爐霍縣鋼閘門系列等等+點擊查看歡迎廣大用戶來電爐霍縣鋼閘門系列等等+點擊查看安裝QL手電兩用螺桿啟閉機注意問題
1、 一定要保持基礎布置平面水平180o,QL手電兩用螺桿啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上;螺桿軸線要垂直閘臺上衡量的水平面;要與閘板吊耳孔文和垂直,避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞機件。
2、將QL手電兩用螺桿啟閉機置于安裝位置。把一個限位盤套在螺桿上,將螺桿從橫梁的下部旋入啟閉機,當螺桿從啟閉機上方后,再限位盤,螺桿的下方與閘門連接。
3、QL手電兩用螺桿啟閉機的基礎建筑物安裝必須穩固,機座和基礎構件的混凝土,按圖紙的規定澆筑,在混凝土強度未達到設計強度時,不準拆除和改變啟閉機的臨時支撐,更不得進行試調和試運轉。
4、安裝QL手電兩用螺桿啟閉機根據閘門起吊中心線,找正中心使縱橫向中心線偏差不超過正負3mm,高程偏差不超過正負5mm。然后澆注二期混凝土或與預埋鋼板連接。
5、起閉機電氣設備的安裝,符合圖紙及說明書的規定,全部電氣設備均可靠的接地。
6、每臺起閉機安裝完畢,對啟閉機進行清理,補修已損壞的保護油漆,灌注脂。
爐霍縣鋼閘門系列等等+點擊查看QL手電兩用螺桿啟閉機可按不同特征進行分類:
①按操作動力可分為人力、電力、液力。
②按動力傳送可分為機械傳動和液壓傳動。機械傳動又分為皮帶傳動、鏈條傳動、齒輪傳動和組合傳動。液壓傳動可分為油壓傳動和水力傳動。
③按啟閉機的安裝狀況可分為固定式和式。常以此種分類法命名啟閉機。
④按閘門與啟閉機連接可分為柔性、剛性和半剛性連接。
⑤按閘門的特征類別分為平面閘門啟閉機、弧形閘門啟閉機和人字閘門操作機械等。通常也習慣以其綜合的特征命名閘門的操作設備,如螺桿式啟閉機、鏈式啟閉機、卷揚式啟閉機、液壓啟閉機、 臺車式啟閉機、 門式啟閉機(起重機)等。
爐霍縣鋼閘門系列等等+點擊查看QL手電兩用螺桿啟閉機結構特點
1,QL手電兩用螺桿啟閉機包括電機、啟閉機、螺桿、機架、防護罩等組成,采用減速,用國旋付傳動,輸出轉距更大,螺桿啟閉機配套鋼架克服可以土建不平整,以整機噪音和振動。
2,采用戶外型長時工作電機,防護等級必須達到≥IP155,行程控制機構采用十進制計數器原理,控制行程的誤差0.5%。轉距保護控制是通過螺桿產生軸向位移微動開關,來達到保護電器的原理。
3,QL手電兩用螺桿啟閉機具有操作簡便,可實現現場和遠控操作的特點。
QL手電兩用螺桿啟閉機安裝介紹
1,QL手電兩用螺桿啟閉機安裝前,一定要檢查各零件是否良好,油是否上足,螺栓有無松動,與其有關技術數據是否相符。
2,QL手電兩用螺桿啟閉機安裝時一定要保持基礎布置平面水平180°,螺桿啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上;螺桿軸線要垂直于閘臺上橫梁的水平面;要與閘板吊耳孔吻合垂直,避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞機件。
3,QL手電兩用螺桿啟閉機安裝后一定要作試運行,作無載荷試驗,即讓螺桿作兩個行程,聽其有無異常聲響,檢測安裝是否符合技術要求,再作載荷試驗,在額定載荷下,作兩個行程,觀察螺桿與閘門的運行情況,有無異,F象。
4,確認無誤后,方可正式運行,,在載荷運行一段時間后,要進行,把螺桿啟閉機內新機件產生的金屬沫特別是螺桿、螺母、渦輪、渦桿,要輕洗干凈,涂上油,密封嚴實,繼續使用。
