成都水利闸门系列闸门QL手摇螺杆启闭机产品简介
水利闸门闸门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。
水利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。
水利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、水利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水利闸门
成都水利闸门系列闸门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,带动水利闸门闸门启闭
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
成都水利闸门系列闸门QL手摇螺杆启闭机产品简介
水利闸门闸门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。
水利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。
水利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、水利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水利闸门
成都水利闸门系列闸门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,带动水利闸门闸门启闭
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
成都水利闸门系列翻板闸门及其水封结构型式的比较广东省水利水电机械厂黄毅(广州510500)1翻板闸门的应用场合翻板闸门是转动式平面闸门的一种,一般分为水力自控翻板闸门和液压控制翻板闸门两种类型。水力自控翻板闸门由活动部分的面板、支腿、支承、铰座、止水以及固定部分的支承座和支墩组成。这种翻板闸门在小型水利工程上用得相当广泛,且大都应用在来水较猛的山区河道上,以适应河水暴涨暴落的运行特点。其X点是可以利用水力自动操作,管理方便,便于泄洪排沙,闸门制造、安装方便,不需启闭设备。但缺点是闸门在泄流时,可能产生撞击振动,易造成门叶受损,以致危及闸门的安全运行。且刚刚开启闸门时,会对下游河床产生严重的冲刷作用,因此,闸门不能按任意的运行条件操作,不能调节水位和流量,只能在一、二种设计水位条件下开关。液压控制翻板闸门适用于有间墩的露顶式孔口,它由门叶结构、支铰座、液压缸及泵站组成。这种类型的翻板闸门虽然增加了一套液压启闭设备,增加了投资,而且对以后闸门的维护大源渡航电枢纽工程位于湘江下游中段 ,上距衡阳市 6 2 km。枢纽建筑物由泄水闸、船闸、电站厂房及坝顶公路桥四部分组成。泄水闸共布置 2 3个泄水孔 ,分为高堰 15孔及低堰 8孔 ,孔口宽 2 0 m,每个泄水闸孔设置一扇工作弧门 ,高堰堰顶高程 39.0 0 m,低堰堰顶高程 37.0 0 m,图 1为泄水闸坝段纵剖面图。为满足电站上、下游水位要求 ,同时保证机组发电 ,泄水闸弧门启闭十分频繁 ,弧门在某些开度、水头时有可能发生较大的振动 ,可能对弧形闸门结构和水工建筑物及其地基产生不利影响 ,甚至影响建筑物安全稳定。因此对弧门进行动水原型观测并对其动水稳定性研究十分必要。为此我公司委托武汉大学水利水电工程实验中心对竣工后的弧门进行了现场安全检测 ,为今后的弧门运行提供理论依据。图 1 泄水闸坝段纵剖面图 (单位 :m)1 试验内容1.1 弧门动力特性试验通过试验了解弧门结构的自由振动频率 ,并与下泄水流的脉动频率相比较学院,江苏常州21302)随着国民经济的快速发展,目前城市的防洪越来越引起人们的重视,建设的防洪水利工程也越来越多。这些防洪水利工程中的重要组成部分——闸门都具有跨度大、低水头、门型结构多样的特点[1-3]。其闸门结构形式在保证闸门满足防洪、挡水基本要求的同时,还须兼顾城市景观、制作成本及后期维护等方面的内容[4-7]。