閘門橡膠止水帶*廠家
閱讀:387發布時間:2018-4-13
閘門橡膠止水帶*廠家ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門產品簡介
ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門主要是用來開啟、關閉局部水工建筑物中過水口的活動結構,產品能夠起到調節流量、控制水位,運渡船只的作用,雙向止水鑄鐵方閘門主要用于水利水電、市政建設、給水排水、農用水利建設、污水處理等工程。閘門產品主要由閘框閘板、吊座及緊閉斜鐵等零部件組成,為克服容易銹蝕的缺點閘框、閘板全采用球墨鑄鐵生產,其中閘框又由上橫梁下橫梁、左直梁、右直梁組成,為了制造、運輸、安裝方便閘板一般根據其大小或高度情況由上下幾部分拼裝組成。鑄鐵閘門是直接承受水壓力的擋水構件閘框是閘板四周的支承構件,同時也是閘板上下運動的滑道滑道以外部分鑲嵌于閘墩及閘底的二期混凝土中將閘板所承受的水壓力均勻地傳遞到閘墩及閘室底部,閘框迎水面四周與閘板框四周背水面接觸處經機械精制、加工,刨光后平直光滑、貼合嚴密使結合面、止水面與運動滑道合三為一。鑄鐵閘門在啟閉機操作下啟閉運行操作時,在水壓力和緊閉斜鐵的雙重作用下,閘板運行使閘板與閘框滑道緊密貼合從而達到有效止水。雙向止水鑄鐵方閘門是水利工程中和水工建筑物的重要組成部分之一,它可以根據需要來封閉建筑物的孔口,也可全部或局部開啟孔口,用于調節上下游水位和流量,從而獲得防洪水利項目、灌溉水利項目、供水水利項目、發電水利項目、通航水利項目等效益,還可用于排除漂浮物、泥沙、冰塊等作用,或者為相關建筑物和設備的檢修提供了必要條件,雙向止水鑄鐵方閘門正常都是安裝在取水輸水建筑物的進、出水口等咽喉要道,通過雙向止水鑄鐵方閘門可靠地啟閉來發揮它們的功能與效益及維護建筑物的安全
ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門主要特點簡介
1,ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門防腐能力強,可在PH=6-8的流體酸堿中使用。
2,ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門結構科學,操作簡單靈活,使用壽命長。
3,ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門可根據用戶需要可制造高水頭產品,正向設計水頭可達50m,反向水頭可達20m。
4,ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門關閉時設有鎖緊,自動停止裝置,在結構上采用機加工面硬止水,止水效果好,密封性*,正常滲水量L≤1.25L/h·m。
5,ZMF平面雙向止水鑄鐵閘門的門體、門框由灰口鑄鐵(或球墨鑄鐵)制成,經過內應力消除,不會變形。我公司可根據用戶要求,止水面可采用鑲銅或鑲不銹鋼等耐蝕材料精密加工制造,一般情況下都是采用橡膠封水。
鑄鐵閘門使用注意要素
1,開啟和關閉鑄鐵閘門時,用力應均勻,切勿用力過猛,以防損壞(傷)定位裝置。
2,開啟和關閉鑄鐵閘門時,應注意用電動啟閉時,應檢查手搖柄是否脫離轉軸,以免在啟動時碰傷人員。
4,用手動啟閉鑄鐵閘門時,應切斷電源,將搖柄插入孔內搖動(或將電動裝置上的電動標記切入到手動標志上去)。
5,鑄鐵閘門安裝后每2-3個月應對啟閉機和的軸承,傳動螺桿、螺母等加注1-2次潤滑液,大保養時,應給軸承部分注滿黃油。
6,安裝后每年必須對鑄鐵閘門作一次油漆、防腐