爐霍縣鋼閘門系列等等+點擊查看螺桿啟閉機操作
螺桿啟閉機屬于生產的一種產品,是一種多功能啟閉機,廣泛適用于水利工程,水電工程等各類給排水利工程程及城市污水工程中的閘口、堰門、河道工程、工作閘門及檢修閘門的上升下降調理。螺桿啟閉機由機殼、支架、螺絲帽、機蓋、螺桿、壓力軸承、螺桿、蝸桿、蝸輪手搖柄、電機、電器等組成。螺桿啟閉機選用蝸輪,蝸桿變速螺絲帽,使螺桿上下運動,具備扭矩保護和行程限位兩層防備保護,可完成遙感和現場操作,或者單臺操控或者集中多臺操控等多種操控形式,螺桿啟閉機帶有開度指示,更能的操作。
螺桿啟閉機操作規范
1,螺桿啟閉機操作運行時,必須由啟閉機單位負責人發出調度指令,不經批準不能擅自調度啟閉機,違反者將嚴肅追究有關人員責任。
2,非本單位螺桿啟閉機操作工作人員一律不得操作啟閉機及相關設備。
3,螺桿啟閉機操作人員必須對螺桿啟閉機的操作非常熟悉,堅守崗位,加強。啟閉中,操作人員更應注意。
4,開啟螺桿啟閉機前,應先檢查螺桿所處位置,電機、變速箱、皮帶等有無異常,確認正常后,才能通電進行啟閉操作,并將調度人、操作人、啟閉目的、設備檢查情況、開機時間填寫在《啟閉機操作運行記錄》。
螺桿啟閉機主要特點
1,螺桿啟閉機具有超負載荷停機保護、事故顯示、上下行程限位控制等功能。
2,螺桿啟閉機具有電動和手動切換機構能自動切斷電源,還能實現現場與遙控、與微機聯控功能!
3,螺桿啟閉機防護等級達到1p44-67;380V、50hz、220V、50hz的級別。
4,螺桿啟閉機啟閉機由電動裝置、機座、螺桿、護罩、啟閉控制箱等部分組成,是通過電動螺桿或手動搖柄帶動傳動裝置(齒輪、蝸輪、蝸桿或減速箱)運轉做垂直升降運動,從而開啟或關閉閘門、欄污柵和濾網。
螺桿啟閉結構特點
1,螺桿啟閉機包括電機、啟閉機、螺桿、機架、防護罩等組成,采用減速,用國旋付傳動,輸出轉距更大,螺桿啟閉機配套鋼架克服可以土建不平整,以整機噪音和振動。
2,采用戶外型長時工作電機,防護等級必須達到≥IP155,行程控制機構采用十進制計數器原理,控制行程的誤差0.5%。轉距保護控制是通過螺桿產生軸向位移微動開關,來達到保護電器的原理。
3,螺桿啟閉機具有操作簡便,可實現現場和遠控操作的特點。
爐霍縣鋼閘門系列等等+點擊查看船閘人字閘門因其結構形式布置合理、運行方便可靠、閘門啟閉力小以及節省材料等優點,已經成為大中型船閘的主要工作門型。在實際運行中,船閘人字門存在疲勞開裂問題。國內外學者對大型船閘人字門開展有限元研究分析和水彈性材料的模型試驗,主要是基于人字閘門的結構內力計算,鮮有涉及人字門運行后的疲勞開裂研究。因此,在采用適當的分析對船閘人字閘門進行結構內力計算的基礎上,進一步展開對結構疲勞的研究,并提出合理的抗疲勞措施,具有較重要的理論及實際意義。本文利用ANSYS有限元建立人字閘門三維空間結構有限元模型,針對依托工程選取不同工況進行有限元分析計算,并基于結構疲勞理論,引入FE-SAFE疲勞計算對人字閘門進行疲勞壽命分析,主要結論如下:1、設計工況下,人字閘門的整體結構朝下游側凸出,結構變形和應力呈現對稱分布趨勢,整體大折算應力與大變形均位于面板中下部。面板結構起到擋水和傳遞荷載的重要作用,在局部位置如面板與主梁連接處存建立區域監控中心,實現大壩群統一安全監控和,是今后大壩安全監控發展的方向,本文在分析研究了國內外大壩安全監控和安全監控分析評價模型的基礎上,充分吸收了新的通信、計算機網絡和技術,重點研究了大壩群安全監控遠程網絡若干關鍵技術。