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安装铸铁闸门技术要求
铸铁镶铜圆闸门由门框、闸板、导轨、密封条、传动螺杆、吊块螺母/吊耳和可密封机构等部件组成,其中门框和闸板均由优质灰口铸铁或球墨铸铁制成,导轨左右对称布置且用不锈钢螺栓定位销与门框二侧端部连接 (对中小口径的闸门,其导轨可与门框浇注成一体),导轨长度一般为闸门全开启高度的1/2~1/3,因而整体结构强度高、刚性高、耐磨、耐腐蚀性好、承压能力大。
1,不锈钢制作,防腐性能好:P型橡胶密封,止水性能好;钢闸门启闭,中小型闸门用手/电动启闭机通过传动轴直联,由用户选择.
2,通过楔块装置的楔紧达到密封,密封材料为铜合金或橡胶,并经精密加工后配研,故密封性好。
3,铸铁镶铜圆闸门与启闭机配套使用,闸门为工作部分和启闭机为闸门开启与关闭的执行部分,启闭机由人力、电机或气动、液压机构带动传动装置的齿轮、蜗轮蜗杆等运转,驱动传动螺母或螺杆转动使闸轴作垂直升降运动,从而开启或关闭闸门,达到 水、关水或调节水位的目的。
铸铁镶铜圆闸门又名铸铁圆闸门,圆闸门,是吸收国内外*结构和工艺,而进行改进的一种给排水及污水处理的设备,cp1符合CJ/T300-1992。主要广泛应用于河道、水库、渠道、水利、污水处理等水利工程中,对公称压力0.1MPa以下的用在管道口合交汇窖井、泥沙池、污水渠道、原站井水口、清水池等地方,用以截止、疏通水流或调节水位。
铸铁闸门水封装置的安装技术要求,应符合DL/T5018-2004第9.2.3条至第9.2.7条的规定。
湘潭韶山水坝闸门铸铁镶铜拱型闸门主要性能参数
1,铸铁闸门现场拼装前应制定严格控制焊接变形的拼装焊接工艺方案,报监理人批复后方可实施。
2,浇注混凝土时,水泥浆流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的水泥浆应立即*,以防止水泥浆凝固后影响铸铁闸门正常启闭。
铸铁镶铜拱型闸门产品简介
铸铁镶铜拱型闸门的门叶、门框由球墨铸铁(QT450)熔化铸造,刨床精密加工,具有耐腐性强、不易变形、操作简便、启闭灵活耐用、力小经久耐用、止水性能好、渗水量小(正向0.72L/m.min、反向1.25L/m.min),能承受较大的水压力等特点。产品使用工况是在水下进行工作的,因此为了操作方便,需要再水下设置启闭装置。因为铸铁镶铜闸门的标高不一样,所以传动螺杆的长短,轴导架的设置与否,都需要根据其具体的实际尺寸来进行规定。
1,铸铁镶铜拱型闸门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。
2,防腐能力强,可在PH=6-8的流体酸碱中使用。
湘潭韶山水坝闸门铸铁镶铜圆闸门主要特点:
1,PGZ铸铁镶铜拱型闸门主要适用与正向受压止水,根据用户需要可制向止水闸门。
2,结构合理,便于安装,操作简便灵活,便于。
3,铸铁闸门安装完毕,应作静平衡试验。试验为:将闸门地吊离地面100mm,通过滚轮或滑道的中心测量上、下游方向与左、右方向的倾斜,其倾斜值不得大于5.0mm,当超过上述规定时,应予配重。
4,闸门由门框、门板、密封条、吊耳及传动螺杆、楔块等部件组成。具有结构合理、强度高、构造简单、方便、性能可靠、价格低廉、寿命长等特点,应用较为普遍。
5,铸铁闸门主支承部件的安装工作应在门叶结构拼装焊接完毕,经过测量校正合格后方能进行。所有主支承面应当到同一平面上,其误差不得大于施工图纸的规定。,闸门安装完毕后,应埋件表面和门叶上的所有杂物,特别应注意不锈钢水封座板表面的水泥浆。在滑道支承面和滚轮轴套涂抹或灌注脂。
湘潭韶山水坝闸门铸铁镶铜圆闸门产品简介
机门分体不锈钢闸门是水工构筑物重要组成部分,用以开启或关闭放水孔口,起着控制水位,调节流量,改变流道等作用。适用于污水处理厂、水利水电、及自来水厂等给水排水工程。水利工程物资产品中,闸门是水工建物资的重要部件之一,它可以根据需要来封闭建筑物的孔口,也可全部或局部开启孔口,用于调节上下游水位和流量,闸门产品通常安装在取水输水建筑物的进、口等咽喉要道,通过闸门灵活可靠地启闭来发挥它们的功能与效益及建筑物的。
1,PGZ铸铁镶铜拱型闸门正常使用水头1-16米,还可承受一定的反向水头,为用户要求,可制造高水头闸门。
2,根据用户要求,可采用镶不锈钢止水。
3,安装AXY暗杆铸铁镶铜圆闸门时,要求将整个产品竖入预留槽,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。
4,止水效果好;正常渗水量L≤0.07L/m.s。
