合肥卷扬启闭机维修与闸门主要性能简介
卷扬启闭机闸门产品广泛应用于水利水电、市政建设、给水排水、水产养殖、农用水利建设等工程项目。
卷扬启闭机闸门产品结构合理,便于安装,操作简便灵活,便于。
卷扬启闭机闸门产品防腐能力强,可在PH=6-8的流体酸碱中使用。
卷扬启闭机闸门产品止水效果好;正常渗水量L≤0.07L/m.s。
卷扬启闭机闸门产品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。
卷扬启闭机闸门产品我们根据用户要求,可生产镶铜或镶不锈钢止水。
卷扬启闭机闸门产品安装用整体安装,二期浇注,将闸板与闸框的封水间隙调到0.3mm以下,方可进行二期浇注。
卷扬启闭机闸门产品上下框设有固定块,可防止闸板在运输吊装等中,安装凝固后(使用前)应先卸掉上闸框的固定块和下框紧回螺栓,方可启动。
合肥安装铸铁闸门必须注意的事项
铸铁闸门就是关闭和开启泄水通道的控制设备,水利工程重要的组成部分,安装前,X先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证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。铸铁闸门安装时应整体竖入预留槽,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。铸铁闸门套进门槽后浇注混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的灰浆应彻底,以防止灰浆凝固后影响闸门启闭。铸铁闸门出厂前,为使闸板、闸框贴合紧凑,安装后间隙,注意在间隙后,闭紧压铁拆除,以便铸铁闸门启闭顺畅。
卷扬启闭机闸门检修后再操作必须注意的事项
闸门检修后要使用必须门叶上和门槽内所有杂物,并仔细检查吊杆连接是否牢固。
闸门在启闭中,应向止水橡皮处盗水。
闸门在启闭中应注意查看滑轮转动是否正常,闸门升降有无卡阻,止水橡胶有无损伤。
闸门全部打开工作后,应用灯光或其他检查止水橡皮压紧程度,不可有任何透光间隙。
合肥卷扬启闭机维修与闸门主要产品概述
1,闸门按工作性质分为工作闸门、检修闸门和事故闸门,工作闸门也是主要的闸门,主要功能是能在动水中进行启闭,检修闸门主要安装于工作闸门前,主要功能是用于工作闸门检修时短期挡水,一般情况下是在静水中启闭,事故闸门主要安装于深孔工作闸门前,用于设备出现事故时,主要功能是能在动水中关闭而在静水中开启,如果当作检修闸门
合肥卷扬启闭机维修与 尤其是动力响应的综合性观测、监测案例较少,小 湾水电站闸门原型观验提出了闸门动力响应观 测的技术内容,为此建立了一个良好的开端。其原型 观验采用丹麦 B&K 公司生产的3560C PLUS 振动 ,该可测量高达40 次的谐波。 3. 5 启闭力 闸门启闭全,启闭力线,确 定大启闭力; 对事故闸门应动水闭门的持住 力及其线,根据数据推算设计工况下的启 门力、持住力和闭门力。 3. 6 脉动力 由于高水头电站深孔过流的流态分析以及引起 闸门振动的振源十分复杂,对流道和闸门前工作条 件下的压力脉动的技术难度较大。小湾水电站 闸门压力脉动采取在弧形闸门门叶面板上开孔, 布置脉动压力传感器。根据弧形闸门的几何尺寸和 流道需要,在动态下采集闸门面板上游边壁的 压力脉动。 4 主要成果及基本结论 4. 1 洞工作闸门原型观测、事故检修闸门动水 落门( 工况1、2) ( 1) 洞工作闸门原型观测。洞弧形工 作闸门原型观验水头为45. 9 m,大于设计水头。 工作闸门分别在局开和全开工况下观测,各测点的 静应力均小于允许应力,工作闸门启闭力均小于启 闭机的额定启闭力。从闸门原型观测的频谱分析, 闸门在X 6 开度( 13. 5 m) 处振动激烈,对应的大 拉应力值为 39. 42 MPa,小于允许应力且没有发生 应力峰值。工作闸门挡水工况下,闸门主梁大挠 度为 1. 1 mm,小于允许值。洞时,工作闸 门启闭机室内机架处大风速为 21. 9 m/s。工作闸 门在启闭运行工况下闸门脉动压力值大为 0. 005 470 MPa,规范要求。 ( 2) 洞事故检修闸门动水落门。洞事 故检修闸门开展了动水闭门试验,进行启闭力、事 故门槽风速、水位和水流状态观测。闭门时间 25 min,大闭门力发生在闸门开度为 3 m 时,闭 门力为 5 919 kN。整个闭门启闭机机架振动较 小,未出现激烈振动及异响。