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毕节威宁

毕节威宁闸门

产品名称
毕节威宁
价格
980
在地区
四川 成都 
小起订量
1
供货能力
3/天
发布时间
2019/8/7 8:41:11
信息来源
成都鸿之海水利设备有限公司
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成都鸿之海水利设备有限公司
联系人:
吴经理 (总经理)
手机:
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电话:
86-0838-2500988
主营
铸铁闸门
河道闸门
水库闸门
闸门启闭机
螺杆启闭机
钢制闸门
泄洪闸门
不锈钢闸门
液压翻板闸门

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毕节威宁闸门闸门螺杆启闭机工作原理概述
闸门螺杆启闭机工作原理概述
闸门螺杆启闭机是一种利用螺纹杆直接或者是运用导向滑块、连杆与闸门门叶进行连接,再进行螺杆上、下来开启和关闭闸门的机械设备,随着对水利工程的大力支持,螺杆启闭机和闸门发展已经越来越迅速,使用在水库灌区河道堤坝以及水力电站之类的工程项目大范围的应用。
毕节威宁闸门
毕节威宁闸门

毕节威宁闸门闸门螺杆启闭机操作 
1,闸门螺杆启闭机长时间在户外工作防护等X必须≥IP155,行程控制机构必须采用十进制计数器原理,控制行程的误差必须小于0.5%,转距保护控制是通过蜗杆产生轴向位移微动开关,来达到保护电器的原理。
2,螺杆启闭机包括电机、启闭机、机架、防护罩和螺杆等部件组成,产品采用减速,用国旋付传动。螺杆启闭机配套钢架必须避免土建不平整,以整机噪声和振动造成的产品损坏。  
3,闸门螺杆启闭机安装位置必须平整、视野良好,机身和地锚必须牢固,螺杆启闭机与导向滑轮中心线必须垂直对正,螺杆启闭机距离滑轮一般应小于十五米。   
4,闸门螺杆启闭机在调装作业前,应检查螺杆、离合器、制动器、棘轮,传动滑轮等,确定可靠,才能进行操作。
毕节威宁闸门
毕节威宁闸门
毕节威宁闸门

毕节威宁闸门闸门螺杆启闭机操作注意事项
1,闸门螺杆启闭机电动操作时,操作人员不得离开现场,必须做到发现问题立即停止操作。
2,闸门螺杆启闭机如果有故障时,必须载荷才能进行。
3,闸门螺杆启闭机在使用时,需随时由注油孔注入油,必须保持足够油,螺杆要定期油垢,涂护新油,才能防锈蚀,才能产品使用寿命。
4,闸门螺杆启闭机操作人员必须产品的结构、性能与具体操作,并且需要具有一定的机械知识,才能确保螺杆启闭机的正常运转。
5,闸门螺杆启闭机在操作前必须对产品进行检查,检查各个部位情况是否良好,紧固螺栓是否松动,电动操作启闭时必须检查电源线路是否接通,开关是否良好。
毕节威宁闸门
毕节威宁闸门
毕节威宁闸门三角闸门以其能够承受双向水头、并能在动水中启闭了广泛的运用,本文以谏壁船闸三角闸门为实例,对在静水荷载、撞击力作用下的三角闸门结构进行了空间有限元分析。在文中,X先对三角闸门的结构布置、受力特性、基本特点等做了简要的概括;介绍了国内外对船舶撞击力的规定及公式,并运用ANSYS/LS-DYNA程序对闸门与船舶的碰撞进行动力有限元模拟计算,得出撞击力的时程曲线,将有限元分析结果与公式对比得出:国内设计规范对船舶撞击力的数值规定明显偏低。同时,分析了船舶撞击力与结构刚度、船舶吨位、撞击速度、撞击角度的关系,得出结论如下:被撞物刚度对撞击力影响非常大,随着被撞物刚度的增大,撞击力也随之增长,而船舶的刚度变化对撞击力的影响比较小;船舶撞击力随着船舶吨位、撞击速度的增大而增大,但并不是国内外设计规范反映的正比关系;船舶以非正面撞击闸门时,若直接乘以夹角的正弦计算船舶撞击力会有一定的误差且偏于保守。本文分析了三角闸门的加固前、增设?快速卷扬式启闭机是专门用于操作快速闸门的一种启闭设备。快速闸门是用来保护机组或钢管的,平时悬挂在孔口上方,当发电机、水泵或钢管发生事故时,可以快速截断水流,避免事故扩大[1]。快速闸门的关闭时间,应对机组和钢管的保护要求,一般要求启闭机能在2min内将快速闸门关闭。同时为防止闸门底缘和底槛因猛烈碰撞而损坏,快速卷扬启闭机应设有限速装置,将闸门接近底槛时的下降速度在5m/min以内,但下降中的速度并无要求,只要不对启闭机零部件造成损害即可[2]。快速闸门在正常启闭时,对启闭速度并无特殊要求,因此快速卷扬式启闭机还应具备普通卷扬机的功能。快速闸门启闭机,应有就地操作和远方操作两套,并应配有可靠电源[3]。远方操作可用来操作闸门的正常闭门和事故快速闭门,《钢闸门设计规范》(SL74-2013)规定,从角度考虑不提倡远方启门[3],但有些泵站为了实现自动控制,也具备远方启门的功能。泵站进、流道与水泵组成了通常所说的泵装置。进水流道的作用是将泵站前池的水流引入水泵叶轮,也就是使水流在进水流道内逐步加速,完成流向转变。因此进水流道内的水流运动状况决定了水泵的条件,对水泵运行状况有着直接的影响。流道的作用是扩散水流和回收动能,其流态和动能回收系数直接影响整个泵装置性能的好坏。由于国外大规模的泵站建设已过去,在泵站进、流道尤其是低扬程泵站这方面的研究文献非常少,集中对目前国内研究泵站进、流道的研究成果进行综述。1进流道设计常用的泵站进水流道包括肘形、簸箕型、钟型、斜式等形式,流道则包括直管式、虹吸式、低驼峰、蜗壳式、箱涵式等[1]。大型泵站进流道的设计涉及的主要因素有泵站形式、上下游水位及扬程组合、水泵能量和汽蚀等。早期泵站进流道的设计主要基于,采用的为基于一维流动理论的设计,即流道内各过水断面平均流速均匀变化[2]。这种虽然便于工程设计中使用,但缺点是


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