构闸门设计是具有非常重要的意义。目前,由于闸门的结构复杂,水流动力作用与闸门振动的关系尚未*摸清,国内外对闸门振动的研究仍属初步阶段,现行规范采用动力系数法,暂规定同一动力系数取值范围,根据水流条件、闸门型式选取,近似考虑振动的影响。本论文的主体是研究辽宁省石佛寺水库低水头水工弧形钢结构闸门流激振动问题,有部分内容从工程预报的需求,作了一定延拓,属学术讨论。论文综述了水工弧形钢闸门以往的研究工作,从振源,振动机制,数值模拟预报,物理模型预报,原型观测五个方面叙述了闸门流激振动研究历史与发展。论文结合石佛寺水库弧形钢闸门设弧形钢闸门有启闭灵活、启门力小、挡水面积大等优点,已被广泛应用到较大的进、泄水工程中。但弧形钢闸门的设计与施工要求精度较高,制作、安装难度大。经过多年设计施工积累,本人认为在水闸弧形闸门设计施工中应注意以下几点。一、闸门主要尺寸的确定(一)闸门高宽比的确定一般露顶式弧形钢闸门门叶的高宽比应控制在卜 左右比较。如果此值过大,将造成主梁尺寸过大以及焊接变形不宜控制、刚度变差、外形不美观等缺点。在闸门过水断面不了实际要求时,又相差不多,应优先采取加高门页高度的办法来解决,尽量避免用加宽闸门的,当然也可采用闸门孔数的。(二)面板半径及支铰位置的确定露顶式弧形钢闸门面板半径(R)一般采用R二(1.l-l.5)H(H为闸前正常水位)。如果面板半径增大,则启门力相应减小,但闸墩尺寸则要相应加大,否则,反之。在实际设计中可根据具体情况和要求灵活。对于支铰位置一般应高出下游水位0.5米左右,以其不被泥沙堵塞
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