型号西安不锈钢闸门厂大型弧形铸铁闸门产品简介
不锈钢闸门大型弧形铸铁闸门产品不设门槽,启闭力较小,水力学条件好,不锈钢闸门广泛用于各种类型的水道上作为工作闸门运行。设计闸门必须有先后的步骤,厂家的设计人员X先会对客户提供的资料进行分析和闸门结构作一个的建议,在设计中小型闸门时,我们X先会对建筑物的适用工况和运行特点及其具体布置等进行了解。设计铸铁闸门要素指对产品的荷载和运行条件进行研究分析,在闸门上下游不同水位工况的组合使用中,不锈钢闸门有时仅有上游一面的单向水头,有时兼有上下游两面的双向水头,有时候还需要考虑到工况波浪压力和泥沙压力等其它荷载,并且我们会根据闸门的运行条件,在哪些水头情况下只挡水而不开启,在哪些水头情况下需要进行启闭,从而计算启闭力和确定选用的启闭机吨位,铸铁闸门的启闭台、检修横桥和挂勾尺寸和不锈钢闸门产品吊点数量等也是不容忽视的。在闸门结构选择时,常需要预估铸铁闸门的总重量,以进行钢材和闸门造价的估算。
型号西安不锈钢闸门厂铸铁闸门启闭规范步骤
铸铁闸门启闭操作必须严格按照防汛调度命令进行,不锈钢闸门闸门螺杆启闭机操作应不少于两人,其中一人操作,另一人监护,启闭中若发生故障,应立即停止操作立即进行检查,待故障排除后,方可启动。螺杆启闭机启闭操作应遵循“先中间,后两边”的原则,每年汛期到来前,就应该进行一次实际启闭操作试验,如有缺陷或者故障应当及时处理,并做好记录。螺杆启闭机启闭设备应定期检查,使产品启闭灵活,做到保证能随时进行启闭,启闭操作应有开启、上下、停止的记录,停车限位开关应完好无损,冲水消能管道应完好,备用工具、材料和必要的备件必须全部齐全。
型号西安不锈钢闸门厂避免闸门顶闸事故概述
不锈钢闸门采用露顶启闭机的闸门,要改变启闭机螺杆吊孔形状,将螺杆吊孔由圆形改为长椭圆形,利用长形螺孔与圆螺栓在方向的间隙,使启闭机与闸门间有一个活动的余地来触发行程开关达到自动保护(或停机)目的。将行程开关和挡块分别装在螺杆和闸门吊座上,好挡块与行程开关触杆之间的距离使其但不能使限位开关。人工启闭时将行程开头的常开触点接到器的回路即可。电动启闭时将行程开关的常闭触点接到控制电动机运转的总交流器的线圈回路,将行程开关的常开触点接入器线路,闭闸或误操作时,闸门利用自不锈钢闸门重下降,当闸板下缘到闸底或在下降途中遇到物闸门下降时,闸门将静止不动,但螺杆能通过椭圆形螺孔与圆螺栓之间的竖向间隙仍能下降,使挡块与行程开关的距离缩小以致行程开关,此时行程开关的常开触点闭合接通电路发出,提醒操作人员注意并停机,常闭触点断开,交流器线圈失电,主触头断开而自动停机,从而避免顶闸事故的发生。
型号西安不锈钢闸门厂引言特克斯河山口水电站位于新疆伊犁州特克斯河上,为坝后式电站,装机3×47MW,机组压力钢管进水口使用液压操作快速闸门,三台快速闸门共用一套监控控制系统和液压控制系统。1快速闸门操作原理特克斯河山口水电快速闸门为液压操作阀门,主要由:阀门体、液压活塞体、储油箱、补油箱等部件组成。提门时:液控总电磁阀动作连通液压活塞下油腔和储油罐,油泵启动打压,下油腔进油、上油腔通过排油总管排油从而提起阀门,在此过程中,如补油箱油位低,YV5.3电磁阀动作接通液控单向阀35.3给补油箱补油。落门时:总电磁阀接通液压活塞下油腔和储油箱进行排油,形成压差,此时快速闸门进行落门,补油箱自动对液压活塞上油腔进行补油。图1:快速闸门液压系统简图2提起快速闸门过程中发现问题及处理过程特克斯河山口水电站2号水轮发电机组检修完毕后,准备提起快速阀门,上微机下令自动提门,阀门提起10cm后,按程序充水15min。但15min后提快速门程序没有继续执行,过几分钟后闸门是用来开启和关闭泄水通道的设施,作用是水流、控制水位、调节流量、排放泥沙。弧形钢闸门是在工程上使用较为普遍的闸门。