三门峡平面闸门欢迎广大用户来电三门峡平面闸门螺杆启闭机主要分类
1,螺杆启闭机按操作动力可分为人力螺杆启闭机、电力螺杆启闭机、液力螺杆启闭机。
2,螺杆启闭机按动力传送可分为机械传动和液压传动,机械传动又分为皮带传动、链条传动、齿轮传动和组合传动,液压传动可分为油压传动和水力传动。
3,螺杆启闭机按启闭机的装置状况可分为固定式螺杆启闭机和式螺杆启闭机。
4,螺杆启闭机按启闭机闸口衔接可分为柔性、刚性和半刚性衔接。
5,螺杆启闭机按启闭机闸口的特征种类分为平面闸口螺杆启闭机、弧形闸门螺杆启闭机和人字闸口螺杆启闭机等。
三门峡平面闸门螺杆启闭机工作原理
螺杆启闭机的螺杆是受压受拉杆件,需要下压力迫使闸门下降时应计算压杆的性,螺杆启闭机结构简单,坚固耐用,造价低廉,适用于小型平面闸门和弧形闸门,其启闭力一般在200kN以下。500kN、750kN大容量的螺杆启闭机也已生产,用于潜水孔平面闸门和弧形闸门的操作。钢制闸门采用X启闭装置,仅需注明手动或电动即可,无需另外注明启闭机型号,铸铁闸门启闭力计算计算,可采用电动单梁吊车(电动葫芦、手动葫芦)配抓落机构启闭。宽度在1.5m以内,且深度时,可采用手提操作。螺杆启闭机可按启闭力应按启门时的静水压力状况区别对待。
螺杆启闭机和闸门连接螺杆长度算法
从闸门顶部吊耳到螺杆启闭机平台的距离,在加上螺杆启闭机机身的高度,就是准确的螺杆启闭机螺杆的长度。
成都水利设备有限公司主要产品有螺杆启闭机,卷扬启闭机,双吊点启闭机,手电两用启闭机,铸铁闸门,镶铜铸铁圆闸门,铸铁镶铜闸门,钢闸门,附壁镶铜闸门,钢铁复合闸门,单向止水闸门,双向止水闸门,反向止水闸门,各种材质拍门,拦污栅,自动清污机,钢坝,橡胶止水,伸缩缝止水带等水工产品。
三门峡平面闸门螺杆启闭机主要故障原因简介
1,检查配电设备工作状态,合上启闭电源总闸,网路停电时应立即启用备用电源,并按要求进行电源切换。
2,检查三相电源有无缺相,电压是否符合要求。
3,上开关箱内电源开关,检查电源指示,按顺序启闭闸门,螺杆启闭机运行方向应与指示方向一致。
4,检查门卡阻、启闭重量、启闭机X载、停滞、闸门或启闭机有异常响声等,均应及时停车检查,排除故障。
5,螺杆启闭机在某一高度停车时,遇有制动器打滑,应采取紧急措施制动。
6,在螺杆启闭机运行中,启闭高度每X过20m,应将轴承轴套、轴瓦等部位的油标旋紧加油一次。
7,螺杆启闭机中途突然停车,要先切断电源,查找原因,排除故障后再运行。
8,闸门处于开启状态时,禁止拨动制动设备和固定螺丝。
9,螺杆启闭机操作结束后应切断电源,填写配电屏操作记录。
操作手电两用螺杆启闭机
1,产品的电动装置应采用带机电一体化结构形式,其主要由阀用电机、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、位置指示机构、现场操作按钮、控制器等。
2,产品电动装置应适应于-15~50℃温度,相对湿度95%,机械外壳应采用双密封结构,并具有防锤击功能。
3,产品电动装置具有手动/电动功能,当切换至手动时,其手动操作力应<150N。
4,产品电动装置内设有防潮加热装置,防止因积露而影响电气元件的效果。
5,产品电动装置包括X电机应适合电源380V、3相、50Hz、绝缘等XFX、防护等X为IP67或以上。
6,产品启闭装置输出转速n≈18r/min、启闭速度ν≈0.25m/min。
7,产品电动装置额定输出转矩应大于大工作转矩的1.25倍,电机额定功率应大于轴功率的1.5倍。
三门峡平面闸门安装手摇螺杆启闭机
安装安置的基座必须平稳牢固,设置可靠的地锚并应搭设工作棚,操作人员的位置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件,进行操作前必须检查手摇启闭机与地面固定情况、防护设施、电气线路接地线、制动装置和钢比绳等全部合格后方可使用。
卷扬启闭机工作原理概述
卷扬启闭机是利用钢索或钢索滑轮组作吊具与闸门相连接,通过齿轮传动使卷扬筒绕、放钢索起到带动闸门产品升降启闭的机械设备,也称为钢丝绳固定卷扬机,产品具有构造简单易于生产,检修方便的主要特点,卷扬启闭机产品主要分为单吊点和双吊点两种结构,双吊点卷扬启闭机是通过连接轴将两个单吊点的启闭机连接在一起进行同步运行操作,可做成一边驱动或两边驱动,卷扬启闭机一般情况下是一扇闸门用一台启闭设备,安装在高出闸门门槽顶部的闸墩上。
