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济宁渠道闸门

济宁渠道闸门济宁渠道闸门

产品名称
济宁渠道闸门
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
2020/5/24 2:40:35
信息来源
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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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济宁渠道闸门济宁渠道闸门铸铁镶铜方闸门由门框、闸板、导轨、密封条、传动螺杆、吊块螺母/吊耳和可调整密封机构等部件组成,其中门框和闸板均由X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。

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渠道闸门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。.采用预埋钢板或预埋螺栓式安装,安装、调试、使用、维护方便,使用寿命长。品种规格齐全,适应性广。与启闭机配套使用渠道闸门闸门为工作部分,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。根据建设部通用标准和美国AWWA标准设计生产。它采用X特的外弧形设计,结构合理、受力均匀,采用X质灰口铸铁或球墨铸铁、不锈钢制造,止水密封面镶铜条或橡胶,并经精密加工后配研,达到平面接触密封,密封性能好,当密封止水性能下降时,可通过楔块装置的调整加以解决

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济宁渠道闸门济宁渠道闸门铸铁镶铜方闸门主要性能指标: a)闸门密封面配合间隙≤0.1㎜,密封座厚度大于10㎜。 b)密封面每米长度渗水量:正向≤0.7L/min ·m 反向≤1.25L/min ·m c)公称压力≤0.1Mpa;密封试验压力0.1Mpa。 d)工作环境:温度-20℃~120℃ 湿度:95% 工作介质:水与污水PH值:5~10 e)安装位置:正常状态下正向迎水、处于铅垂状态。 f)工作水头:单向受压:正向:10m 反向:5m 双向受压:均为10m g)启闭速度:不小于0.2m/min,不大于1.5m/min。 h)闸框距边壁距离≥300㎜,距池底距离≥150㎜~250㎜。

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济宁渠道闸门济宁渠道闸门我公司主要产品有:螺杆启闭机 =规格型号有:0.3-50吨,分为:手推式启闭机、侧摇式启闭机、手摇启闭机、手电两用启闭机等;卷扬启闭机 =规格型号有5-80吨固定、移动式,分单吊点、双吊点卷扬机;铸铁闸门 =规格型号有镶:PGZ铸铁闸门、PZ铸铁闸门、双向止水闸门、反向止水闸门,深水闸门;并生产各种规格的铸铁拍门等水工产,广泛用于农业综合开发、水产养殖、河道、灌区、水库等水利工程,并得到X水利部门认可。
渠道闸门我们的宗旨是“以质量求生存、以信誉求发展、以服务求效益,、用户至上。我公司技术力量雄厚,设备X完善,产品质量过硬。“华水”牌系列产 品畅销全国各地,深得用户X和好评,选择我公司产品就等于为水利工程选择了可靠保证,我公司将全程为您提供真诚的服务渠道闸门铸铁闸门主要由闸框和闸板两大部分组成。铸铁闸门的闸框是闸板的支承构件,也是闸板的运行滑道,由地脚螺栓安装固定在水闸闸墩及闸底板的二期混凝土中,将闸板所承受的全部水压力安全传递到闸室中。为科学合理节约材料及减轻自重,铸铁闸门的断面制成格构式,断面尺寸按所受荷载大小和闸板运行情况综合考虑。闸板是用来封闭和开启孔口的活动挡水构件, 板面四周设铸铁边框梁 , 为提高闸板的强度 , 板面制成拱形, 拱的圆心角按 6 0 度设计,以降低其所受的水压力。

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渠道闸门铁闸门一般设置有可调节的楔紧装置,楔紧副分别设在门体和门框上。调节楔紧装置,可使得闸门关闭时门体紧贴门框,达到止水要求。铸铁闸门通常配置手动或电动螺杆式启闭机,铸铁闸门用于操作闸门的启闭。铸铁闸门具有布置简单,结构紧凑,节省空间;运行维护简单,减少运行费用等渠道闸门铸铁闸门喷砂用气操作压力小少于0.5MPa,配备6m3/Sr空气压缩机。采用流动式空气压缩机时,其排气量为6m3/s,额定压力为0.8MPa,功率为37kw。喷砂处理所用的压缩空气必须经过冷却装置及油水分离器处理,以保证压缩空气的干燥、无油。油水分离器必须定期..

