水坝闸门铸铁闸门安装注意事项水坝闸门铸铁闸门安装时是将整体竖入闸槽,在两边立框的下面垫上调整垫块(严禁垫下横梁水坝闸门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,支好铸铁闸门门框进行一期浇注,必须注意混凝土不能埋上闸框,使闸框底平面贴在水泥墙上,当混凝土凝固后,再对闸框进行调整,拧紧地脚螺栓,对铸铁闸门进行调整时,在铸铁闸门背面的闸板和闸框的封水处,用塞尺对四周进行间隙测量,不能有大于0.3mm的缝隙,如果有就在该处闸框与混凝土墙间强塞铁片,消除间隙,然后调整至四周间隙都在0.3mm以下,再进行二期浇注,混凝土浇筑位置在闸框埋入二分之一的地方
厂商=重庆水坝闸门公司活动目标铸铁闸门安装完毕后注意事项:主要是清除加产品结构固物,在出厂前,为使闸板、水坝闸门闸框贴合紧凑,安装后减少间隙,2m以上的铸铁闸门在上下横框上安装了6-20个勾板压铁,立框的档板上增加了顶丝,注意在间隙调整后,将勾板压铁和顶丝拆除,才能进行产品启闭操作。钢闸门由于其门体活动部分重量会较轻,采用的启闭机吨位可以相对较小。水坝闸门钢闸门均采用焊接生产,以保证产品质量水坝闸门钢制闸门是由门框与门体安装在水下部位,导轨则装在门框上端,保证了门体工作时,沿门框,导轨在一定行程内作上、下垂直方向往复运动。
厂商=重庆水坝闸门公司活动目标铸铁方闸门工作时是利用螺杆启闭机使螺母或螺杆蜗轮作旋转运动,带动传动螺杆工作,使门体相对对门框作上下往复运动,同时,楔紧装置运用楔块可紧可松的工作原理,使门体下降至设定极限位置时,门框、门体密封座面能X地贴合,起到截水之作用。铸铁方闸门在水下工作,为操作方便,在水下设置了启闭装置,由于产品标高不相一致,所以传动螺杆的长短,轴导架的设置与否,视其具体尺寸而定(详情见本厂产品样本)。吊耳、吊块、销轴主要用于传动螺杆与门体连接,使门体作上、下往复运动的动力源来于螺杆启闭机。门体向上全部打开时,水则疏通,反之,则为截止,如因工作需要调节水位时,也可半启半闭,以达到疏通、截止、调节水位之目的。
电动操作,电动控制装置,定位、操作轻巧、易实现自控和远控4,力矩小,由于闸板重量轻,且闸板与道轨板之间摩擦阻力小,故操作力矩小。
厂商=重庆水坝闸门公司活动目标概述我国水利、水电工程建设中,浮箱式闸门和叠梁闸门是2种常见的门型。浮箱式闸门可用作船坞的工作闸门,也可用作船闸、溢洪道、水闸上的检修闸门,他主要依靠浮力动作,门叶结构中含有一定的封闭空间。其特点在于:可以作为大跨度的闸门体封闭较为宽阔的水域孔口;不需要配置专门的启闭设备,能够依靠自身的浮力在水中上下浮动。浮箱式闸门的操作方式为:静水启闭或在流速较小的水域中操作运行[1]。叠梁闸门是使用多节单X的梁,逐根横向放入门槽,叠合成1个平面挡水的结构,一般用作船闸、溢洪道、水闸上的临时挡水或检修闸门。其特点在于:由多节叠梁组成,各节叠梁一般可互换;降低了门体的高度,方便制造、运输;不需要配置专门的启闭设备,一般靠临时设备或者移动式启闭机配备自动抓梁对其进行启闭操作。叠梁闸门作为检修闸门,其操作方式为:静水启闭[2]。随着我国水资源开发利用,水环境保护等工作的深度开展,以上2种类型的闸门设计技术也越来越成熟。近年来,由于工程建设需要,将弧形闸门是一种应用为广泛的门型,在水利水电工程中,大中型的表孔闸门总是X先考虑采用弧形闸门的。这样的弧门近代多采用斜支臂的结构型式。对二支臂闸门(每侧支臂数为二)来说,有上支臂和下支臂。它们的前端分别和门叶上下水平梁相联接,后端交合在一起,交合处为一厚端板,通过端板和支铰的活动座用螺栓联接起来。每条支臂的轴线和闸墩侧壁平行时为直支臂,斜交时即为斜支臂。采用斜支臂的型式,支臂各部分所需的下料尺寸,加工和装配所需的尺寸和角度,要运用到B不少个空间几何的角度进行运算。这些计算繁复,规范和手册均没有汇列出适用于不同构造细节的全部计算公式。在版和X二版钢闸门设计规范中都只是简单的提一提,列出一个“扭角”*公式。其实这一类习惯称之为扭角的共有三种,定义有差别而数值相差不大,稍一含混就会在实践中引起误解和混乱,有人对规范的扭角公式提出疑义也是出于这个原因。