5,安装AXY暗杆铸铁镶铜圆闸门前,首先检查铸铁闸门竖框与横框之间、闸板与闸板之间(指多块闸板组合的闸门)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,是否需要成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,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。
正确安装AXY暗杆铸铁镶铜圆闸门
采用预埋钢板或预埋螺栓式安装,安装、调试、使用、方便,使用寿命长。
湘潭韶山水坝闸门水利枢纽的溢流坝段设有22个导流底孔,担负三期施工导流和汛期任务,导流底孔采用有压长管方案,大部分底孔出口底板高程为55.5 m,正常设计水位135.0 m,设计水头79.5 m。工作闸门为弧形闸门。闸门宽6.0 m,高8.5 m,支臂长16.4 m,半径18.0 m。支铰高程69.0 m。由于孔底位置较低,汛期闸门往往处于淹没状态。在淹没状态下开门或在动水中关闭闸门时,门后将出现不同程度的水跃翻滚冲击闸门的现象,可能诱发闸门较大振动,影响支臂动力和闸门的运行,因此,有必要对导流底孔闸门进行动力监测。1闸门结构动力特性监测1.1闸门试验模态分析原理闸门结构动力特性监测采用试验模态分析,原理如下。导流底孔弧形闸门是典型的三维结构,它有许多和振型都可能被水流激发而参与振动,因此需要闸门多阶和振型。进行试验模态分析是研究结构动力特性的有效之一。根据模态分析理论,传递函数与模态参数之间的关系可.水力学主要研究机械运动规律及其工程应用,是介乎于基础科学与工程技术之间的一门科学。它一方面根据基础科学中的普遍规律(如守恒、能量守恒、动量守恒等),结合水流特点,建立理论基础;另一方面又密切工程实际,发展学科内容。水力学在工程实际中占有相当重要的地位,广泛用于水利工程、水力发电工程、水文水资源、农田水利、机电排灌、河道整治、给排水、工程等领域。现今"水力学"课程内容多以文字、公式、表格、图纸等为主,虽应用多媒体与网络技术,但仍直观性;课程虽配备库、教材、多媒体课件等教学资料,但缺少而有效的整合;课堂照本宣科,忽视设计、实践、科研等环节。因此,本研究从构建基础-实践-创新平台,重组教学资源,人才队伍素质等方面深化网络教学改革,构建网络化教学体系,为水利类创新人才脱颖而出创造了良好条件。该研究顺应"十三五"水利信息化发展要求,拟为实施高等学校本科教学与教学改革工程做出更大贡献。我国弧形闸门通常采用卷扬机起吊,这种中又分为顶拉、前拉、斜后拉及横后拉等四种类型. 弧形闸门横后拉起吊,1971年在广东省长湖水电站溢洪道弧形闸门上采用,这一起吊的出现,引起国内有关单位的广泛.与其它各种起吊相比较,这一不仅减小了闸门启闭力,还能*取消起吊工作平台架,甚至成功地将固定式平门启闭机的主体布置在闸墩的腹部.十多年的运行表明:"横后拉"是一种*的启闭.笔者根据以往设计长湖电站"横后拉"的体会和十多年运行,初步总结出"横后拉"起吊的设计原则及适用范围. "横后拉"起吊的 设计原则 弧形闸门"横后拉"起吊与其它起吊在起吊结构上具有许多不同之处,因而其设计原则也相应不同.在设计中,主要解决好定滑轮组布置的问题和启闭机位置安排问题,总之,选好定滑轮组的位置,是"横后拉"起吊的核心所在. (一)确定定滑轮组位置的原则及 1.确定定滑轮组位置的原则西江是规划重点建设的水运主通道之一,其水量充沛,河床相对,具有发展航运的*自然条件[1]。目前,梧州下游广东段已建设成的Ⅱ级航道,而上游广西桂平-梧州段尚未通达Ⅲ级航道尺度。随着珠江流域经济发展,对西江航运干线货运量需求增长,桂梧段航道等级急亟可待。在航道整治中,通过对邻近优良河段或相似河段河相关系的统计分析来指导河道治理工作,常会取得令人满意的成果[2-9]。普遍认为,优良河段是经历年冲淤后河床变形不显著、长时间内对航行没有的河段[10]。但当冲淤资料时,优良河段只能依据有关实践从平面河势上直观把握,如文献[11]认为优良河段存在于呈正弦派生曲线型的河湾中;文献[12]认为顺直微弯且边滩发育良好河段的过渡段浅滩以及曲率适当的两反向弯道间直线长度适中的过渡段浅滩常为优良河段。从理论上来说,优良河段长时间内处于动态的水沙动力平衡状态,应具有良好的河相关系。平原河流已存在一些性的河相关系式大坝导流底孔弧形闸门在汛期不可避免地要在淹没出流状态下运行,将会受到闸门下游强紊动水流和水跃冲击,诱发闸门振动,闸门的流激振动问题是设计中备受关注的关键问题之一。为了闸门运行中可能出现的流激振动并研究相应的防振和减振措施,本研究采用*水弹性相似模型进行了试验研究,模型比尺为1甩O,专门了用于闸门振动的*水弹性相似的模型材料。在对模型进行实验模态分析的同时,采用Super SAp程序对原型闸门进行了动力特性分析,结果表明,模型的较低阶与原型相应之比与水弹性相似律相吻合,说明模型水弹性相似。为进行水弹性试验奠定了基础。在水弹性试验中,模拟了多种闸门水力学条件。试验结果表明,闸门在无侧止水或侧止水损坏