近几年,对弧形钢闸门的X化设计的研究逐渐演变成三维建模。如武汉大学蔡元奇等[12]利用ANSYS三维建模,进行有限元计算满足稳定性条件,能X地减轻闸门的自重。ANSYS虽然具有强大的求解能力,但是数据X化处理能力比较弱。MATLAB作为一款大型的数学软件,对数据具有强大的处理能力。本文就是采用MATLAB里面的粒子群算法对主横梁式的弧形钢闸门进行X化设计,通过修改几个参数即可避免大量的运算,而且得到的结果更加贴于实际,避免了盲目试算所带来的不良后果,为以后弧形钢闸门的三维建模提供了数学基础。另外,与传统设计相比,运用MATLABX化算法得到的结果更加趋于真实情况,所以如何对弧形钢闸门进行计算机寻X计算就显得尤为重要。1粒子群算法简介粒子群算法(PSO)是一种基于群体的随机X化技术,早是通过鸟类觅食开始研究.引言 在拦河坝上采用升卧式平面闸门,是我地区X次应用的一种新门型,经过在岑溪县波扩水电工程大坝上运行两年的检验,闸门启闭灵活,效果良好。这种门型在启门时X先直升一段,然后边上升边向下游转动,至闸门全开时成为水平状态,平卧于闸墩顶部。它与直升式平面闸门相比.既能降低启闭台的高度、便于施工、投资省,又能提高水工建筑物的杭震能力;与弧形闸门比较,亦具有闸墩短,结构简单,建筑物工程量小等X点。故在坝前校核洪水位较高的闸坝工程上采用这种门型,在技术上是可行的,经济上也是合理的。现予简介供参考.一、工程概况波扩水电站位于黄华河的中下游,枢纽工程以括拦润坝,发电厂房、船闸。挂河坝高‘一8米,上游控制流域面积2,010平公方里多年平均流量75 .8。秒立米,电站设i一卜装机容量为2 xZ,500千瓦。大坝属四等礴X建筑物,遇按50年一洪水设计,坝前水位为67 .3米;300年4遇洪水校核,坝前水位为,70.51米,拦河项型为浆砌石混凝土包皮支墩随着水利水电事业的迅速发展和工业生产水平的日益提高,水工钢闸门的规模越来越大,新型结构不断涌现。由于弧形闸门具有封闭的孔口面积大、闸墩高度小、过水条件较好、启闭迅速、埋件少等X点,因此国内外都将弧形钢闸门作为泄洪控制的主要门型。但是,弧形钢闸门在其应用历史中出现了不少事故。调查发现,各类闸门事故都是因支臂失稳引起的,而终原因在于传统设计方法中存在的问题。目前,设计水工钢闸门主要还是采用传统的设计方法。而且按照传统设计方法设计出的结构整体应力分布不均、较保守、安全系数偏大,致使工程投资增加,造成不必要的浪费,因而有必要对闸门进行X化设计。我国自20世纪中期以来,从数学模型、X化方法以及工程应用的实用性等角度,对水工弧形钢闸门X化设计进行了比较深入的探讨和研究。至目前为止,利用结构拓扑X化理论X化设计水利工程结构的研究成果中尚无比较理想的报道。本文根据结构有限元分析和拓扑X化的相关理论,利用成熟的有限元软件HyperWorks的拓要能够实现对水资源的合理应用,X化水资源的配置,闸门启闭机的X控制是其关键技术。目前在大型水利工程设施中广泛使用了自动化的闸门控制方案,但是对于小型的江河、湖泊以及水电站等藏说并未完全使用。因此采用自动控制技术,对闸门在启闭机进行实时控制与监控对于X化水资源的X配置具有显著的意义。自动控制技术在闸门启闭机的控制方面主要实现对闸门工作状态、水位等进行自动测量、计算以及控制,实现对水资源科学合理的X控制,为解决我国的水资源短缺的问题做出应有的贡献。1闸门启闭机的自动控制与监控系统要求1.1功能完善、投资低在一般小型的闸门控制应用中,一般而言不需要进行过分负责的控制,要能够根据实际使用的要求进行自动化功能与配置的简化,满足基本的运行功能与控制需求。同时要能够适应工作人员的使用,要能够做到结构简洁,操作简单,易于维护与保养。1.2动作可靠,运行稳定在船闸启闭机的控制中还要求能够具有良好的可靠性。控制系统的可靠性取决于控制系统的方案