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更新时间:2018-09-11 20:46:50浏览次数:372

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产品简介

﹝水利工程闸门 ﹞云南—有限公司欢迎您qsl涡轮螺杆启闭机安装介绍
1,qsl涡轮螺杆启闭机安装前,一定要检查各零件是否良好,油是否上足,螺栓有无松动,与其有关技术数据是否相符。
2,qsl涡轮螺杆启闭机安装时一定要保持基础布置平面水平180°,螺杆启闭机底座与基础布置平面的面积要达到90%以上;螺杆轴线要垂直于闸台上横梁的水平面;要与闸板吊耳孔吻合垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。

详细介绍

﹝水利工程闸门 ﹞云南—有限公司欢迎您qsl涡轮螺杆启闭机安装介绍
1,qsl涡轮螺杆启闭机安装前,一定要检查各零件是否良好,油是否上足,螺栓有无松动,与其有关技术数据是否相符。
2,qsl涡轮螺杆启闭机安装时一定要保持基础布置平面水平180°,螺杆启闭机底座与基础布置平面的面积要达到90%以上;螺杆轴线要垂直于闸台上横梁的水平面;要与闸板吊耳孔吻合垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。
3,qsl涡轮螺杆启闭机安装后一定要作试运行,作无载荷试验,即让螺杆作两个行程,听其有无异常声响,检测安装是否符合技术要求,再作载荷试验,在额定载荷下,作两个行程,观察螺杆与闸门的运行情况,有无异常现象。
4,确认无误后,方可正式运行,,在载荷运行一段时间后,要进行,把螺杆启闭机内新机件产生的金属沫特别是螺杆、螺母、涡轮、涡杆,要轻洗干净,涂上油,密封严实,继续使用。 

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﹝水利工程闸门 ﹞云南—有限公司欢迎您螺杆启闭机操作 
螺杆启闭机属于生产的一种产品,是一种多功能启闭机,广泛适用于水利工程,水电工程等各类给排水利工程程及城市污水工程中的闸口、堰门、河道工程、工作闸门及检修闸门的上升下降调理。螺杆启闭机由机壳、支架、螺丝帽、机盖、螺杆、压力轴承、螺杆、蜗杆、蜗轮手摇柄、电机、电器等组成。螺杆启闭机选用蜗轮,蜗杆变速螺丝帽,使螺杆上下运动,具备扭矩保护和行程限位两层防备保护,可完成遥感和现场操作,或者单台操控或者集中多台操控等多种操控形式,螺杆启闭机带有开度指示,更能的操作。 

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螺杆启闭机主要特点 
1,螺杆启闭机具有超负载荷停机保护、事故显示、上下行程限位控制等功能。    
2,螺杆启闭机具有电动和手动切换机构能自动切断电源,还能实现现场与遥控、与微机联控功能。   
3,螺杆启闭机防护等级达到1p44-67;380v、50hz、220v、50hz的级别。 
4,螺杆启闭机启闭机由电动装置、机座、螺杆、护罩、启闭控制箱等部分组成,是通过电动螺杆或手动摇柄带动传动装置(齿轮、蜗轮、蜗杆或减速箱)运转做垂直升降运动,从而开启或关闭闸门、栏污栅和滤网。 

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﹝水利工程闸门 ﹞云南—有限公司欢迎您言弧形闸门是水工建筑物中运用广泛的门型之一,虽然我国通过*的工程实践,在弧形闸门的设计、制造及运行等方面都积累了丰富的,技术水平有很大,且绝大多数闸门经过*运行,经受了设计条件的考验,运行性能良好. 但据不*统计,我国已有 20 多起低水头弧形闸门失事的实例,尤其是表孔弧形闸门. 在国外,同样也有类似的例子,如的和知坝堰顶弧形闸门、美国麦克莱伦-克尔阿肯河航运的弧形闸门等也遭到, 分析其原因[1],虽然影响失事的原因是多方面的,但从各例特征来看,有两个共同特点:(1)从的内因分析,失事闸门全是因支臂丧失,发生弯扭屈曲整扇闸门丧失挡水能力而遭受, 这主要由闸门设计不当、门叶与支臂的刚度分布不均、主梁与支臂的单位刚度比较大,支臂刚度相对较弱所致;(2)从的外因分析,失事闸门均是在明显的振动荷载作用下发生的, 从闸门失事来看,许多闸门时,往往都发生强烈的振某航电枢纽千吨级船闸,是该枢纽所在流域改造的关键工程之一,也是该枢纽的主体设施之一。船闸工程级别为ⅲ级,共设有4扇钢质人字门。这里仅介绍振动较严重的下闸首人字门的有关资料。下闸首人字门单扇门叶尺寸为18.20 m×13.42 m×1.75 m(高×宽×厚),门重约1 680 k n,总水压力13 018 k n。船闸工程于1998年底建成通航。由于船闸地处湘江水道,人字门启闭,船闸运行2年以后,常发现人字门发生振动现象,并曾于2001、2003年检修时对人字门重新进行了背拉杆预应力调试。2005年10月上下闸首人字门出现了较严重的振动现象,受委托对该工程人字门进行了的振动和技术改造方案研究。人字门结构简图见图1。图1人字门结构及测点示意图(单位:mm)1振动内容、1)主要内容。人字门门体振动加速度检测;人字门背拉杆及门体自振检测;人字门背拉杆预应力调试。2)和测点布置。人字门振动检测量用电前言在有压管道中由于某一管路元件工作状态的突然改变使的流量(流速)发生急剧变化,同时引起管内压强大幅度波动,压力波动在管道中交替升降、来回传播,这就是水击现象。水锤是有压管道中常见的非恒定流动。水击的危害性很大,水击可能管道强烈振动、噪声和气蚀,甚至使管道严重变形或爆裂。在水电站输水设计中,必须考虑水击问题,计算水击强度大值,作为设计和校核有压管道、蜗壳和机组强度的依据;计算小水击压强值作为布置压力管道,校核管道是否发生真空以及检验尾水管真空度的依据。因此在实际工作中,如何快捷而准确地进行水击强度计算显得很重要。本文对有压管道水击强度计算进行了研究和探讨,介绍如何采用差分和特征线法编程计算有压管道水击强度的,自动绘制水击曲线的cad图形。(二)数学模型1.水击强度计算的核心水击强度计算通常有解析法、图表法及差分和特征线法计算机求解法。解析法假定阀门直线启闭、不计阻力,图表法在相数多时非常繁.

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