焦作钢闸门焦作钢闸门闸门QL手摇螺杆启闭机产品简介
钢闸门闸门QL手摇螺杆启闭机属于生产的一种产品,,主要有手动、电动、手电两用,单、双吊点及封闭式结构形式,手动式配有X摇把,预防盗水。产品有高机座,矮机座形式和机(启闭机)闸(闸门)一体式启闭机,本机为手摇启闭机,产品由机壳、机盖、支架、螺母、螺杆、压力轴承、螺杆、蜗杆、蜗轮手摇柄等组成。
钢闸门闸门启闭机产品按吊点数分为单吊点和双吊点两中结构,按驱动分为手动和手电两用两种结构,启闭力从50吨以上必须全部采用电动启闭,手动启闭机主要产品有:3吨、5吨、8吨、10吨、12吨、15吨,手动两用启闭机主要产品有3吨、5吨、8吨、10吨、12吨、15吨、20吨、30吨、40吨、50吨、60吨,我公司可以根据水利工程的设计要求生产双吊点启闭机,启闭机产品广泛适用于水利水电工程闸门用于启闭设备,是农田灌溉、水产养殖、污水处理厂、水利发电站、水库、河流(水闸、堤坝、渠道、涵洞、管道)等进水、退水闸的配械,启闭机产品在山区、平原、有、无电地区均可使用。
钢闸门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、钢闸门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钢闸门
焦作钢闸门焦作钢闸门闸门QL手摇螺杆启闭机主要特点
本机可手动也可手电两用,可根据用户需要,配备电动装置,并配备手摇把2个,供手动使用
本机设计生产执行为水利部DL/T5019-94《LQ型螺杆式启闭机技术重要条件》,各部零件执行
本机采用蜗轮,蜗杆变速,螺母,合螺杆作上下运动,带动钢闸门闸门启闭
螺杆启闭机的螺杆长度可按用户工程要求长度生产,双吊点距按用户要求设计而定
使用闸门QL手摇螺杆启闭机注意事项
焦作钢闸门焦作钢闸门闸门QL手摇螺杆启闭机产品简介
钢闸门闸门QL手摇螺杆启闭机属于生产的一种产品,,主要有手动、电动、手电两用,单、双吊点及封闭式结构形式,手动式配有X摇把,预防盗水。产品有高机座,矮机座形式和机(启闭机)闸(闸门)一体式启闭机,本机为手摇启闭机,产品由机壳、机盖、支架、螺母、螺杆、压力轴承、螺杆、蜗杆、蜗轮手摇柄等组成。
钢闸门闸门启闭机产品按吊点数分为单吊点和双吊点两中结构,按驱动分为手动和手电两用两种结构,启闭力从50吨以上必须全部采用电动启闭,手动启闭机主要产品有:3吨、5吨、8吨、10吨、12吨、15吨,手动两用启闭机主要产品有3吨、5吨、8吨、10吨、12吨、15吨、20吨、30吨、40吨、50吨、60吨,我公司可以根据水利工程的设计要求生产双吊点启闭机,启闭机产品广泛适用于水利水电工程闸门用于启闭设备,是农田灌溉、水产养殖、污水处理厂、水利发电站、水库、河流(水闸、堤坝、渠道、涵洞、管道)等进水、退水闸的配械,启闭机产品在山区、平原、有、无电地区均可使用。
钢闸门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、钢闸门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钢闸门
焦作钢闸门焦作钢闸门闸门QL手摇螺杆启闭机主要特点
本机可手动也可手电两用,可根据用户需要,配备电动装置,并配备手摇把2个,供手动使用
本机设计生产执行为水利部DL/T5019-94《LQ型螺杆式启闭机技术重要条件》,各部零件执行
本机采用蜗轮,蜗杆变速,螺母,合螺杆作上下运动,带动钢闸门闸门启闭
螺杆启闭机的螺杆长度可按用户工程要求长度生产,双吊点距按用户要求设计而定
使用闸门QL手摇螺杆启闭机注意事项
