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成都鴻之海水利設備有限公司
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昆明閘門_昆明優質閘門廠家QZM機門一體鋼制閘門產品簡介
QZM機門一體鋼制閘門又稱鋼制閘門,不銹鋼閘門,方閘門,是引進*進技術生產的貴陽閘門廠家,主要材料為不銹鋼或碳鋼碰涂環氧樹脂涂料,橡膠軟密封,具有重量輕,操作靈活,防腐蝕,不生銹,安裝維修方便,密封可靠等功能,廣泛應用于自來水廠、污水廠、排灌、排澇、石油、化工、冶金、環保、電力、塘堰、河流等工程,作為截止、調節流量和控制水位之用。鋼制閘門主要適用于灌區中口徑較小的工況,鋼閘門具有材質強度高主要特點,安裝及養護較簡單,都是鋼閘門在孔口尺寸和水頭較大和運行條件較差的工況下,會遭受振動、空蝕等危害。鋼閘門由于其門體活動部分重量會較輕,采用的啟閉機噸位可以相對較小。鋼閘門均采用焊接生產,以產品質量。鋼制閘門是由門框與門體安裝在水下部位,導軌則裝在門框上端,了門體工作時,沿門框,導軌在一定行程內作上、下垂直方向往復運動。鑄鐵方閘門工作時是利用螺桿啟閉機使螺母或螺桿蝸輪作旋轉運動,帶動傳動螺桿工作,使門體相對對門框作上下往復運動,同時,楔緊裝置運用楔塊可緊可松的工作原理,使門體下降至設定極限位置時,門框、門體密封座面能有效地貼合,起到截水之作用。鑄鐵方閘門在水下工作,為操作方便,在水下設置了啟閉裝置,由于產品標高不相*,所以傳動螺桿的長短,軸導架的設置與否,視其具體尺寸而定(詳情見本廠產品樣本)。吊耳、吊塊、銷軸主要用于傳動螺桿與門體連接,使門體作上、下往復運動的動力源來于螺桿啟閉機。門體向上全部打開時,水則疏通,反之,則為截止,如因工作需要調節水位時,也可半啟半閉,以達到疏通、截止、調節水位之目的。
昆明閘門_昆明優質閘門廠家QZM機門一體鋼制閘門主要特點
1,耐腐蝕,,耐酸堿及耐大部分腐蝕性化學品及污水、海水等
2,重量輕,約為普通閘門的1/3重量3,密封性好,,采用橡膠軟密封,密封效果好
3,電動操作,電動控制裝置,定位精確、操作輕巧、易實現自控和遠控4,力矩小,由于閘板重量輕,且閘板與道軌板之間摩擦阻力小,故操作力矩小
4,維修方便,若經多年使用后出現泄漏現象,只需將閘板吊起,調換門框上橡膠密封圈即可,省時省力,維修成本低
5,手動操作,采用螺桿式啟閉操作,操作方便、輕巧、可靠
6,壽命長,閘板與導軌之間裝有防鎖死結構使密封面磨損非常小
昆明閘門_昆明優質閘門廠家鋼制閘門表面處理方法
鋼制閘門的表面在熱噴涂之前,要把表面的氧化皮、油污、焊渣、灰塵、水分等雜物清除完畢,讓鋼制閘門全部露出灰白的金屬原色,一定要干燥,也可以有一定的粗糙度,為了熱噴涂料有良好的附著力。噴砂采用氣動操作,壓力不能小少于0.5Mpa,配備6m3/Sr空氣壓縮機,采用流動式空氣壓縮機時,它的排氣量為6m3/s,額定壓力為0.8Mpa,功率為37kw,噴砂處理用的壓縮空氣必須經過冷卻裝置以及油水分離器處理,為了壓縮空氣的干燥、沒有油。油水分離器一定要定期清理,噴砂的時候噴嘴尺寸為6~8mm,在使用過程中,由于磨損,孔口直徑增大了25%時應該換噴嘴,噴嘴到鑄鐵方閘門金屬表面應保持100~300mm的距離,噴射方向與鑄鐵方閘門金屬表面法線的夾角以15°-30°為宜,噴砂用的材料有很多,性能各不相同,一般采用強度較高的石英砂,材料使用前應該保持干燥,水量不可以大于1%,否則必須進行炒砂或烘干處理,對材料的料徑也有要求,值應在0.75-3.0mm之間。
