宜賓江安翻板鋼閘門 / 液壓翻板閘門 產品特點:
該設備的大優點是自動化程度高、分離效率高、動力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好,在無人看管的情況下可連續工作,設置了過載保護裝置,在設備發生故障時,會產生聲光并自動停機,可以避免設備超負荷工作。
本設備可以根據用戶需要任意調節設備運行間隔,實現周期性運轉;可以根據格柵前后液位差自動控制;并且有手動控制功能,以方便檢修。用戶可根據不同的工作需要任意選用。
由于該設備結構設計合理,在設備工作時, 自身具有很強的自凈能力,不會發生堵塞現象,所以日常工作量很少。
宜賓江安翻板鋼閘門 / 液壓翻板閘門 技術參數及選型:
1、設備和耙齒規格:
設備規格按機寬尺寸分HF300-3600型。機寬超過1800mm,則做成并聯機。柵隙分為1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各種規格,由過水量、高度、固液分離總量和所分離的形狀、顆粒大小來選擇柵隙。可根據用戶需要選用材質為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒制作;主體框架有不銹鋼材質和碳鋼防腐兩種。
2、設備長短規格:
設備溝深為1500mm,可根據用戶需要及使用實際情況寬、。
宜賓江安翻板鋼閘門 / 液壓翻板閘門 日常注意事項
1、鏈條:鏈條初期磨損產生,運轉30天左右檢查其松勁度并按以下進行:
①確認鏈條和鏈輪的平行度。
②檢驗鏈條的松緊程度。
在兩軸中間部位以按住鏈條,測定其松緊度。如果按不出量,則鏈條太緊,如量超過20mm,則鏈條太松。
:松開減速機的緊固螺栓,縱向減速機來鏈條的松緊度到狀態,同時確認兩鏈輪平行后再固定減速機的緊固螺栓。
2、加油:如減速電機Y系列380V自冷防水電機,功率為120W,次使用100小時左右要用油往減速機注油口內加入10克50號機油,以后每使用一年必須拆檢清洗一次,安裝時也要加入50號機油。
3、*不用時:*不用時每隔一周運轉1~2次,每次5分鐘。
產品規格
參數尺寸 | HF-300 | HF-500 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 |
安裝角度 | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° |
耙齒節距(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
電機功率(k) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
過水流量(T/h) | 405 | 1125 | 3600 | 4500 | 6300 |
流量(m/s) | > 0.3 | > 0.5 | > 1 | > 1 | > 1 |
有效寬度k1(mm) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 12000 |
水槽寬度k3(mm) | 550 | 750 | 1050 | 1250 | 1450 |
設備總寬k4(mm) | 880 | 1080 | 1380 | 1580 | 1780 |
水槽深度H(mm) | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 |
邦科水利公司本著“以求生存,以信譽求發展”的奮斗目標,廣招科研技術人才,并先后與多個大學強強聯合,積極創新并研發了工業廢水(造紙、印染、化工、皮革、油田、生活污水)的全套處理設備及工藝技術,公司堅持以高技技術服務于客戶,以優質的產品贏得用戶的信賴。面對競爭激烈的市場,公司一貫堅持“優質,用戶*”的經營理念,建立了一套完善的服務體系,在售前、售中、售后各個環節推行規范化和化服務,力求制造優質的產品服務于廣大客戶。
宜賓江安翻板鋼閘門 / 液壓翻板閘門 引言水工閘門結構的振動問題是水利工程普遍存在的問題。隨著我國水利、水電、水運建設事業的不斷發展,高水頭大壩不斷興建,工作閘門的承壓水頭日益加大,孔口尺寸、弧門支臂長度日益增大,低水頭大壩的控制閘門尺寸亦越加大,大量的閘門需要局部開啟要求,運行條件日趨復雜。動水作用下閘門結構流激振動、動力性及可靠性等問題越來越受到水利工程界的高度。水工閘門結構的振動是一個復雜的水彈學問題。一方面作為激勵的水動力荷載按不同的工程及具體的泄水道邊界條件具有不同的荷載型式;另一方面因結構的構造特征不同,使結構的振動性質亦具有多樣性。如受迫振動自激振動、參數振動等等。其中危害性大的是閘門結構在特殊水動力荷載作用下產生共振及由空流作用下誘發的閘門振動。鑒于上述特點,本文將從水流邊界條件、水動力荷載出發,探討控制和減免閘門結構強烈振動的和途徑。