焦作钢闸门焦作钢闸门前言两河口水电站位于四川省甘孜州雅江县境内的雅砻江干流上,是雅砻江中、下游的“X”水库。电站的开发任务主要为发电,同时具有蓄水蓄能、分担长江中下游防洪任务、改善长江航道枯水期航运条件的功能和作用,其经济效益十分显著。电站采用坝式开发,水库正常蓄水位2 865.00 m,死水位2 785.00 m,消落深度80 m,水库总库容101.54亿m3,调节库容65.6亿m3,具有多年调节能力。电站装机容量3 000 MW(6×500 MW),多年平均年发电量114亿k W·h。两河口水电站引水发电系统布置在右岸山体内,采用X部地下厂房,厂内安装6台单机容量500MW水轮发电机组。引水发电系统由电站进水口、压力管道、主厂房、主变室、尾水调压室和尾水洞等建筑物组成,引水系统采用“单机单管”的供水方式,尾水系统采用“三机一室一洞”的布置格局。电站进水口位于右坝肩上游约240 m处,6个进水口呈“一”字型布置,塔体前缘总宽度159.8 m弧形钢闸门有启闭灵活、启门力小、挡水面积大等X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过程中应注意以下几点。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 左右比较合适。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。在闸门过水断面满足不了实际要求时,又相差不多,应X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方法,当然也可采用增加闸门孔数的方法。(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较好(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。在实际设计过程中可根据具体情况和要求灵活掌握。对于支铰位置一般应高出下游水位0.5米左右,以保证其不被泥沙堵塞应当重视闸门漏水的危害洪世华(北京市水利规划设计研究院)1概述闸门漏水是北京乃至全国的水工建筑物中比较常见的现象,大到大型水库、河闸,小到小水库、小涵闸,几乎无门不漏,于是大家有了“没有不漏水的闸门”的看法,从而,对闸门漏水也习以为常,重视不够。通过多年的体验和观察,发现闸门漏水造成的危害和损失,远远大于人们的一般想象,有些甚至危及水工建筑物和防洪安全。因而,对此问题应该给予足够的重视。现将遇到的一些情况介绍如下,供大家研究、参考。2闸门漏水的危害性2.1加重水工建筑物的冻害闸门漏水明显的危害是对水工建筑物造成的冻害。特别对那些施工质量本来就较差的建筑物,更加重了其冻害的破坏。闸门漏水使混凝土表层长期处于饱和与潮湿状态,在冬季冻融循环的作用下,受冻害而出现表层剥落、钢筋裸露、锈蚀等现象,冻害造成混凝土破坏的深度达5cm~10cm,有的X过20cm。如北京郊区的珠窝水库溢洪坝,因开裂和冻害而进行了加固,为保证新老混凝土结合好振动类别1.1自由振动在外力作用下系统失去平衡后,受系统内部的弹力或重力作用下振动起来,不再需要外力的推动,这种振动叫做自由振动。自由振动的特点是系统自行按其固有频率振动,而不再需要外力的作用。1.2受迫振动在外来周期性力的持续作用下,振动系统发生的振动称为受迫振动。这个“外来的周期性力”叫驱动力(或强迫力)。受迫振动的特点是系统的受迫振动达到稳定状态时,其振动的频率与驱动力频率相同,而与物体的固有频率无关。1.3自激振动自激振动是振动过程中没有外激励作用,由系统自身能量转换维持系统的振动,简称自振。形成自激振动的条件是在同一个振动周期内,从能源输入系统的能量等于系统消耗的能量。1.4参数振动参数振动是除自由振动、受迫振动和自激振动以外的又一种振动形式,产生参数振动的系统称为参变系统。参数振动由外界的激励产生,但激励不是以外力形式施加于系统,而是通过系统内参数的周期性改变间接实现。2工作闸门振动的评价2.1评价等X工作闸门在运.钢闸门