昆明閘門_昆明優質閘門廠家基本情況1.1工程簡介淮陰閘位于江蘇省淮安市淮陰區王營鎮楊莊,是分淮入沂淮陰樞紐的主體工程。該閘建成于1959年,設計流量為3 000m3/s,校核流量為4 000 m3/s,共30孔,單孔凈寬10 m,總寬345.4m,閘底高程6.0 m。2003年經有關部門檢測,該閘被鑒定為3類閘,2004年經江蘇省*批準對該工程進行加固,并于當年4月開工建設。本次加固工程內容包括:①排架,重建工作橋及新建啟閉機房;②增建中墩貼角,底板10 cm面層;③對排架等處碳化混凝土采用HS環氧厚漿涂料防護;④增建胸墻和上游翼墻鋼筋混凝土擋浪墻;⑤更換閘門和啟閉機;⑥電氣設備更新改造等。1.2閘底板加固項目概況2001年9月,工程主管部門江蘇省淮沭新河處組織對閘底板配筋情況進行了檢測,檢測成果表明,閘底板鑿除檢查配筋面積較竣工圖少。經省水利勘測設計研究院復核計算,中聯孔及邊聯孔底板的實際配筋面積均小于計算值,底板強度不強度規范要弧形閘門是一種應用為廣泛的門型,在水利水電工程中,大中型的表孔閘門總是優先考慮采用弧形閘門的。這樣的弧門近代多采用斜支臂的結構型式。對二支臂閘門(每側支臂數為二)來說,有上支臂和下支臂。它們的前端分別和門葉上下水平梁相聯接,后端在一起,處為一厚端板,通過端板和支鉸的活動座用螺栓聯接起來。每條支臂的軸線和閘墩側壁平行時為直支臂,斜交時即為斜支臂。采用斜支臂的型式,支臂各部分所需的下料尺寸,加工和裝配所需的尺寸和角度,要運用到B不少個空間幾何的角度進行運算。這些計算繁復,規范和手冊均沒有匯列出適用于不同構造細節的全部計算公式。在版和第二版鋼閘門設計規范中都只是簡單的提一提,列出一個"扭角"*公式。其實這一類習慣稱之為扭角的共有三種,定義有差別而數值相差不大,稍一含混就會在實踐中引起誤解和混亂,有人對規范的扭角公式提出疑義也是出于這個原因。本文試圖就這個問題先推導和羅列出全部計算公式,然后在應用上加以評述。這樣可能有助于弧形閘門被廣泛地應用于水閘和大壩中,采用試驗和數值模型結合的,有效的分析和評價表孔弧形閘門流激振動,具有重要的工程意義和學術價值。本文闡明了研究弧形閘門局部開啟時流激振動的理論,用水力模型試驗測得了水流脈動壓力的時空分布,用ANSYS和邊界元程序建立了閘門的數值模型,以遼寧石佛寺弧形閘門為例,計算了弧形閘門的自振特性,以及閘門局部開啟工作時的振動反應,并對閘門運行的可靠性進行了評價。弧門流激振動是流固耦合振動,目前難以求解閘門和水體耦合振動的運動方程。為了方程的近似解,本文將作用在閘門上的水動力荷載分為兩個部分,一是閘門無振動時的水流壓力,用水力模型試驗測定;二是由于閘門振動引起流場擾動的動水壓力,通過運動方程中的附加陣,附加阻尼陣和附加剛度陣來等效。在水力模型試驗中,采用了自制的面壓力量測裝置,實現了點壓力到面壓力的轉換。采用DJ800多功能監測對模型多個測點的脈動進行了同步測量,了各測點脈動壓
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