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武威定轮闸门型号

武威定轮闸门型号启闭机的类型

产品名称
武威定轮闸门型号
价格
900
在地区
四川 成都 
小起订量
1
供货能力
1000/天
发布时间
2020/6/8 16:48:07
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
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吴经理 (总经理)
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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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武威定轮闸门型号启闭机的类型闸门QL手摇螺杆启闭机产品简介
定轮闸门闸门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。

武威定轮闸门型号启闭机的类型

定轮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。

武威定轮闸门型号启闭机的类型

定轮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、定轮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定轮闸门
武威定轮闸门型号启闭机的类型
武威定轮闸门型号启闭机的类型

武威定轮闸门型号启闭机的类型闸门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,带动定轮闸门闸门启闭
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
武威定轮闸门型号启闭机的类型

武威定轮闸门型号启闭机的类型闸门振动现象及分类 水工钢闸门( 包括闸门门叶、支承结构、止水部件等) 属于弹性体系,在某些因素( 如高速水流冲击) 作用 下会发生振动现象。当水头较低,扰动较小时,振幅和较小,振动对水电站安全运行基本无影响; 但当 水头较高、流量较大时,振幅和相应增大,闸门振动加剧,危及大坝水库安全运行。因此,控制闸门振动是水库大坝安全运行的一项重要课题。 实际研究中发现,闸门振动往往是在流固耦合作用下产生的,国内外学者对流激振动激励机理已有了 较多研究,下面介绍几种代表性的分类。 X先是美国学者 Blevins[4]按照流体诱发的振动类型将其分为流动和非流动两大类,又根据诱 发振动的原因细分出了多种振动形式,如图1 所示。对洞弧形工作闸门的上横梁,上横梁各 测点位置的振动趋势大体相同,随着闸门高度 的,各点振动情况逐渐增大,在 13.5 m振动 为;后翼板2号测点的振动幅度大,后翼板1 号测点的振动幅度小。胡木生,等:小湾水电站洞弧形闸门原型观测研究下支臂上的各测点在闸门启闭中的振动 趋势相似,在闸门到大开度中,各测点的 振动逐渐增大,在闸门关闭的中各测点的振动 减弱。在各开度下,下支臂翼板的振动比腹板强烈, 下支臂靠近横梁处的振动大。如图下支臂各测点的振动特征值比较分析 图6 弧形闸门各测点特征值比较分析图 3.5 洞弧形工作闸门启闭力成果 (1)洞弧形工作闸门启闭力电测法 小湾水电站洞弧形工作闸门启闭机为固定 卷扬式启闭机,通过在弧形工作闸门吊耳板上粘贴 应变片吊耳板应力应变值,并通过对吊耳板各 测点应力值进行平均,计算吊耳板拉力值,等效计算 固定卷扬式启闭机的启闭力(见表5、图7)。 表5 洞弧形闸门启闭力电测法结果为了防止水封自激振动,除对水封形式、结构进行抗振设计外,还需要从水封材质、闸门结构 制造和安装精度等方面进行严格把关和控制。 临门水跃诱发闸门振动及其措施 某工程是一座供水、灌溉结合发电,具有综合 效益的水利枢纽工程。该枢纽主要设施为16 孔净宽12m的闸。原设计小运行开度为3m。 近年来该地区严重干旱缺水,根据实际运行要求, 可能出现小泄量小于10m3/s,迫切需要闸门作小 开度运行。而目前的闸门小容许开度为3m,下 泄流量较大,水资源浪费严重。运行部门为了 下游小流量用水要求,提闸在小于3m开度范 围内投入运行,以充分利用水资源。 为了解决水闸开度的设计与合理利用水 资源之间的矛盾,决定开展闸小开度运行闸门 振动原型观测研究,以制定合理的闸门小开度安全 运行操作规程。 2.1 检测内容与在分析论证闸门结构受力和振动特征的基础 上,综合考虑闸门结构构造特点和现场条件,分别 在浅槽区6号门和深槽区12号门上关键部位布置 了6个(每个3个方向,共计18个通道)振动加速度 传感器,以拾取闸门关键部位的三向(顺水流向、切 向及侧向)振动量;振动位移的测量采用双积分放 大器实现。此外在闸门面板主横梁、主纵梁、支臂 端部及裤衩等部位布置了48个应变计。闸门结构 的测量采用电阻应变测量。本次试验采用直 接贴片的进行。具体测点布置见图9所示。 闸门振动通过5828型双积分放大器与电荷放 大器放大后,用X数据采集和分析进行 数据的分析处理;闸门应力应变和水流脉动压力信 号通过DH5937型应变测量和分析滤波放大后 进行采集处理。测量分析流程见图10所示。 2.2 检测结果及运行安全性评价 水流流态观测显示:当闸门小开度泄水时, 上游库水面平稳;但在特定的下游水位和部分小开 度时闸门底部处于淹没流状态。临门水跃拍击门 体,成为闸门产生振动的振源。 闸门模态试验结果表明:闸门结构支臂的 一阶振型仍为横向弯曲振动变形,相应的为两个设计流量闸门的工作原理 (1)主闸门、副闸门关闭状态。这时,副闸门横梁 在主闸门吊耳孔的底部。 (2)副闸门开启。固定卷扬式启闭机的吊点向上 ,带动副闸门横梁向上,副闸门开启,同时 横梁在主闸门吊耳孔中逐渐上移。 (3)主闸门开启。副闸门全开后,主闸门才能开 启。当副闸门横梁上移到主闸门吊耳孔顶端时,副闸 门开启到大高度;这时,副闸门横梁开始带动主闸门开启。 (4)主闸门关闭。启闭机吊点带动副闸门横梁向 下,主闸门逐渐下降。当主闸门全部关闭时,副 闸门横梁开始离开主闸门吊耳孔顶端。 (5)副闸门关闭。主闸门全部关闭后,副闸门才 能关闭。随着副闸门横梁继续向下,副闸门逐渐 下降。当副闸门全部关闭时,副闸门横梁下降到主闸 门吊耳孔底部。两个设计流量工作闸门的设计,是根据检修闸 门充水阀的理论,在不改变原闸门的水工建筑物结 构尺寸、闸门型式及尺寸、启闭机型式及容量的前提 下,在原闸门上设置小闸门形成复合式闸门,同时满 足两个设计流量的需要,解决了水闸运行中大 闸门难于控制小流量的技术难题。复合式闸门的运用,有利于保护主闸门,有利于 保护启闭机,工程设备的使用寿命,工程运 行费用,为其他类似工程提供参考和借鉴颈排灌站是一座大型综合性泵站,站身布置采用“X”型 双向流道,闸门数量较多,启闭运用情况复杂。文章根据泵站各种不同 的运行工况,结合水泵的保护要求,对各类闸门的挡水运行条件进行 分析。 定轮闸门

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