青岛铸铁闸门定做 工程概况闸门主要性能简介
铸铁闸门闸门产品广泛应用于水利水电、市政建设、给水排水、水产养殖、农用水利建设等工程项目。
铸铁闸门闸门产品结构合理,便于安装,操作简便灵活,便于。
铸铁闸门闸门产品防腐能力强,可在PH=6-8的流体酸碱中使用。
铸铁闸门闸门产品止水效果好;正常渗水量L≤0.07L/m.s。
铸铁闸门闸门产品在结构上采用机加工硬止水,较大闸门底封水亦可采用橡胶封水。
铸铁闸门闸门产品我们根据用户要求,可生产镶铜或镶不锈钢止水。
铸铁闸门闸门产品安装用整体安装,二期浇注,将闸板与闸框的封水间隙调到0.3mm以下,方可进行二期浇注。
铸铁闸门闸门产品上下框设有固定块,可防止闸板在运输吊装等中,安装凝固后(使用前)应先卸掉上闸框的固定块和下框紧回螺栓,方可启动。
青岛安装铸铁闸门必须注意的事项
铸铁闸门就是关闭和开启泄水通道的控制设备,水利工程重要的组成部分,安装前,X先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置,上紧各连接螺栓。铸铁闸门安装时应整体竖入预留槽,在两边立框的下面垫上垫(严禁垫下横梁),两立框用手动葫芦和斜拉立稳,将铸铁闸门找直找平,各地脚孔内串上地脚螺栓,调节好闸门的位置,支好模板进行二期浇注。铸铁闸门套进门槽后浇注混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的灰浆应彻底,以防止灰浆凝固后影响闸门启闭。铸铁闸门出厂前,为使闸板、闸框贴合紧凑,安装后间隙,注意在间隙后,闭紧压铁拆除,以便铸铁闸门启闭顺畅。
铸铁闸门闸门检修后再操作必须注意的事项
闸门检修后要使用必须门叶上和门槽内所有杂物,并仔细检查吊杆连接是否牢固。
闸门在启闭中,应向止水橡皮处盗水。
闸门在启闭中应注意查看滑轮转动是否正常,闸门升降有无卡阻,止水橡胶有无损伤。
闸门全部打开工作后,应用灯光或其他检查止水橡皮压紧程度,不可有任何透光间隙。
青岛铸铁闸门定做 工程概况闸门主要产品概述
1,闸门按工作性质分为工作闸门、检修闸门和事故闸门,工作闸门也是主要的闸门,主要功能是能在动水中进行启闭,检修闸门主要安装于工作闸门前,主要功能是用于工作闸门检修时短期挡水,一般情况下是在静水中启闭,事故闸门主要安装于深孔工作闸门前,用于设备出现事故时,主要功能是能在动水中关闭而在静水中开启,如果当作检修闸门
青岛铸铁闸门定做 工程概况 工程概况1.1工程简介南欧江二X水电站位于老拔人民共和国中北部 琅勃拉邦省境内,坝址距琅勃拉邦市公路里程86km,距万象市公路里程469km,距中国云南省昆明市公路里程 929km。电站装机容量3X40MW,正常蓄水位(设计洪 水位)高程325.00m,死水位高程323.00m,总库容 二期上、下游横向土石围堰分别在310.50m、 309.50m高程以下设置混凝土防渗墙,防渗墙设计厚度 80cm,混凝土强度等X为C20W8,渗透系数为&1.251.35比重计(g/CmL〇5 L〇8 黏度(s)20?24 25~305060漏斗计五pH 8?9 8?9 8 8 1414试纸3.2.3槽段连接及浇筑 槽段连接采用“接头管法”,节约混凝土及接头钻凿工时,也可限度地保证接缝质量。槽段混凝土浇筑采用泥浆下“直升导管法”,浇筑导管为—决速接头导管,其上端接下料斗,&吊车下管、起拔、上下活动导管。积石峡水电站位于青海省循化县境内积石峡出口处,是黄河上游干流“龙青段梯X规划”的X五个大型梯X水电站,其中孔泄洪洞位于左岸山体中,是由导流洞改建的“龙抬头”式有压短管进口的泄洪洞。沿洞长分为进口进水塔段,“龙抬头”斜洞段,与导流洞结合段及出口消力池段,全长800 m。