焦作钢闸门焦作钢闸门为满足灌区信息化建设需要,本文在全面总结归纳前人在水力自动闸门研究成果的基础上,针对水力自动闸门在实际应用中存在的不足,以低功耗和可控性为.研究目标,提出了浮筒式水力自动控制闸门,并通过水工模型试验研究了该类闸门的水力特性和控制特性。此项研究成果不仅有着重要的实用价值,而且对提高我国灌区信息建设及管理水平有着重要意义。论文主要研究内容及成果如下:(1)全面系统地分析了水力自动闸门在实际应用中存在的问题,指出稳定性不够和控制性较差是影响其难以普及的根本原因,而自动控制闸门的稳定性和控制性明显X于水力自动闸门但它确需要动力供电系统,在相对偏远的地区如果专门架设供电线路虽不存在技术问题,但从经济效益上分析是不划算的。为此,本文在继承二者X点基础上,提出了浮筒式水力自动控制闸门,该类闸门在限度地借助水的浮力的同时,又保存了闸门的控制功能,保证了闸门的稳定性和灵活性,但它并不需要动力供电系统,只要借助微型供电系统(如太阳能等)就能反钩叠梁闸门的主要结构特征反钩叠梁闸门是一种X特的闸门型式,如图1所示。它不在过水孔道中设置门槽而将闸门布置在其进水口上游坝面处,采用反钩控制闸门运行,即依靠在闸门上设置的反钩,在埋件上设置反钩槽,反钩在反钩槽内上下滑动,利用反钩槽进行导向,使闸门顺利启闭。图1反钩闸门结构布置三峡导流底孔进口封堵门,孔口尺寸为8.4 m×16 m,设计水头为100 m,总水压力123 588 kN,22个底孔共设11扇闸门。泄洪深孔进口检修门,孔口尺寸为9.6 m×14.53 m,设计水头为85 m,总水压力107 520 kN,23个深孔共设3扇检修门。门型均为反钩叠梁门,总工程量为3 265t,共有单节叠梁门70节。深孔检修门和导流洞封堵门均属于平面滑动叠粱门,采用焊接结构,主要材料为Q345C,每节门叶均布置有支承滑块及反钩装置。闸门的面板、止水及导向结构均布置在下游面。根据运输条件和启闭机容量,闸门沿高度方向被分为5节,顶节设有抓梁自.随着水利水电建设事业的不断发展,国内建成了大量的各种类型闸门.这些闸门的正常运行,保证了水利水电工程效益的发挥,积累了一定的管理经验。但是,由于指导思想上存在着重建设、轻管理的倾向,具体工作中又有许多弊端,闸门运行中的事故仍时有发生,有的甚至造成了巨大的损失,这些沉痛的教训值得认真总结. 本文拟通过部分闸门事故实例及简要分析,论述加强工程管理的重要性和迫切性,并提出防止闸门事故的注意事项,以期杜绝类似事故的发生。 一、一些闸门事故实例 现将我国水利水电工程近年来发生的一些闸门事故,依其发生的原因不同,分述如下。 (一)闸门顶翻水引起的闸门事故 1。实例l 四川省某水电站隧洞进口设置一平面检修钢闸门,孔口尺寸14米冰7.5米一7米(宽x高一水头,下同)。闸门在静水条件下启闭,采用节间充水方式.装有2x37.5吨固定式启闭机.1980年6月在门顶过流的情况下提门充水平压。由于门顶和节间同时泄流,大量空气被水流挟带,门后形成负压幸福灌区位于松花江下游右岸,黑龙江省富锦市境内。北临松花江,南至富锦支河,东靠卧虎力山脚下,东北与红旗灌区为邻,西与红卫灌区相接。幸福灌区修建钢板自翻板闸门20座。闸门作为幸福灌区性建筑物,其使用直接关系到灌区经济效益和灌区人民切身利益。1钢板自翻闸门设计使用过程在幸福灌区配套工程中发现项目区群众在挖好的渠上用编织袋装土堵渠沟。农业开发的主题就是要在项目区实行灌排分家,为解决沟渠堵塞,在灌渠上设置自动翻板闸门,通过放水试验,结果水漫到闸门5 cm以上,闸门就自动翻开了,在灌水时可以实现自行灌溉。2钢板自翻闸门的制作技术2·1按水力学要素计算闸门的压力,确定钢板的厚度图1所示的平板闸门,其压力分布图为三角形,三角形的面积代表作用于闸门1 m宽度上的静水压力的合力(其中γ为水密度,1 t/m3)。所以静水总压力等于三角形面积12γH2乘以闸门宽度B,即 P=1/2γH2B式中P为静水总压力,t。若平板闸门挡住1.5 m深的水钢闸门