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济宁渠道闸门济宁渠道闸门闸坝工程能否安全运行与闸门管理运用是否适当有着直接的关系,闸门管理运用得不适当,轻者导致不能充分发挥预期的工程效益,重者导致工程失事。因此,在闸坝工程水工模型试验中,闸门运行管理试验十分重要,它为工程合理调度、安全运行提供了科学依据。在实际工作中,闸门开启过程中要满足三个要求:过闸泄量、消能(消力池能发生淹没水跃)、防冲;同时运用时应遵循对称、间隔、均匀、同步的原则,避免部分开启,防止单宽流量集中,减少闸下冲刷。针对不同的情况,需要有相应的管理运用措施。一、流量控制情况流量控制情况就是当消能与防冲均不成问题时,过闸泄量需控制,即在已知上下游水位的情况下,确定泄放某X量的闸门开度;或者就一定的闸门开度推算过闸流量的运行工况。水工模型根据重力相似原理,利用闸孔流量公式Q=μBe2gH0√和Q=σμBe2gH√,通过试验绘制出各种水位流量组合下的闸门开度曲线。原型运用时,根据闸上水位、闸下水位和需要泄放的流量,从绘制的闸门开度曲线即本文在收集国内外有关闸门资料的基础上,并以闸门的结构X化、降低制造成本和提高可靠性为研究主线,着重研究了城市氧化沟污水处理工艺中使用数量很大的设备——铸铁镶铜闸门的结构X化、制造和自动化控制等问题。传统闸门的启闭机采用普通螺杆传动,当发生突然停电或其它意外故障时,闸门不能自动迅速关闭,容易造成人民的生命和财产损失。为了克服这一难题,开发了具有自主产权的新产品——速闭启闭机。X次在国内使用大导程滑动螺杆作为传动方案,运用棘轮原理设计了结构新颖的离心限速器和手动制动装置,实践表明在意外事故发生时速闭启闭机能自动迅速关闭,并且安全可靠。长期以来,国内的闸门设计通常是由设计人员凭经验或类比法进行设计。本文利用ANSYS软件对铸铁闸门门体建立了三维有限元模型,对闸门门体的应力与应变作了三维有限元计算,得出该闸门在静水压下的变形及应力分布规律,并对闸门结构进行了X化设计。结果表明用三维有限元设计方法能使闸门重量大大减轻。至目前为止,闸门仍然闸门是水工建筑物的重要组成部分之一,它的作用是封闭水工建筑物的孔口,并能够按需要或局部开放这些孔口,以调节上下游水位,泄放流量,放运船只、木排、竹筏,排除沉沙、冰块以及其它飘浮物。闸门装置在水工建筑物总造价中所占的比重是很大的,一般约在10%~30%左右,在某些工程上甚至可高达50%,因此闸门设计是一项十分重要的工作,必须认真对待,精心设计。在设计闸门前一般应了解注意下列几个方面:(1)水工建筑物的情况。闸门是水工建筑物的主要组成部分,因此对水工建筑物的规划设计应有全面的了解,包括它的作用、规模、重要性、运行特性以及具体的构造布置等。特别是土建和闸门不在同一个单位设计时更应注意,若配合不好,容易造成设计脱离实际的现象,给施工安装以及管理运行带来许多麻烦和错误。(2)闸门孔口的情况。例如孔口的尺寸、数量以及对闸门运行程序的各种要求。(3)闸门上下游的水位条件。所谓水位条件是指各种可能出现的情况组合。往往有这样的情况,设计人员只注意闸门概况某抽水蓄能电站尾水事故闸门孔口尺寸为3.6m×4.5 m(宽×高),闸门底坎高程为30.5 m,闸门门型采用平面滚动闸门,门叶结构为多主横梁式,材料为Q345B;支承采用8个ZG40Mn双曲滚轮,滚轮直径为650mm,轮轴材料为40Cr,直径为20mm,轴承为自润滑平面滑动轴承;顶止水为Ω形、侧止水为P60型,止水材料为橡塑复合材料。闸门门叶结构设计分上、下2节门叶,节间面板连续,节间门背侧采用连接板连接,节间边柱分断开和连续2种连接形式,闸门结构如图1所示。图1闸门结构本文应用ANSYS软件对某抽水蓄能电站尾水事故闸门结构的静动力特性进行数值分析研究,计算并分析节间2种连接形式下的定轮反力、应力、位移、屈曲失稳、自振频率及振型特性。2计算方案为了便于表达,对闸门结构各部分进行编号,如图2所示。闸门结构为空间薄壁结构,采用shell63号板单元来进行模拟,闸门结构有限元模型如图3所示。图2闸门结构各部件编号选取闸门.工程概况蜀河水电站工程位于汉江上游陕西省旬阳县境内,距上游已建的安康水电站约120 km,距下游已建的丹江口水电站约200 km。是汉江上游梯X开发规划中的X6个梯X电站,是一座以发电为主,兼有航运等综合效益的水电站工程。316国道和襄渝铁路分别从枢纽左岸和右岸通过,右岸上游2.3 km处有蜀河,对外交通便利。电站安装6台45MW灯泡贯流机组,年发电量9.53亿kWh,年利用小时数3 530 h。2弧形工作闸门及启闭机总体布置右岸泄洪闸共5孔,其中1孔兼作垂直升船机坝段,每孔进口依次设置1道叠梁检修闸门门槽和1道弧形工作闸门门槽,共设1扇检修闸门,5扇弧形工作闸门。弧形工作闸门孔口尺寸为13 m×24.3 m,设计水头23.8 m,底坎高程193.50 m。以正常蓄水位217.30 m,作为弧门设计挡水位和操作运行水位,考虑0.5 m的涌浪X高。该弧门采用后拉式液压启闭机操作,确定油缸上端支铰中心高程为228.50 m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.振动方程中的Mw、

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