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德阳罗江﹝翻板钢闸门生产商﹞

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更新时间:2018-08-10 03:34:47浏览次数:271

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产品简介

德阳罗江﹝翻板钢闸门生产商﹞—有限公司欢迎您螺杆启闭机安装
1,步埋设基础螺栓及支撑垫板。
2,第二步安装机架。
3,第三步浇筑基础二期混凝土。
4,第四步在机架上安装机构。
5,第五步安装电气设备和保安元件。

详细介绍

德阳罗江﹝翻板钢闸门生产商﹞—有限公司欢迎您螺杆启闭机安装 
1,步埋设基础螺栓及支撑垫板。 
2,第二步安装机架。
3,第三步浇筑基础二期混凝土。
4,第四步在机架上安装机构。
5,第五步安装电气设备和保安元件。
6,第六步连接闸门做启闭机操作试验,使各项技术参数和继电保护值达到设计要求。 

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德阳罗江﹝翻板钢闸门生产商﹞—有限公司欢迎您螺杆启闭机措施 
1,操作人员必须手动去了解螺杆启闭机的结构、性能与操作,并有一定的机械知识,以确保机器的正常运转。
2,螺杆启闭机操作前,对螺杆启闭机进行检查,各部位情况是否良好,螺栓是否松动,电动启闭机检查电源线路是否接通,开关是否良好。 
3,电机运转时,操作人员不得离开现场,发现问题立即停机。
4,螺杆启闭机时,必须载荷。
5,在螺杆启闭机使用时,需随时由注油孔注入油,要经常保持足够的油,螺杆要定期油垢,涂护新油,以防锈蚀。 

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德阳罗江﹝翻板钢闸门生产商﹞—有限公司欢迎您操作电动螺杆启闭机注意事项 
1,电动螺杆启闭机有时遇到供电部门在供电设备或供电线路时电源相序变动,致电动螺杆启闭机上的电动机改变了原运转方向启闭机启闭方向的改变,在这种情况下如闸门处在关闭状态时开启闸门或者闸门处在开启状态时关闭闸肯定会发生顶闸事故,这一情况造成的危险就是操作人员在操作电动螺杆启闭机时必须不能离开操作间并必须时刻注意观察电动螺杆启闭机的动向。 
2,如果电动螺杆启闭机操作人员工作马虎,没有按闸门启闭程序先检查后操作或原操作人员因事请假,代班人员在不熟悉电动螺杆启闭机启闭操作程序和时,盲目随意的进行操作,如果是将启闭机的启闭方向反向操作,就是闸门处在关闭状态时开闸,电动启闭时按错按钮或人工启闭时摇反方向,把关闭闸门的方向误操作成开启闸门,还有一种情况是在关闭闸门时操作人员思想不集中、闸门关闭到下限位置没有立即关电停机,有时候是螺杆的限位螺母、限位装置已经移位,没有起到限位作用的机械故障,所有操作人员在操作工程中是必须不能离开操作现场。 

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德阳罗江﹝翻板钢闸门生产商﹞—有限公司欢迎您概述黔中水利枢纽一期工程由水源工程、灌区一期工程、贵阳供水一期工程组成。水源平寨水库位于六枝特区与织金县交界的三岔河中游,水库正常蓄水位1 331 m,相应库容10.34×108m3,总库容10.89×108m3,电站总装机140.2 mw,年调水量7.41×108m3,工程规模属大(i)型。兼放空隧洞位于水库的右岸,洞身长约562 m,洞径为7.0 m,在其进出口处分别设置事故闸门和工作闸门各1扇,其中事故闸门孔口尺寸为7 m×7 m,设计水头74 m,闸门型式采用平面钢闸门,上游面板下游止水布置,主梁为多主梁,主支承为复合材料滑道,门体上还设有侧、反向轮。闸门的运行条件为动闭静启,门顶设置充水阀,配有1台水位差计,闭门时利用水柱加重,门槽形式为ⅱ形门槽,配套启闭机为qpg-2×3 600 k n-76 m。实验以物理模型试验为主,分析计算为辅。为试验成果精度,建立较大比尺的整体水工及闸门模型,按重力相似准则建立始丰溪在临海市境内从百步村至白毛村 ,建有百步、汤岸、沿岸、红旗、董岸等梯级水电站。董岸水电站坝址上游集雨面积 15 44km2 ,多年平均流量 40m3 /s,多年平均径流深 841 5mm。大溪流洪水流量大 ,洪水位高 ,洪水损失大 ,如建造固定坝 ,更使洪水位抬高 ,淹没损失更大 ,政策处理难度大 ,工程实施可能性更小。本文以董岸电站为例 ,采用水力自控翻板闸门 ,使水电站实施成为现实。1 坝型选择董岸电站拦水坝右岸为辽岸村 ,左岸为董岸村。从 6 0年代以来 ,两村就闹水事纠纷 ,在此建固定坝抬高水位已不可能。电站自然落差仅 1 4m ,为了平时能适当抬高水位发电效益 ,而洪水期又不淹没上游较低处的民房、不迁移人员和淹没损失 ,只有采用活动坝。由于橡胶坝存在老化快、易、难且运行费用高、投资大等缺点 ,橡胶坝方案被舍弃。经比较 ,终采用水力自控翻板闸门坝 双线连续五级船闸闸室宽为 34m ,共有 2 4扇人字闸门 ,人字门大高度为 38.5m ,单扇门宽为 2 0 .2m ,门厚 3.0m ,重量约 80 0t。船闸运行时闸门的大设计淹没水深高达 36m ,闸门的规模和设计制造难度均超过国内外已建的其他船闸 ,属于超大型金属结构。人字闸门在挡水时单扇门承受的总水压力达 15 0 0 0 0kn ,而启闭闸门时也将承受巨大的动水阻力 ,闸门的强度和刚度问题相当复杂。人字闸门是典型的空间薄壁结构 ,随着闸门高度的变化 ,主梁、隔板、面板的厚度均在发生变化 ,即使同一主梁上也是变截面、变厚度的 ,其他构件如次梁、背拉杆、启闭杆等与主隔梁纵横交叉 ,使得受力情况十分复杂。常规设计将闸门分割为一些平面构件来计算 ,不能反映闸门的整体性能。我们在所从事的人字门"七五"、"八五"科技攻关项目基础上 ,进行了"九五"攻关项目"人字门关键技术研究---水弹性模拟试验.

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