大量的工程實踐表明:造成閘門強烈振動的根本原因在于水動力荷載和結構動特性的不引言前人關于閘門振動的研究表明:閘門振動既有內部因素的作用,也不乏外部因素的參與。例如閘門正常工作中產生的自激振動,并上流域水流的脈動速度或脈動壓力等外部隨機荷載,都將會被疊加作用在其固有上從而對閘門的振動特性產生一定程度的影響。致使閘門結構振動的外因雖然迥然相異,如制造、安裝不合乎規范要求,結構布置欠缺妥當,、運行缺欠等;但閘門的自振特性卻始終反映著閘門振動的內因。考慮到弧形閘門是空間桿系結構,且結構繁復;加之其上作用有尚無法被確切量化用以計算分析的脈動壓力。因而目前關于閘門振動特性的分析工作,大多都是將通過統計獲取的流域水流的脈動與通過數值計算的閘門自振相對照,力爭使得兩者盡可能地彼此遠離,從而達到確保閘門在日后平穩運行的目的。流激振動在閘門的運轉中對其振動特性存在顯著的影響作用。在某些特定條件下,由于水流與閘門結構的耦合作用而引起的某些附加項甚至會對閘門結構的振動起到決定性作用。弧形閘門在水利水電工程中廣泛地應用,其性直接影響到工程樞紐、生命財產的和工農業生產.在我國據不*統計就有二十多起閘門失事事例.造成的損失是巨大的.引起閘門失事的因素很多,振動是其中不可忽視的因素之一.在湖南省水利電力勘測設計院《我國低水頭弧形閘門失事調查和初步分析》報告中,對有弧形閘門失事的14個單位調查及6個單位函調的49座失事的弧形閘門中,有振動誘因的達36座,占調查的73.5%.而這36座閘門中有15座失事的部位在支臂上,占近一半.在這些閘門中,有的是在過載時開啟很短時間內.有的是局部開啟運行初期振動很弱,在運行了90~100min后振動強烈.而后10~40min內失事.有的是局部開啟運行長達30h后.閘門上的振動是避免不了的.閘門在動水中運行,庫水波動,水封漏水等都能誘發閘門振動.振動對弧形閘門的主要危險在支臂上[1].分析原因是參數共振引起的.參數共振現象有別于一般意義上的共振.由于引起閘門振水力自控液控翻板閘門是一種由水壓與液壓共同控制的新型閘門,可根據實際情況選擇水力自動控制或液壓控制。當翻板閘門受液壓控制時,閘門可根據需要在任何水位開啟或關閉;液控開啟時,根據實際情況選擇的開啟角度進行泄流,可以是堰流泄流、純孔口泄流和堰孔混合泄流,其泄流計算更多地是采用平板閘門的孔口出流或堰流公式;但由于翻板閘門不同于平板閘門,運行中存在轉動和,因此采用平板閘門孔口出流和堰流公式計算泄流誤差就較大。當使用水力自控時,閘門門頂和下部孔口同時泄水,水力現象較復雜,若流量仍采用堰流或閘孔出流公式計算,就影響了結果的準確性[1,2],水力自控翻板閘門的泄流計算便成為難題。鑒此,本文以沙溪電航樞紐工程為例,構建了室內物理模型進行試驗,研究了水力自控液控翻板閘門在兩種開啟下的過流特性,建立了流量系數的計算公式,研究結果為此類閘門的設計提供了參考依據。1工程概況沙溪電航樞紐工程位于四川省閬中市沙溪場境內,距閬中市城區關于閘門振動的研究工作,國外早在30年代就已開始,我國自50年代以來也取得了一定的進展。但是,由于影響閘門振動的因素很多,特別是閘門在水中的振動屬流體彈性理論范疇,國內在這方面的理論研究成果尚不多,模型試驗因模型律存在問題,還不能完整地重演原型中的振動現象,原型觀測又常受外界條件的,也難于從各個觀測資料中概括出的規律性。因此,可以說我國關于閘門振動的研究尚處于階段,尚無一套成熟的理論和計算可供設計參改。本文擬對國內的研究現狀作概略的介紹和評述,以期推動這一工作的深入開展。一、已取得的若干研究成果 (一)原型現測 國內已有30多項工程的閘門作過振動原型瓏側。現選擇其中較為典型的實例列于表1。 關于閘門振動危害程度的判別,文獻〔4〕*Pa州kat的。Patrikat認為振動的危害程度取決于振幅與的綜合效應。他在對數座標上將危害程度劃分為、合理、可以采用、稍不、不和很不等6個區域問題的提出黃河是多泥沙河流,下游淤積嚴重,河床每年抬高0.06m左右,設計防洪水位不斷升高為設防水位的要求,建國后進行了三次大復堤由于堤防不斷加高,部分涵閘設防不能適應防洪和工農業發展的需要,因此,從20世紀70年始分期改建以河南中牟縣境內的趙口閘為例,由原鋼木平板閘門改建為鋼筋混凝土平板閘門,由原15t手搖電動兩用螺桿啟閉機更換為30t手搖電動兩用螺桿啟閉機但改建后,涵閘在關閉中,閘門發生忽快忽慢、忽停忽動的不均勻振動現象,即所謂的爬行運動這使得閘門啟閉設備由于磨損過大和不均勻受力而受到較為嚴重的損害,有部分機架梁因振動混凝土保護層脫落鋼筋閘門發生振動是非線學問題,本文用相平面法分析閘門發生振動的規律,確定閘門發生振動的條件,找出影響閘門發生振動的各種因素,并提出合理的解決辦法2閘門閉門的力學模型及其運動方程河南引黃涵閘閘門在開啟時運行正常,關閉時發生振動,在此只分析閘門關閉時的受力情況為了找出影