詳細介紹
成都翻板閘門單價方形鑄鐵閘門產(chǎn)品簡介
HJF方形鑄鐵閘門是一種小型平板閘門主要適用于取水輸水、市政建設(shè),給水排水、農(nóng)田灌溉等工程中,通常設(shè)置在渠道、涵管的進水口,用作工作閘門調(diào)節(jié)流量、控制水位,或用作檢修閘門關(guān)閉孔口擋水。設(shè)置有可調(diào)節(jié)的楔緊裝置,楔緊副(如楔塊與楔塊、楔塊與偏心銷等)分別設(shè)在門體和門框上,可使得閘門關(guān)閉時門體門框,達到止水要求,通常配置手動或電動螺桿式啟閉機,用于操作閘門的啟閉。由門葉和門框兩部分組成,門體和門框的材料為鑄鐵,一般整體鑄造、整體加
方形鑄鐵閘門主要特點
1,結(jié)構(gòu)簡單,結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省空間;
2,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。
3,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。
安裝HJF方形鑄鐵閘門要求
1,一體安裝的HJF方形鑄鐵閘門在進行安裝工作之前,應(yīng)對各個部件進行復(fù)查工作。
2,分體安裝的的HJF方形鑄鐵閘門組成整體后,這些設(shè)備的每個尺寸,都要按有關(guān)規(guī)定進行復(fù)查,節(jié)間如采用螺栓連接,則螺栓應(yīng)均勻擰緊,節(jié)間橡皮的壓縮量應(yīng)符合圖紙規(guī)定,節(jié)間如采用焊接,則焊接前應(yīng)編制焊接工藝規(guī)程,焊接時應(yīng)變形。
3,方形鑄鐵閘門的止水橡皮的螺孔應(yīng)按門葉或止水壓板上的螺孔位置來確定,然后進行沖孔或鉆孔,孔徑應(yīng)比螺栓直徑小1㎜左右就算不錯了,不要燙孔。當螺栓均勻擰緊后,其端頭應(yīng)低于止水橡皮表面8㎜以上才算合格。
4,HJF方形鑄鐵閘門的止水橡皮表面應(yīng)光滑平直,不得盤折存放。其厚度允許偏差為±1㎜,其余外形尺寸的允許偏差為設(shè)計尺寸的2%。
5,方形鑄鐵閘門的止水橡皮接頭采用生膠熱壓等膠合就是一個幫不錯的選擇,膠合接頭處不得有錯位、凹凸不平和疏松現(xiàn)象。
6,方形鑄鐵閘門的止水橡皮安裝后,兩側(cè)止水中心距離和頂止水中心至底止水底緣距離的偏差均不應(yīng)超過±3㎜,止水不平度不應(yīng)超過2㎜。鑄鐵方閘門處于工作部位后,止水橡皮的壓縮量應(yīng)符合圖紙規(guī)定,其允許偏差為-1+2㎜。
7,單吊點的HJF方形鑄鐵閘門應(yīng)作靜平衡試驗,將平面鑄鐵閘門吊離地面100㎜,通過滾輪或滑道的中心測量上、下游與左、右方向的傾斜度不應(yīng)超過門高的1/1000,且不大于8㎜。
鋼制閘門卷揚機安裝
1. 卷揚機的安裝位置應(yīng)選擇視野開闊、便于操縱職員和指揮職員觀察的。若配合使用桅桿,卷揚機與桅桿的間隔應(yīng)不大于桅桿的高度。
2.為避免卷揚機在運行中被重物拖動,卷揚機的固定也很重要。輕型卷揚機一般采用在機架后部加重,并在機架的前部打樁的。壓重可采用鋼錠、砼塊,并要經(jīng)過核算,防止壓重不足而卷揚機傾覆、滑移。
3.一些建筑工地對卷揚機也采用立式、地錨固定法,其機架用鋼絲繩圍綁牢。在固定廠房內(nèi)可用廠房立柱或其他穩(wěn)固的構(gòu)筑物作為錨固點,但必須經(jīng)過核算且采取保護措施方能使用。對重型卷揚機的固定,一般可做混凝土基礎(chǔ),并用地腳螺栓固定。也有采用雙立式或三立式地錨,或大型地錨為固定牽引力較大的卷揚機。