對于不設尾水調壓室的較長尾水洞的水電站,一般在靠近尾水管出口處布置尾水閘門井,以方便機組的安裝和檢修。尾水閘門井斷面面積較小,但仍有一定的反射作用。對動過渡而言,它有可能機組的調保參數;但對小波動過渡而言,尾水閘門井面積遠小于托馬斷面積,是否對波動性、調節品質產生不利的影響值得研究[1]。本文通過理論分析和數值計算,結合某電站的工程實例,具體分析了尾水閘門井對動、小波動過渡的影響,總結出一般性的規律,為工程設計提供科學的依據。1理論分析1.1尾水閘門井對動過渡的影響根據一維非流理論工程概況疊梁閘門結構簡單,自重輕、起吊力小,搬運方便,常用于作臨時擋水或檢修閘門之用。本文以擬建的尼加拉瓜跨洋大運河船閘初步方案中的橫拉門門庫所采用的大跨度疊梁式檢修門為工程背景開展研究分析。已知該船閘某級橫拉門的初步設計尺寸為:87m×20m×43.4m(寬×厚×高),橫拉門門庫寬度21m,為橫拉門在門庫內檢修時的干庫條件,需在門庫口設置疊梁閘門,根據初步布置,檢修疊梁門的計算跨度取22.4m。閘室內的大設計水深為40.4m,初步設計兩組疊梁門,組為底部8段,每段高1.5m,共12m高,第二組為上部14段,每段高2.0m,共28m高,合計總高40m。上下門段厚度相同。經初步設計采用變梁高式疊梁門(圖1),其中主橫梁跨中截面高度為3060mm,端部截面高度,即邊梁截面高度為1560mm,均采用焊接工字形截面梁,面板厚度和小縱梁間距根據面板區格的強度確定。本文將利用大型通用有限元分析Ansys,建立底部受荷載大工程概況陡河水庫位于唐山市區東北15km的陡河上,控制流域面積530km2,水庫總庫容5.152億m3,是一座以防洪、供水為主的大型水利樞紐。陡河水庫樞紐工程于1955年開始興建,1956單位:N/mm表22輸水洞檢修閘門主要結構構件應力計算結果項目面板主梁吊耳孔承壓吊耳孔拉力啟閉力/kN計算值97.89 42.7 56 110.3 217容許值213.8 144 72 108 250年建成并投入運用,經1969~1971年續建,1976~1977年震后修復,1988~1989年保壩等工程建設,到1990年全部完工。陡河水庫金屬結構包括輸水洞工作閘門和檢修閘門、溢洪道工作閘門及其啟閉機設備等。2金屬結構分析2.1輸水洞工作閘門輸水洞位于左壩頭鳳山山坡,為一直徑3.6m鋼筋混凝土有壓洞。進口設有兩扇工作閘門及檢修閘門,于1956年建成投入運用。工作閘門1.75m×3.0m(寬×高),為平面定輪鋼閘門,門葉結構全部用鉚天花板水電站金屬結構設備分別布置在泄水、引水、尾水建筑物和施工導流建筑物相關部位。設各種門槽、柵槽共20孔,閘門、攔污柵共19扇,啟閉機13臺套,金屬結構總工程量約1 795 t。1泄水建筑物金屬結構設計1.1泄水建筑物金屬結構布置泄水建筑物由3個溢流表孔、2個中孔和1個排沙孔。3個溢流表孔,每孔設置1扇弧形工作閘門,分別采用1臺2×250 kN固定卷揚式弧門啟閉機啟閉。2孔中孔,每孔各設置1扇事故閘門和1扇弧形工作閘門。事故閘門布置在進口處,工作閘門布置在出口處。事故閘門分別采用1臺3 200 kN固定卷揚式啟閉機啟閉,該兩臺事故閘門啟閉機由1臺導流封堵閘門2×3 200 kN固定卷揚式啟閉機改造而成,工作閘門分別采用1臺2 000kN固定卷揚式啟閉機啟閉。1個排沙孔,設置1扇事故閘門和1扇弧形工作閘門,事故閘門布置在進口處,工作閘門布置在出口處。事故閘門采用1 000 kN固定卷揚式啟閉機啟閉,工作閘門采用800 k閘門是用來關閉、開啟或局部開啟水工建筑物中過水孔口的活動結構,其主要作用是控制水位、調節流量,它的和適用在很大程度上影響著整個水工建筑物的運行效果。