济南翻板钢闸门-厂家 -低价格闸门QL手摇螺杆启闭机产品简介
翻板钢闸门闸门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。
翻板钢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。
翻板钢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、翻板钢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翻板钢闸门
济南翻板钢闸门-厂家 -低价格闸门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,带动翻板钢闸门闸门启闭
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
济南翻板钢闸门-厂家 -低价格闸门QL手摇螺杆启闭机产品简介
翻板钢闸门闸门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。
翻板钢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。
翻板钢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、翻板钢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翻板钢闸门
济南翻板钢闸门-厂家 -低价格闸门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,带动翻板钢闸门闸门启闭
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
济南翻板钢闸门-厂家 -低价格.新闸防洪控制工程是江苏省的一项重点建设工程,地处京杭运河苏南段。工程为单孔净宽60米节制闸,两侧岸墙基础采用沉井结构;闸门采用整体钢结构浮箱体;底部工程包括钢筋混凝土闸底板、上下游混凝土护坦护底、防冲槽;闸上下游翼墙采用L型钢筋混凝土挡墙、连续密排灌注桩基础。该闸是目前亚洲大的一座浮体式节制闸。整个施工期不断航,采用水下限航施工建造水闸水下工程。本文结合该工程,开展大型浮体闸大孔径浮箱钢闸门设计研究制作以及水闸水下不分散混凝土和闸底部防渗设计及水下建造技术的研究。通过查阅有关文献,并与设计人员和科研人员密切合作,该大型浮体闸工程完成了设计方案并成功研制施工。该工程2001年4月开工建设,2002年5月通过试运行验收,2002年12月完成全部工程建设内容,2003年3月通过了工程竣工初步验收,2004年8月通过工程竣工验收。其主要成果包括:(1)解决了大孔径浮箱钢闸门沉浮问题,并能够通过上部卧倒门下泄部分洪泗阳节制闸位于泗阳县城东约 3 km 处的京杭大运河上, 为中运河段梯X控制之一,在汛期承泄沂沭泗流域下水, 非汛期拦蓄来水,便于上游徐宿地区的灌溉、航运及工业、生活 用水和枢纽电站机组发电。该闸建成于 1960 年,闸身为钢筋混 凝土结构,总宽 86 m,共计 17 孔,每孔净宽 4 m,孔高 6 m。闸 门为钢质平板直升门,配有 98 kN 电动卷扬式启闭机。该闸设计 流量 1 000 m3/s,校核流量 2 000 m3/s 。 2 泗阳节制闸闸门存在的问题较小,属于小幅振动范围,闸门结构的运行是安 全的. 6 结语 曹娥江大闸是目前我国大的挡潮闸,通 过研究揭示了闸门流激振动特性,对存在问题 提出了措施,确保了工程运行安全.该项研 究取得如下成果: ( 1)对于大跨度双向挡潮闸门而言,采用平面 双拱形闸门可以承受涌潮冲击荷载的作用,受 力明确,抗冲击效果好.其设计具有创新性. ( 2)通过水动力荷载试验,揭示了作用于门体 的脉动压力和涌潮冲击压力,二者受力特性完 全不同,正常条件下作用于门体的压力脉动具 有随机性质,涌潮冲击荷载出瞬间冲击作用 大,随后出现压力振荡现象.后者对结构的危害性 更大. ( 3)闸门结构的水弹性振动试验正确反演了闸 门结构的流激振动状况.不同涌潮冲击响应幅值约 在21~27mm 范围变化,反映了冲击振动的响应 特征. ( 4)闸门三维有限元模型给出了闸门结构流固 耦合动力特性,取得了闸门的模态参数.闸门结构的 一阶基频约为6.6Hz,状态下激发闸门产生共 振的可能性不大.但涌潮冲击闸门具有瞬间冲击性 质,振动响应频域相对较宽,激发的振动位移会明显 加大.计算涌潮冲击振动位移响应值达到22mm, 与模型试验值相当. ( 5)闸门结构的抗振设计重点解决闸门结 构在涌潮荷载作用下的动应力X标问题.针对闸门 结构大应力出现位置进行了修改.在同样涌 潮荷载作用下,闸门结构的大应力由650MPa减 小到156MPa.用小的用钢量,取得了佳抗振X 化效果,确保了工程安全. ( 6)原型观测结果显示,涌潮荷载和工况 作用下,水流脉动荷载和闸门结构的振动响应与模 型试验值基本相当.闸门结构在挡潮条件下的振动 响应安全要求.正常工况下闸门结构的振 动量也较小,属于小幅振动范围,说明后的闸门 结构运行是安全的.像皮止水是水闸、泵站等水工建筑物闸门不可缺少的止水装置,常见的闸门止水又以尸形像皮与混凝土、瓷砖、扁铁、槽钢止水座相靠的形式居多。这类止水装置多因止水座流凝土老化,瓷砖瓷面脱落,钢铁生锈 (尤其在沿海地区)而加大了橡皮与止水座的阻力厂了橡皮的摩损,:了止水性能,给与维修工作带来许多’困难。 这里介绍一种用于小型露顶式平面闸门的塑料硬管弧面止水座,配用’L:形(外似R直角形)止水橡皮止水,其构造如图所示。┌─┐│璧│└─┘ 这种半圆型塑料管止水座,能够避免上述几种止水座的缺点,而且由于改平面止水座为弧面止水座,扩大了止水橡皮半圆型的止水面积,从而了止水性能。我们采用多种型号L,形(外似R直角形),止水像皮与各种规格的聚氛塑料硬管进行匹配、组令。后经多处闸、站的安装,止水效果显著。 享中一座泄水口门跨度为3二的水闸建于1974年,因采用这种止水装置,至今从未修理,其止水性能仍完好如初,水下部分塑料壁管也未翻板钢闸门