安裝前,一定要檢查各零件是否良好,螺桿式啟閉機油是否上足,螺栓有無松動,與其有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)是否相符。
安裝時,一定要保持基礎(chǔ)布置平面水平180°;啟閉機底座與基礎(chǔ)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。
安裝后,一定要作試運行,一作無載荷試驗,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(shù)要求。二作載荷試驗,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(xiàn)象。確認無誤后,方可正式運行。在載荷運行一段時間后,要進行,把機內(nèi)新機件產(chǎn)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(xù)使用。
新建一座年發(fā)電量為4()o萬kwh的水電站至少要投 資150。萬元,花2~3年才能建成,而采用水力自控翻板閘 門技術(shù),僅需90萬元資金5個月時間。如此投資少,快, 在廣西乃至的水電建設(shè)中都是少有的。 這項*廣西水電空白、在居水平的技 術(shù),是在原有電站的溢流段大壩上再筑翻板閘,利用水壓 和閘板重量的關(guān)系使其自控翻轉(zhuǎn),達到擴大庫容,充分利 用溢洪水源,發(fā)電量。 由水利水電江河公司、廣西地方*和恭 城水電局3家聯(lián)合投資,1994年1月15日在恭城峻山電站 69m的高壩上實施該項技術(shù),經(jīng)過4個月的艱苦奮戰(zhàn),于5 月12日在次汛期來臨之前全部建成。6月13日溢洪翻 轉(zhuǎn)試運成功,并正常投人發(fā)電。該工程投資近90萬元,可一 次性蓄水1350萬m3,年平均.水力自控翻板閘門可以在自身重量和上下游水壓力的作用下平穩(wěn)運行,具有和蓄水功能[1-2],閘前水位到設(shè)定位置時,閘門自行關(guān)閉擋水;水位升高到設(shè)計高度時,閘門開啟并進行泄水,具有較大的泄流能力;其運行可靠性高,和消能投資少,結(jié)構(gòu)簡單,被廣泛應(yīng)用于各種中小型水利工程。由于閘門可以自行啟閉,若在洪水期閘門開啟失效,上游水將漫溢,難以保證河道兩岸地區(qū)及翻板閘的,對生命財產(chǎn)造成嚴重威脅[3]。因此,解決閘前泥沙淤積問題尤為重要。本文對連桿滾輪式水力自控翻板閘門進行受力分析,通過模型試驗,對淤沙高度和啟門水位及閘門傾角關(guān)系等進行研究,為水力自控翻板閘門技術(shù)的推廣和實際工程應(yīng)用提供理論指導(dǎo),同時對完善翻板閘門理論有著重要的意義。1淤沙對翻板閘門受力分析本文對水力自控翻板閘門進行研究,因水流中含沙量較大,可直接到達閘前,故采用土壓力公式掘進機截割硬巖時,截齒存在截割力大、磨損量大、溫度高等問題,了截齒壽命和截割效率。為解決上述問題,國內(nèi)外學者對水射流破巖進行了大量的研究。REHBINDER等[1]對水射流破巖理論及輔助破巖理論進行了深入研究,認為水射流能夠加速巖石裂紋的產(chǎn)生和擴展。常宗旭等[2]對煤巖體水射流破碎機理進行了實驗研究,指出煤巖體中強度較弱的一系列微元首先,形成裂隙,裂隙空間的水射流對裂隙發(fā)生水楔作用,使裂隙產(chǎn)生拉應(yīng)力集中,裂隙迅速發(fā)展和擴大。GUHA等[3]對射流清洗材料的佳靶距進行了數(shù)值模擬,指出靶距為5倍噴嘴直徑時射流沖擊效果好,靶距大于26倍噴嘴直徑時,射流失去沖擊作用。OZCELIK等[4]對高壓水射流破巖進行了試驗研究,對噴嘴的結(jié)構(gòu)參數(shù)和工作參數(shù)(如噴嘴直徑、噴嘴速度、噴嘴間距、水壓)進行了。