事故检修闸门动水闭 门力中闸门闭门力均小于启闭机的额定启 闭力,启闭力容量闸门启闭要求。 4. 2 4 号中孔弧形工作闸门原型观测( 工况3) 4 号中孔工作门在局开、全开下进行 闸门原型观测,闸门试验水头为 87. 6 m,大于设计 水头。静水状态下测得 4 号中孔工作闸门的结一种实用型泵站闸门联合控制的 设计构成与原理 这种泵站闸门控制,由PLC控制器、启 闭机状态检测、闸门开度、液位仪、流量计、启闭机、 RS485模块、人机界面与G模块组成,图2即 为泵站闸门控制的结构图。泵站闸门控制运行时,PLC控制器读取 启闭机状态检测,判断启闭机当前处于运行、停 止还是故障状态;读取闸门开度,闸门当前 开度值;读取液位仪,闸门两侧液位高度,图 1 广东某泵站闸门通信传输组网路由需求示意 图 2 泵站闸门控制的结构图 2 分段式滚轮轴制造图 ④在闸门左右门槽上方至闸孔外制作两个简易可式 电动葫芦吊具,解决在狭窄空间搬运滚轮的难题。 简易可式电动葫芦吊具承重梁采用 250mm 的工字 钢,支撑梁采用 200mm 的工字钢,电动葫芦为钢丝绳电动葫 芦,工作X别 M3,起升重量 1 吨,起升高度 6m;支架现场焊接 成“┏┳”型结构,用螺栓固定在工作平台和承重墙上,方 便滚轮拆卸并能及时移出门槽。 通过上述的实施,解决了闸门与建筑物之间距 离小于滚轮轴长、滚轮人工拆卸搬运劳动强度大、轴套间隙与 温差不匹配等问题,使得退水闸工作闸门因闸门自重及 滚轮抱死原因造成的下落卡顿,闸门关闭不到位的问题 闸门是火力发电厂锅炉制粉中的重要辅机 设备,一般安装在输送的上下管路中(见图 1), 当发生故障时,它能够迅速切断上部煤流并且 隔绝下部热风,使检修工作能够安全进行。 1 闸门的选用原则 根据安装位置的不同,闸门可以分为煤仓闸门 和空气闸门,煤仓闸门用于控制上部管路中的煤流, 它能够适应恶劣的,不同的压力,不同的温度以 及不同种类的介质中;空气闸门是一种安装在给煤 机下部管路上用于隔绝空气的闸门,能够热风 返上,为闸门上部的工作人员提供了一个相对安全 的检修。 煤仓闸门启闭时需要的扭矩要远大于空气闸 门,因为它需要切断的是煤柱,而空气闸门需要的关 闭时间要尽可能短。闸门开度控制仪框架 5. 2 闸门开度控制仪构成 为确保闸门开度数据的实时性、控制的可靠性,开 度控制仪选用X可靠的 STC 单片机为控制核心,设 置 LED 数码显示窗口,实时直观显示闸门开度数据和 控制数据。同时,通过 RS485 端口,接收 PLC 数 据查询,上传至计算机。电机运转时,开度仪对开 度数据进行分析,根据预先设置的开度控制相关点数 据发出相应的状态给 PLC 控制, PLC 控制系 统根据状态向电机控制器发出升降命令。闸 门升、降到关键控制点时,开度仪发出 表4 可以看出,泊松比相差 0. 1 时,对应的坡脚大 应力差值约为 14% 和 8%,因此弹性模量对应力影响 较小;三种泊松比对应的大位移相差亦不大,且位移 值与泊松比成负相关; 此外,泊松比较大时,泊松比的 变化对边坡安全系数影响很小,但是泊松比较小 时,泊松比对边坡安全系数影响较大,一方面,由 图11 可以看出,塑性区达到贯通状态时塑性区范围较 大,另一方面,相应边坡安全系数明显较小,计算 中泊松比取值0. 25 时,边坡安全系数明显小于其 他两组相应系数值。 4 结 论 a. 本计算边坡整体,边坡开挖后,上部冰水河涌水质有待,基本未设水质监控设施;已 建的闸站信息化水平较低等。 泵站闸门分布地域广、数量多、监控室与泵 站闸门距离远,在实际中造成很多问题。 例如,晚上下暴雨时,值班人员可能在监控室打 盹或临时有事离开监控室,从而造成延时、 排灌泵调控反应速度慢等现象,严重时会产生内 涝,造员、设备和工农业经济损失,因而无 法实现真正的“无人值班、少人值守”,也即远程 控制能力不足。因而,现有的泵站闸门存在本地 智能化以及远程控制能力不足的技术问题。 另外,受带季风气候影响,广东省夏季 丰水期受台风影响,洪涝等自然灾害发生异常频 繁,而海水倒灌土壤盐碱化也很严重,因此,加 强本地区泵站闸门信息化和自动化建设,进行联 合控制很有必要。建设各地三防与引排水调试中 心,能够更加X地将各进行有机结合,有 效广东省水资源的利用效率和防洪预警能力。 综上所述,广东省排灌泵站闸门自动化 现状与存在问题是:闸泵站信息化、水雨情的监 测等工作尚处于起步阶段,未成体系,闸、泵站 之间各自为政,未能充分发挥工程效益,对于采 集的信息也没有相关的分析手段。