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云南啟閉機閘門生產(chǎn)廠家ql手搖螺桿式啟閉機產(chǎn)品簡介
ql手搖螺桿式啟閉也叫手搖啟閉機屬于的一種產(chǎn)品,,產(chǎn)品設計生產(chǎn)根據(jù)*《ql型螺桿式啟閉機系列參數(shù)》sd297-88和《ql型螺桿式啟閉機技術條件》sd298-88和《水利水電工程啟閉機制造安裝及驗收規(guī)范》dl/t5019—2004"。產(chǎn)品具有自鎖功能,閘門啟閉可以停留在任何位置,并且配有防盜嘴及扳手,*的防盜水功能。產(chǎn)品由機殼、機蓋、支架、螺母、螺桿、大、小傘齒輪、壓力軸承、手搖柄等組成。產(chǎn)品主要適用于農(nóng)水建設、水電站、灌區(qū)、渠道、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水庫進水、退水閘的配械,山區(qū)平原有無電地區(qū)均可使用。
云南啟閉機閘門生產(chǎn)廠家ql手搖螺桿式啟閉機安裝要素簡介
1,ql手搖螺桿式啟閉機需要保持基礎布置平面水平180o,ql手搖螺桿式啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上,螺桿軸線要垂直閘臺上衡量的水平面,要與閘板吊耳孔文和垂直,避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞機件。
2,ql手搖螺桿式啟閉機置于安裝位置,把一個限位盤套在螺桿上,將螺桿從橫梁的下部旋入啟閉機,當螺桿從啟閉機上方后,再限位盤。螺桿的下方與閘門連接。
3,安裝啟閉機根據(jù)閘門起吊中心線,找正中心使縱橫向中心線偏差不超過正負3mm,高程偏差不超過正負5mm,然后澆注二期混凝土或與預埋鋼板連接。
4,ql手搖螺桿式啟閉機基礎建筑物安裝必須穩(wěn)固,機座和基礎構件的混凝土,按圖紙的規(guī)定澆筑,在混凝土強度未達到設計強度時,不準拆除和改變啟閉機的臨時支撐,更不得進行試調(diào)和試運轉。
5,ql手搖螺桿式啟閉機電氣設備全部電氣設備均可靠的接地。
6,ql手搖螺桿式啟閉機安裝完畢,對啟閉機進行清理,補修已損壞的保護油漆,灌注脂。
云南啟閉機閘門生產(chǎn)廠家葛洲壩水利樞紐一期工程包括2號船閘、3號船閘、活動橋、六孔沖沙閘、7臺水輪發(fā)電機組的二江電站及27孔泄水閘等主要建筑物.其中金屬結構工程量約37,000噸,現(xiàn)分述如下。一、船閘 2號和3號船閘的主要閘門特性見表1, 兩座船閘的閘門及啟閉機布置基本相同,2號船閘金屬結構布置參見第6頁圖2. (一)上閘首事故檢修門 2號船阿、3號船閘都在上閘首布置了事故檢修門。當船閘發(fā)生事故時,由布置在混凝土排架上的橋機自動從門庫吊出事故閘門,沿橫跨排架上的軌道梁運送到閘孔,動水下落關閉孔口以防止事故擴大.事故處理完畢后,于靜水中提取事故閘門返回門庫中。 2號船閘橋機軌道梁為雙腹板箱形鋼梁,梁高4.2米,跨距41米。(3號船閘則為預應力混凝土梁). 為適應低水位通航期間的水位變幅,并減小上部閘門高度,2號船閘事故檢修門下面設有一塊高3米的疊梁。 2號船閘事故檢修門支承跨度為35米,梁高5.2米,由于聞門門底及門后需要通氣,采用裕架結構.事故關閉時靠.電站概述沙沱水電站位于貴州省沿河縣城上游約7 km處,為二等大(2)型工程,水庫正常蓄水位365 m,相應庫容7.70億m3,總庫容9.10億m3,其中,防洪庫容2.04億m3,調(diào)節(jié)庫容2.87億m3,屬日調(diào)節(jié)水庫;電站裝機1 120 mw,多年平均發(fā)電量45.52億k w·h;溢流壩表孔弧形工作閘門于2013年4月投運,共7孔,擋水門高(設計水位)為24 m,孔口凈寬為15 m,總水壓力為44 455 k n,弧門半徑為27 m,操作條件為動水啟閉,局部開啟,啟閉機形式為表孔雙缸弧門液壓啟閉機。2016年11月起,對1-7號溢流壩表孔弧形工作閘門進行了預試工作,檢查發(fā)現(xiàn)閘門存在不同程度的表面銹蝕,如不及時處理,將會產(chǎn)生*隱患。未處理前閘門銹蝕情況見圖1。圖1閘門未處理前銹蝕情況圖2閘門銹蝕產(chǎn)生原因分析根據(jù)dl/t835-2003《水工鋼閘門和啟閉機監(jiān)測技術規(guī)程》中規(guī)定,腐蝕評定根據(jù)腐蝕部位及分布,蝕坑的深度一般大型水利樞紐工程上會設置各種類別的閘門,以水工建筑物控泄水流的需要。隨著大壩工程規(guī)模的不斷增大,各類閘門結構的規(guī)模也在不斷發(fā)展,其運行的性一直是設計、科研及部門關心的核心問題。水工閘門運行中的流激振動問題極其復雜,是水流和結構的耦合振動,很難通過理論計算給出準確解答。嚴根華[1]、張文遠[2]等對弧形閘門流激振動進行了原型觀測研究;李火坤[3]等對泄流結構的耦合特性進行了分析;[4]、章晉雄[5]等在模型試驗以及數(shù)值模擬等方面做了大量研究。閘門流激振動模型試驗方面,過去由于水彈性相似律的模型材料,研究閘門振動往往是分別進行水力學試驗和結構動力學試驗,分析判斷閘門是否會出現(xiàn)共振。80年代以后上紛紛采用水彈性模型來研究流激振動,改變模型板的橫截面近似模型剛度相似或在模型上附加一些近似達到相似,但這種仍有較大局限性。近年來,隨著材料技術的發(fā)展,水利水電科學研究院研制出了.