大安平面閘門定制+查看閘門啟閉機鑄鐵閘門操作規范
1,閘門外力造成局部閘門變形或損壞處理:鋼板、型鋼或焊縫局部損壞或開裂時,可進行補焊或更換新鋼材,但補焊所使用的鋼材和焊條必須符合原設計的要求,的門葉變形的,應現將變形部位矯正,然后進行必要的加固。
2,閘門螺桿啟閉機應在出廠前進行整體組裝,出廠前應做空載模擬試驗。
3,鑄鐵閘門運行工作時,應避免停留在易發生振動的開度上。
4,如果是多孔鑄鐵閘門同時開啟時,應由中間孔依次向兩邊對稱開啟,關閉時由兩邊向中間對稱依次關閉。
5,開機閘門啟閉前,應先檢查絲桿所處位置,電機、變速箱、皮帶等有無異常,確認正常后,再通電啟閉,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《啟閉機鑄鐵閘門運行記錄》上。
6,鑄鐵閘門泄水期間,要注意上、下游水位變化及水流狀態,同時要注意有無船只或者其他漂浮物臨近提前,防止可能出現的撞擊鑄鐵閘門事件和其他危險狀況。
7,運行簡單,運行費用,但方型啟閉機鑄鐵閘門的造價比鋼閘門略高一些。
8,鑄鐵閘門金屬結構防腐工藝中,表面處理的主要目的是使涂料或金屬噴鍍層與金屬結構表有良好的附著力。
9,安裝在淡水中的鑄鐵閘門,采用金屬噴鍍腐時,所采用的金屬一般是選用鋅,而安裝在海水中則選用鋁、鋁合金或鋁基合金。
鑄鐵閘門運行阻力主要因素:鑄鐵閘門運行阻力的主要因素是水封和支承行走裝置的阻力,阻力受表面的狀態影響而變化。此外,門葉或柵體的傾斜,泥沙的積淤,門操或柵槽內等所引起的卡阻,以及埋設部件結冰等都會使運行阻力大大,動水中操作的啟閉機,運行阻力的大小還與閘門開度和攔污柵堵塞程度而變化的動水壓力有關。
大安平面閘門定制+查看閘門啟閉機各部位主要性能
1,注意鑄鐵閘門啟閉機絲桿是否按要求的方向進行,電機、變速箱運行是否良好,變速箱與絲桿轉輪是否同步運動。
2,啟閉中若中途停電,應將倒順開關置于空檔的位置并拉閘斷電后,再卸掉皮帶以手動啟閉。
3,鑄鐵閘門表面附著物、泥沙、污垢、雜物等應定期,閘門的連接堅固件應保持牢固。
鑄鐵閘門門葉構件和面板銹蝕處理:閘門門葉構件銹蝕嚴重的,一般可采用加強梁格為主的加固,面板銹蝕減薄后,在較嚴重的部位,可補焊新鋼板加強。新鋼板的焊接縫應在梁格部位。另外也可環氧樹脂粘合劑粘貼鋼板補強。
1,閘門螺桿啟閉機油缸的作用是將的壓力轉換為機械。
2,耐腐蝕性強,,門體和門框的材料采用鑄鐵,止水面鑲銅合金或不銹鋼等耐腐蝕材料,防腐能力強,特別適用于污水或海水中。有特殊要求的地方還可以采用鎳鉻合金鑄鐵等耐腐蝕性更強的材料。
大安平面閘門定制+查看啟閉機閘門運行注意事項
3,啟閉完畢停機后,應再次校核閘門開關絲數量是否準確。
4,觀察電機轉速、溫升是否正常,振動是否過大,聲音是否異常。若發現異常情況時,應立即停機檢查,防止設備變形或損壞,并向調度人和分管工程報告。
5,非本單位工作人員一律不得操作啟閉機及相關設備。
6,停機斷電完成啟閉后,應將關機時間、開關絲數量、設備運行情況等登記在《閘門啟閉機運行記錄》上,并將啟閉時間、開關絲數量、調度人、操作人、啟閉用途等情況登記在《水雨情觀測表》上。
大安平面閘門定制+查看弧形鋼閘門是水工建筑物中廣泛運用的一種閘門型式,它具有啟閉力小、無門槽、水力學條件好等優點。近年來,隨著內河航電樞紐規模的不斷大型化,低水頭弧形鋼閘門的尺寸和設計荷載也不斷增大。動水啟閉和局部開啟泄流是閘門在實際運行中需要具備的基本能力,但實踐表明,弧形閘門在啟閉或局部開啟泄流時,常常伴隨有振動產生,振動嚴重時甚至會引起閘門的動力失穩。因此,對大尺寸弧形鋼閘門進行動力分析以及局部泄流的振動特性的研究是非常必要的。本文首先歸納總結了弧形閘門的類型并對引起閘門的原因進行了分析,闡述了弧形閘門流激振動研究的理論基礎,分析比較了閘門振動的三種主要研究。其次,本文利用,采用勢流體單元建立了閘門-水體的流固耦合有限元模型,對不同開度下的閘門流固耦合自振特性進行了計算,了閘門的各階和振型,分析了閘門開度、水流和門前水深對閘門自振及振型的影響,為進一步研究閘門的泄流振動問題打下了基礎。閘門的高度控制和對閘門啟閉機荷載的顯示是水利工程中重要的環節。對閘門高度的控制以及閘門啟閉機荷載的實時測量是保證水利項目生產安全的必要手段。隨著科學技術的發展和人們對安全生產的,設計出一個的、的閘門啟閉機高度荷載儀成為了人們極為關注的一個方面。本文針對現有閘門監控中的閘門啟閉機高度荷載儀存在的閘門高度測量不準確、啟閉機荷載測量有偏差、測量結果滯后等問題,提出了采用基于Linux的嵌入式來進行高度荷載儀的設計。對閘門高度的測量采用激光測距儀和角編碼器相配合的,分別得出的閘門上升、下降的高度計算函數;對閘門荷載的測量采用測量有功功率和閘門速度的來計算出的整體荷載。分為硬件設計和設計兩個部分。硬件設計包括對嵌入式中心控制的選擇,以及對傳感器的選擇。嵌入式中心控制選擇揚創科技YC2440板,它的處理器采用三星公司ARM9系列的處理器S3C2440,具有很快的處理速度,同 船閘人字閘門本身是一種比較復雜的空間梁板結構,其組合形式根據不同的工程情況而復雜多樣。閘門設計的主要是將各構件簡化成平面桿件,采用結構力學計算,但這種不能反映出閘門的空間整體工作性能。從現有的文獻資料看來,對水工閘門受沖撞而產生振動的研究和應用成果尚不多見。本文基于大型通用ANSYS,結合實際工程淮安三線船閘人字閘門所涉及的關鍵問題,分析了人字閘門的受力特點和工作,建立了三維結構模型,并對人字閘門在船舶撞擊作用下的動力響應做了研究。具容如下:1.研究選擇了基于ANSYS的能反映閘門各構件真實工作狀態的單元,根據人字閘門的受力特點和工作,建立了人字閘門的三維結構有限元模型。2.介紹了撞擊動力學和動力有限元的基本理論,根據結構和水體動力相互作用的理論,建立了水體和閘門相互作用求解方程,研究了ANSYS的二次技術,利用ANSYS參數化設計語言(APDL)編制了基于ANSYS的動水壓力附加求解