在水工閘門中平面鋼閘門使用較為廣泛。平面鋼閘門一般由主梁、次梁(包括水平次梁、次梁、頂梁和底梁)和邊梁組成[1-2]。由于門葉結構需要開啟和關閉以發揮擋水作用,因此閘門在動水啟閉中會受到水流向下的吸力[3],為了水流下吸力對于閘門本身機構和啟閉的影響,常常會在主梁腹板處布置孔洞[4],閘門閉門工作水頭越高,所需的孔孔面積越大。目前相關規范中沒有關于主梁腹板開孔的具體要求和計算,平面鋼閘門主梁腹板開孔大小的選擇仍然存在問題,按照平面結構體系的計算,將結構分割會造成計算結果存在較大誤差。因此,筆者通過有限元的模擬計算,分析主梁腹板排水孔對高水頭平面鋼閘門結構性的影響。1有限元建模某大壩工作閘門設計采用復式結構的梁格布置,根據實際布置及止水需要,小灣水電站閘門原型觀驗背景小灣水電站是瀾滄江中下游河段的水庫,正常蓄水位1 240 m,總庫容150億m3。樞紐建筑物由混凝土雙曲拱壩、右岸地下引水發電和泄水建筑物組成。電站裝機容量4 200 MW(6×700 MW),壩高294.5 m。泄水建筑物由壩身5個開敞式表孔、6個中孔、2個放空底孔、左岸1條洞等部分共同組成。小灣水電站工程大下泄流量為20 700 m3/s,大水頭251 m。由于建筑物場地狹窄、水頭高、落差大、流量大,且調度運行復雜多樣,高速水力學、高水頭大流量消能、閘門振動及應力變化等問題是小灣水電站運行的關鍵技術問題。通過閘門原型觀驗,能及時發現和影響電站運行的隱患,并根據觀驗成果,據實完善水庫調度運行,以及驗證閘門設計的正確性和設計參數的合理性。根據計劃安排,在2014年8月中旬,庫水位為1 236.0 m附近時開展了小灣水電站泄
由于弧形閘門具有不需要門槽,閘后水流平順,閘墩的厚度和高度較小,且啟門力較小,操作容易,可靠等優點,在水利工程中應用十分廣泛。近幾年來隨著水電工程和防洪規模的不斷增大,往往需要一些超大型的水工閘門。由于閘門尺寸的增大,尤其是閘門高度尺寸的增大,弧形閘門的整體是十分關鍵的問題. 在現行弧形閘門設計中,國內外仍然廣泛采用二支臂結構,多支臂的弧形閘門所占數量極少。一般認為二支臂的弧形閘門結構簡單,加工容易,受力明確,可靠。而多支臂弧形閘門則結構復雜,受力不均,有不感,實際這是一種誤解。這種概念在過去閘門尺寸不太大的情況下并無多大影響,而對于現代一些大型的水利工程,尤其是要求閘門的高度尺寸較大的情況下,這種認識就可能怡誤工作,而影響整個水利樞紐布局的合理性. 認為多支臂弧形閘門不是沒有根據的。誠然,在國內外為數不多的多支臂弧形閘門中有幾個工程的閘門發生過不同程度的和失事問題,表l是國內外多支臂弧形閘門和失事的.平面鋼閘門具有設備結構簡單,制造、安裝容易,方便,綜合造價低,運行可靠等優點。在中、小型水利樞紐及水電站金屬結構閘門中,平面鋼閘門運用較為廣泛,工程布置多在水庫的輸水洞、渠道及水電站進水口、尾水渠,但在運行中常出現以下問題:(1)止水密封不嚴,造成嚴重漏水;(2)門體銹蝕嚴重,不能正常使用;(3)啟閉不靈活。為確保平面鋼閘門的工程和運行,針對上述問題,需在其設計、施工及等方面提出更高的要求。水工鋼閘門是水工建筑物中的關鍵性設備之一,不但要可靠,而且要運行方便,同時要求布局和結構上經濟合理。但在實現這一目的時,往往在水工結構和鋼閘門、啟閉機之間,以及在鋼閘門、啟閉機本身選型和布置等方面都有矛盾存在。如何處理好這些關系,合理解決上述矛盾,需要設計人員針對T程的具體要求,充分論證其技術可能性、經濟合理性及操作運行的可靠性,選擇合理的設計方案。一、閘門總體布置和選型分析總體布置是閘門設計中的關鍵性問題,既要滿.