如何选择合理的闸门类型成了现代城市水利工程中的一个重要难题,这对于城市防洪工程大跨度低水头闸门结构的设计具有重大意义。本文结合国内现有的大跨度闸门工程实例,并采用“一类闸门,一个工程实例”的原则,分别对几种常用的新型闸门——大型平开弧门、气动遁形闸门、液压互为止水式闸门、升卧式翻板闸门等进行介绍[8-10]。为便于叙述,参考文献[1]的分类形式,将闸门根据转动方式分为上翻转式、下翻转式和平转式3类,再分别对每类别中常用的几种闸门进行介绍[11-14]。1上翻转式闸门上翻转式闸门是指开启时,闸门沿水平方向布置的转动.对求解弧形闸门支铰各反力大小及方向的现行规范和其他一些参考资料,都是采用图解祛,而未将水封摩阻力考虑进去。水封摩阻力沿弧线分布,各点的方向和大小不同。根据实践经验证明,水封(参见图1)摩阻力,特别是侧水封摩阻力不可忽略,尤其在高压弧形闸门设计中,它是一个相当大的力,.对启闭力的大小和支臂断面的设计都有很大的影响.为此,本文提出了考虑水封阻力影响计算弧形闸门支铰反力的数解法及侧水封摩阻力的计算方法。 ,(一)平衡力系计算 当弧形闸门开启时,作用在其上面的各力及友力形成一个平衡力水利闸门
成都水利闸门系列平面钢闸门CAD系统的开发背景 水工闸门主要用来控制水利枢纽发电、供水、冲砂、泄洪、防淤等运行过程,是直接影响到工程安危成败的重要部位。提高闸门设计的效率和水平,是促进整个水电行业科技进步的重要一环。 近年来,计算机辅助设计已成为计算机应用的一个极为重要的X域。利用当前计算机软硬件和闸门设计X域的成熟技术,开发一套灵活、高效、便于使用和维护的软件,是金属结构设计人员的迫切需要。2 PGCAD系统的结构 PGCAD系统分四个部分:用户界面、设计模块、闸门设计数据库和绘图模块。 用户界面采用WINDOWS风格的中文窗口图形界面,通过汉字菜单、组合框、按钮、单选钮、显示窗、输人框、图形等与用户交互,完成系统的流程控制、数据输人和结果显示,使软件操作非常直观、方便。 设计模块按照(水工钢闸门设计规范)建立计算模型,根据规范要求和工程经验确定零部件的几何模型。它根据用户的指令和输人的基本数据,从数据库中提取有关数据进行加工,生成设计数据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,闸门在中、小型水利枢纽及水电站金属结构闸门中,平面钢闸门运用较为广泛,工程布置多在水库的输水洞、渠道及水电站进水口、尾水渠,具有设备结构简单,制造、安装容易,维修方便,综合造价低,运行安全可靠等X点。但在运行中常出现以下问题:(1)止水密封不严,造成严重漏水;(2)门体锈蚀严重,不能正常使用;(3)启闭不灵活。为确保平面钢闸门的工程质量和运行安全,针对上述问题,需在其设计、施工及维护等方面提出更高的要求。一、水工钢闸门存在的问题水工钢闸门是水工建筑物中的关键性设备之一,不但要安全可靠,而且要运行管理方便,同时要求布局和结构上经济合理。但在实现这一目的时,往往在水工结构和钢闸门、启闭机之间,以及在钢闸门、启闭机本身选型和布置等方面都有矛盾存在。如在规划闸门的设置部位、结构形式、孔口尺寸以及工作水头等方面,两者之间就会出现矛盾。一般反映在中小型工程上的矛盾还不算大,对于中型以上的工程,矛盾就会显得较为突出。特别是大江大河的高坝水库工程平面钢闸门是应用早、广泛的闸门型式之一。因其结构简单、制造、安装、维修方便,有互换性等X点,被广泛用于水利水电工程的泄水系统、引水发电系统、灌溉系统和航运系统等。平面钢闸门是水工建筑物中的重要组成部分,它的安全和适用,在很大程度上影响着整个水工建筑物的运行效果。闸门如果破坏将会造成十分严重的后果,闸门的事故可使整扇闸门破坏,不仅影响工程的使用,甚至威胁到建筑物的安全,而且在闸门破坏后水库泄流失控,突然增加的泄流量会危及下游的安全[1-5]。平面钢闸门是要依靠启闭设备才能在闸孔中运行,而启闭力的计算为启闭设备的选型提供依据。本文对中小型平面钢闸门启闭力计算问题做些初步的研究,能对中小型平面钢闸门的设计有一定的借鉴意义。1平面钢闸门启闭力计算公式平面钢闸门启闭力计算包括启门力Fw计算和闭门力FQ计算。启闭力计算时要考虑门重、支承的摩擦阻力、止水摩擦阻力、门底的上托力、下吸力、门顶的水柱重或加重块。在设计中要比较准确地计算这些荷载水利闸门