排除卷扬启闭机故障
卷扬启闭机在发现轮齿折断、点蚀、咬合、磨损或塑性变形时,可进行齿廓修形和齿向修形,必要时需要更换新配件,如果钢丝绳一端有锈或断丝,且断丝数不X过规定值时,可调头再一次使用,必要时应必须更换新绳,如果卷扬启闭机制动器的制动轮有裂纹、砂眼或主弹簧长度不够应进行整修或更换,如果出现传动轴的弯曲度X过规定值时,可允许在不加温的情况下校正,若轴瓦磨损过大,应立即更换新配件。
三门峡平面闸门闸门振动是一种特殊的水力学问题,涉及水流条件、闸门结构及其相互作用,属流体诱发振动(Flow-InducedVibrations).流体诱发振动是一种极其复杂的流体与结构相互作用的现象.水流与结构是相互作用的两个系统,水流动力使结构变形,而结构变形又改变流场,使水流动力发生变化,它们间的这种相互作用是动态的、耦联的,这就是闸门振动过程中的流固耦合问题,流固耦联作用给研究闸门振动带来极大困难.流固耦联作用可用单自由度系统来表征,即(M+Mw)y+(C+Cw)y+(K+Kw)y=F(1)式(1)中:M—结构的质量,Mw—水的附加质量;C—结构的阻尼,Cw—水的附加阻尼;K—结构的刚度,Kw—水的附加刚度;y—结构加速度,y—结构速度,y—结构位移;F—水动力荷载.实际上,闸门为多自由度体系,M、C和K则分别视为质量矩阵,阻尼矩阵和刚度矩阵,Mw,Cw和Kw分别视为附加质量矩阵、附加阻尼矩阵和附加刚度矩阵.对于面板,止水及锐缘均在闸门上游面的定轮式垂直提升闸门来说,当其锐缘高度取值不合理时,闸门仅靠其自重是不能关闭的,这是由午闸下水流产生很大的上托力所致。本文提出一种锐缘高度与闸门厚度佳比值,‘用来解决这类问题。 在过去的30年中,砌石坝、土坝及填筑坝的建设已取得了很大进展,筑坝高度亦不断增加。但是,这些前所未有的高坝却给附属工程的设计,特别是象紧急事故l司门和控制隧洞、压力管或输水管内水流的闸门设计,带来了很多新的问题。过去,高坝和高水头水利工程的闸门,或因设计不当,或因运行管理不善,常造成失事。经分析,其具体原因隋飞 ·高速水流引起的气蚀或空蚀损坏。 ·振动引起过大的噪音及危及结构的安全。 ·动水压力的破坏。.、 Robertson和Ball曾在他们发表的报告中指出,有一种可预计的动水压力能迫使闸门升降。Gole及他的助手和Sagar、Tulhs也曾介绍过,不能关闭的闸门,和其它严重事故一样,带来的损失也是惨重的,高水头闸门1概况桐子林水电站位于四川省攀枝花市盐边县境内,距上游二滩水电站18 km,距雅砻江与金沙江汇口15 km,是雅砻江下游末一个梯X电站。电站以发电为主,兼有下游综合用水要求。水库正常蓄水位1 015.00 m,死水位为1 012.00 m,总库容0.912亿m3,水库具有日调节性能。桐子林水电站枢纽从左至右由左岸重力式挡水坝段、河床式电站厂房坝段、河床4孔溢流闸坝段、右岸导流明渠内3孔泄洪闸坝段、右岸重力式挡水坝段等建筑物组成。在河床溢流闸和右岸导流明渠结合段共布置7孔溢流闸,其中河床坝段4孔、明渠结合段3孔。其主要用途是宣泄洪水。每孔溢流闸设置一道工作闸门,为了检修工作闸门,在工作闸门前面设置一道检修闸门,7孔溢流闸共用1扇检修闸门。为满足泄洪和控制库水位的要求,闸门要求动水启闭,可局部开启,故将溢流闸工作闸门设置为弧形。两孔检修闸门储门槽布置在右岸坝段。溢流闸坝顶平面布置见图1。目前,7孔溢流闸表孔弧形闸门已全部安装完成并引言 在拦河坝上采用升卧式平面闸门,是我地区X次应用的一种新门型,经过在岑溪县波扩水电工程大坝上运行两年的检验,闸门启闭灵活,效果良好。这种门型在启门时X先直升一段,然后边上升边向下游转动,至闸门全开时成为水平状态,平卧于闸墩顶部。它与直升式平面闸门相比.既能降低启闭台的高度、便于施工、投资省,又能提高水工建筑物的杭震能力;与弧形闸门比较,亦具有闸墩短,结构简单,建筑物工程量小等X点。故在坝前校核洪水位较高的闸坝工程上采用这种门型,在技术上是可行的,经济上也是合理的。现予简介供参考.一、工程概况波扩水电站位于黄华河的中下游,枢纽工程以括拦润坝,发电厂房、船闸。挂河坝高‘一8米,上游控制流域面积2,010平公方里多年平均流量75 .8。秒立米,电站设i一卜装机容量为2 xZ,500千瓦。大坝属四等礴X建筑物,遇按50年一洪水设计,坝前水位为67 .3米;300年4遇洪水校核,坝前水位为,70.51米,拦河项型为浆砌石混凝土包皮支墩