本文试图就这个问题先推导和罗列出全部计算公式,然后在应用上加以评述。这样可能有助于人字形闸门作为承受单向水头差的一种闸门形式,在我国的船闸工程中得到了广泛应用。人字闸门是由两扇对称门扇组成,每扇门都各绕其端部的顶、底枢的竖轴而旋转,在关门承受水压时,人字闸门起到三铰拱的作用,分别将水压力传给两侧闸X边墩上、两侧的支承铰在两门扇的支垫座和枕垫座相接触处及中间铰在两门扇斜接柱的中缝处,故有结构简单、受力合理的特点。但随着航运业不断发展,船舶运量及船型均呈逐渐加大的趋势,其速度和船舶的实际通过量也逐年增加,致使船闸运行频率逐年加大,船舶与闸门的摩擦及碰撞的事故频繁发生,严重危机了交通安全、闸门的安全使用、造成重大的经济和人员损失。 船闸经常在开门状态受到刮擦碰撞,因此规范也作出了一些规定和计算方法[z],但闸门受船舶撞击力时的计算模型目前没有明确的规定,有一些参考书上将船舶撞击力分为在关门状态时作用在闸门的拱顶和作用一个主梁的跨中两种情况来进行验算,而从船闸的实际运行情况来看,规范的规定和计算方法值得商榷对于面板,止水及锐缘均在闸门上游面的定轮式垂直提升闸门来说,当其锐缘高度取值不合理时,闸门仅靠其自重是不能关闭的,这是由午闸下水流产生很大的上托力所致。本文提出一种锐缘高度与闸门厚度佳比值,‘用来解决这类问题。 在过去的30年中,砌石坝、土坝及填筑坝的建设已取得了很大进展,筑坝高度亦不断增加。但是,这些前所未有的高坝却给附属工程的设计,特别是象紧急事故l司门和控制隧洞、压力管或输水管内水流的闸门设计,带来了很多新的问题。过去,高坝和高水头水利工程的闸门,或因设计不当,或因运行管理不善,常造成失事。经分析,其具体原因隋飞 ·高速水流引起的气蚀或空蚀损坏。 ·振动引起过大的噪音及危及结构的安全。 ·动水压力的破坏。.、 Robertson和Ball曾在他们发表的报告中指出,有一种可预计的动水压力能迫使闸门升降。Gole及他的助手和Sagar、Tulhs也曾介绍过,不能关闭的闸门,和其它严重事故一样,带来的损失也是惨重的,高水头闸门桃林口水库溢流坝检修浮动闸门设计王远旺(河北省水电设计院天津300250)摘要浮动闸门是一种靠调节自身重量来实现启闭的封闭结构式闸门。尽管浮动闸门在存放过程中,在风浪的作用下,容易漂浮、摆动发生碰撞变形而影响使用,以及设计、制造、维护、锁定等都比较复杂,但它具有不需要设置闸门槽、专门启闭机架,可以改善水流条件,缩短闸墩长度而减少工程量等X点,因此仍在一些水利工程中当作多孔弧形闸门的检修门使用。对桃林口水库检修浮动闸门设计和锁定装置进行了较为全面的介绍。关键词检修门浮动闸门结构操作锁定装置桃林口水库1浮动闸门特点浮动闸门是一种靠调节自身重量实现启闭的封闭结构式闸门。浮动闸门在水利工程中多被用作溢流坝表孔弧形闸门的检修门使用,其工作状态如图1所示。图1检修浮动闸门工作状态示意图桃林口水库溢流坝为11孔、净宽15m的多孔大孔口溢流坝。如果选用平板闸门,需要加大闸墩的长度,并为其设置闸门槽,溢流堰型式受到影响,同时也影响水流条件和泄流量概述闸门在运行过程中,由于动水的作用,常常引发强烈的振动,如果水的脉动压力的频率和闸门的自振频率相近,则闸门有被损坏的危险。闸门振动危害很大,很早就引起国内外的重视,其研究工作,国外早在20世纪30年代就已开始,我国自20世纪50年代以来也得到了一定的进展,并取得了若干研究成果。由于闸门流激耦合振动问题十分复杂,其动力分析有其特殊性和复杂性,较其它结构的分析复杂得多,必须从水动力学和结构动力学方面分别揭示其特征,同时还必须考虑二者的耦合作用关系。到目前为止还没有一种方法能够完美地分析闸门振动的机理,解决振动问题,主要通过原型观测、模型试验和数值分析3种方法对其进行研究,以综合对比,相互验证。闸门的振动特性主要取决于闸门的自身结构及边界条件,其中,边界条件是比较复杂的。在假设闸门结构已定的情况下,影响闸门振动特性的边界条件还有闸门的支承条件、闸门的运行开度、闸门与边墙的接触情况以及动水作用力等。本文主要通过物理模型试验和数值分析