济南翻板钢闸门-厂家 -低价格构静应力为 60. 15 MPa,闸门结构动应力大 拉应力发生在开度为 1. 3 m 时的门叶左起纵梁 翼板上,值为67. 99 MPa。工作闸门在5. 2 m 开度时 整体振动,对应大拉应力值为64 MPa,小 于允许应力且未发生应力峰值。工作闸门在挡水工 况下,闸门主梁大挠度为0. 7 mm,小于允许值。 4 号中孔工作闸门启闭力大应力发 生在 1. 3 m 和 4. 5 m 开度时,位于左侧杆上, 值为 7. 09 MPa。根据启闭力应力值计算,闸门 大启门力发生在开度为1. 3 m 时,值为2 232. 76 kN, 闸门液压启闭机各个工况的启闭力均小于额定启闭 力。大闭门力发生在闸门开度为4. 5 m 时,读数 值 1 430. 96 kN。闸门大启闭力计算值均小于 液压启闭机的设计额定容量。 4. 3 1 号中孔弧形工作闸门原型观测( 工况4) 1 号中孔工作闸门在局开、全开下进 行闸门原型观测,工作闸门水头为71. 551 m,大于 设计水头。工作闸门在挡水工况下,各测点的静应 力、结构计算应力、各测点的动应力均小于允许应 力,门叶结构强度要求。 从工作闸门原型观测的频谱分析中可知,随着 闸门开度的振动特征值呈增大的趋势,在5. 2 m 开度时闸门整体振动,对应的大拉应力值 为 64. 00 MPa,小于允许应力且没有发生应力峰值, 表明该闸门的结构设计强度要求。主梁挠度计 算值小于允许值,大挠度为 0. 5 mm。工作闸门液 压启闭机各个试验工况的启闭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. 4 3 号表孔弧形闸门原型观测( 工况5) 3 号表孔闸门在局开、全开下进行闸 门原型观测,试验水头为 13. 4 m,大于设计水头, 原型观测的要求。在闸门挡水工况下,各测点 的静应力和动应力均小于允许应力。从闸门原型观 测的频谱分析中可知,在开度为 3 m 时,闸门局部 有振,但不强烈。通过闸门动水振动响应分析, 闸门在启闭中不会出现门叶共振现象。闸门变 形测量主梁大挠度为1. 0 mm,小于允许值。 4. 5 1 号中孔事故检修闸门动水落门试验( 工 况6) 1 号中孔工作闸门在开度为 2. 6 m 泄水时, 事故检修闸门进行了动水闭门试验,闭门时间 11 min。事故检修闸门大闭门力发生在闸门刚入 槽段,值为 2 761 kN; 在开度达到 4 m 以前,闸门 闭门平稳,后段门槽内振动声先逐渐加大,到开度 为 3 m 时大,随后逐渐减弱,整个闭门未出 现强激烈振动及异响。3. 2 弧形钢闸门面板的锈蚀部位 基于文献[ 3]的研究结果,锈蚀对闸门内力大小 分布的影响是不能忽视的,对闸门整移影响不显 著,因此本研究仅分析面板锈蚀对闸门应力的影响。 当锈蚀深度为2mm 时,分别对锈蚀区域为1, 2, 3的弧形钢闸门进行计算,由于闸门大应力出 现在面板上,因此提取面板大应力单元所在列的 应力结果并绘制曲线,见图6。概述随着国民经济和科学技术的发展,人们充分认识了因腐蚀而给国民经济带来的严重损失。据调查资料表明,我国仅机械行业每年由腐蚀造成的损失就达70亿美元。如果充分运用腐蚀理论与防护技术,合理选用耐蚀材料,采取X的防腐措施,就可以大大这些损失。水工金属结构是水工建筑物的重要组成部分,它所处的工况具有特殊性和复杂性。由于金属结构长期浸没在水中,或处于干湿交替,受到各种水质(河水、海水、工业污水)、大气、水生物等的侵蚀,被高速水流冲刷(例如水电站引水压力钢管长期受到水流的冲刷磨损),还有坝上各类启闭设备,长期受到大气紫外线曝晒,空气中和酸雨的侵蚀等,另外泥沙和其它漂浮物的冲击也会使钢材发生严重腐蚀,从而结构的承载能力,严重威胁到金属结构的安全性。总之,如何X地解决水工金属结构的腐蚀问题,是水利水电工程中的重要任务。搞好X施工的控制,是关系到水工金属结构使用寿命的重要因素。2防腐措施水工金属结构X方案设计在现代结构设计中已经占有了重要的地位,它能使工程人员从众多的方案中较为完善或的X设计,是虚拟设计和制造的重要环节,并贯穿于整个研发和生产。结构的拓扑是结构设计中富挑战性的研究X域,至今还在不断完善和发展中。本文依据有限元分析和结构拓扑的相关理论与步骤,利用成熟的结构ANSYS,对弧形钢闸门进行了的二维及三维拓扑,并通过对不同宽高比及弧门半径的表孔闸门三维拓扑分析,初步了表孔弧形闸门结构形式的选择范围与各自合理布置参数的取值范围,后参照结果对一实例进行了改进布置设计,使其在强度保持不变或有所加强的基础上,刚度和自振特性加强。总结整个分析,主要取得了以下成果:(1)基于ANSYS拓扑功能对弧形钢闸门进行了二维拓扑,在过弧门分为横向框架与纵向框架,并分别进行了拓扑。在横向框架内主要考察其主横梁悬臂段的X拓扑参数,给出了不同弧门半径与宽度比的主翻板钢闸门