主要內容包括:(1)分析了我國大壩安全的現狀、特點及發展趨勢,充分利用現代通信、計算機、網絡技術,結合國內外發展現狀,研究了遠程網絡條件下大壩群安全監控和的實現方案,提出了基于遠程網絡的大壩群安全監控平臺。(2)研究了大壩群安全監控遠程網絡中的關鍵技術及其實現,主要包括:網絡應用底層服務平臺、遠程數據傳輸技術、圖形技術、數據庫技術及其實現策略;探討了網絡的安全性及對策。(3)研究了大壩安全預案:探討了大壩群安全預警的構成和框架;研究了遠程網絡條件下大壩群安全監控中的信息分析評價模型;安全預警的指標及,提出了相應框架及實現;針對目前重預警輕預案的擴散流是水利工程中普遍的水流現象。在河道、溢洪道設計、水泵站、水電站進口和水平布置的組合建筑物附近常常存在,這種現象對周圍的流場有著不可忽略的影響。對于單向擴散,建筑物后產生斜流、旋渦和環流等不利的水流形態,對下游消能工及兩側的河道、導流墻造成極大的安全威脅。如果擴散角過大,下游建筑物周圍會產生流動分離,分離區內會產生非穩態的旋渦運動,會對建筑物安全造成嚴重的不利影響。隨著流量、閘門開度、下游水深等因素的變化,產生的影響程度也不盡相同,因此對這種擴散作用下的建筑物下游流場的研究以及非穩態旋渦運動及產生機理,有著非常重要的意義。本文主要針對閘門的過流特性以及閘后單向擴散水流特性進行了研究。采用物理模型試驗,設計了全斷面過流方案和束窄河道過流兩種方案,分別對不同流量、閘門相對開度、下游水位和擴散角共57種工況進行了研究,采用溶液作為示蹤劑對流態進行觀測,運用ADV(聲學多普勒測速儀)對流速進行測量。通過對試驗結果的整理和 人字門是船閘閘門常用的形式,其設計復雜,任務繁重,出圖量大。本文根據水工金屬結構CAD研究現狀,著眼于國內船閘人字門的主要結構形式,借鑒了相關CAD的,研制了一套船閘人字門可視化CAD集成(RZMCAD)。主要研究內容如下:1、研究探討了CAD的結構;根據人字門的設計特點,研究采用了集平面結構設計--空間有限元分析--施工圖繪制于一體的并行結構設計。研制選用了當前流行的VB、VF、VBA等工具混合編程,使具有友好的用戶界面和的計算能力。2、研究了基于AutoCAD平臺的VBA二次技術,進行了金屬閘門可視化空間有限元分析的。針對平面金屬閘門的結構特點,提出了適用于平面金屬閘門有限元建模的HHU超單元技術,實現了剖分參數的可視化輸入,大大了平面閘門有限元建模的效率和準確性。3、依據現行的《水利水電工程鋼閘門設計規范》、《船閘設計規范》、《水電站機電設計手冊》水利工程弧形鋼閘門,主要用于水庫的控制,是保證大壩安全的重要建筑物之一。工程實踐證明,閘門在動水啟閉及在某些局部開啟運行時由于水流的作用,都有不同程度的振動。在一些特定條件下,某些閘門曾產生較強烈的振動,少數閘門曾產生共振和動力失穩現象。研究閘門流激振動機理,探討閘門振動規律,給出控制判據,對指導鋼結構閘門設計是具有非常重要的意義。目前,由于閘門的結構復雜,水流動力作用與閘門振動的關系尚未完全摸清,國內外對閘門振動的研究仍屬初步階段,現行規范采用動力系數法,暫規定同一動力系數取值范圍,根據水流條件、閘門型式選取,近似考慮振動的影響。本論文的主體是研究遼寧省石佛寺水庫低水頭水工弧形鋼結構閘門流激振動問題,有部分內容從工程預報的需求,作了一定延拓,屬學術討論。論文綜述了水工弧形鋼閘門以往的研究工作,從振源,振動機制,數值模擬預報,物理模型預報,原型觀測五個方面敘述了閘門流激振動研究歷史與發展。論文結合石佛寺水庫弧形鋼閘門設