进口为岸塔式进水口,底板高程1 804 m。进水口为喇叭口型,顶部及侧墙均为椭圆形曲线。进口段桩号0+03.47设8 m×13.6 m的平板事故门,桩号0+017.35设8 m×11.0 m的平板工作门,顶部压板斜率在工作门前为1∶4.3。桩号0+029.00后接抛物线段,抛物线段后再接1∶14的斜线段。中孔泄洪洞两道平面闸门平行布置,下游侧闸门为工作闸门,担任泄洪排沙任务。工作闸门为轮式支承的平板钢闸门,水封布置在迎水面,设计水头52 m,门槽尺寸为2.71 m×1.4 m(宽×深),错距为0.22 m,门槽下游棱角用R=0.07 m圆化,后接1∶12的斜坡。偏心铰弧形闸门主要是用于高水头的新型闸门,由于技术难度大,可借鉴的分析资料很少,设计人员在对其进行结构设计和分析计算时会遇到许多难题。闸门设计的主要方法是将各构件简化成平面杆件,采用结构力学方法计算,但这种方法不能反映出闸门的空间整体工作性能。本文基于大型通用软件ANSYS,结合实际工程九甸峡偏心铰弧形闸门所涉及的关键问题,分析了偏心铰弧形闸门的受力特点和工作方式,建立了三维结构仿真模型,并对弧形闸门进行静、动力分析和X化设计研究。具体内容如下:1.研究选择了基于ANSYS的能反映闸门各构件真实工作状态的单元模式,根据偏心铰弧形闸门的受力特点和工作方式,提出了偏心铰弧形闸门的三维结构有限元模型。2.介绍了动力有限元的基本理论方程,根据结构和水体动力相互作用的原理,建立了水体和闸门耦合作用求解方程,研究了ANSYS的二次开发技术,利用ANSYS参数化设计语言(APDL)编制了基于ANSYS的动水压力附加质量求解程序。3.根据九甸峡引言瓦屋山水电站水库为周公河流域梯X具有年调节能力的X水库,电站为混合式开发型式。水库正常蓄水位1 080 m,设计洪水位1 078.87 m,校核洪水位1 082.76 m,低运行水位1 020 m。总库容5.85亿m3,调节库容4.85亿m3,坝高143.26 m。设计洪水流量(P=2%)1 109.19 m3/s,校核洪水流量(P=0.2%)1 340.4 m3/s。电站装机容量2×120 MW,混流式机组,单机引用流量60 m3/s。本工程泄水建筑物包括左岸泄洪隧洞和右岸泄洪隧洞2条泄洪隧洞,其中左岸为开敞式表孔,右岸为中孔,为避免中孔频繁开启,有利于工程的安全运行及管理,在小洪水时利用左岸泄洪洞调节流量,当库水位X过表孔单X泄洪2年一遇洪水位1 075.4 m时,中孔开启。中孔事故闸门的布置和型式需结合工程的整体规划和水工建筑物的总体布置进行技术经济比较,其水力学性能以及门体结构动力性能,直接关系到右岸泄洪隧洞工工程概况福建省九龙江北溪引水工程是我省的拦河引水工程,于1980年建成通水。南北港2座水闸是北溪引水工程的重要组成部分,主要任务是拦河蓄水,引水至漳州、龙海和厦门等地。南港水闸总长200 m,共设15孔泄水闸,单孔净宽10 m,闸门为直升式定轮平面钢闸门,采用油压启闭系统启闭。至今,钢闸门使用已X过折旧年限,门体产生一定的锈蚀和老化,所能承受的强度和刚度降低。另外,近年来,由于水闸下游潮水位降低,运行工况发生重大变化,个别钢闸门发生严重的结构破坏,其余钢闸门也存在一定的安全隐患。为保证工程运行的安全性,南港钢闸门须更新改造。2更新改造项目由于4#孔钢闸门已于2013年9月更新并正常投入运行,本次更新改造主要针对南港水闸其余14扇钢闸门进行,主要工程量为制作安装14扇钢闸门和1扇浮动检修闸门及拆除旧闸门。钢闸门型式为露顶式平面定轮门,外形尺寸为1.064 m×7.45 m×9.98 m,单重约33 t,启闭方式为动水启闭,启