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闸门,钢闸门,启闭机,铸铁闸门,翻板闸门

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工程施工*内江威远铸铁闸门

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工程施工*内江威远铸铁闸门ql手摇螺杆式启闭机产品简介
ql手摇螺杆式启闭也叫手摇启闭机属于的一种产品,,产品设计生产根据水利部《ql型螺杆式启闭机系列参数》sd297-88和《ql型螺杆式启闭机技术条件》sd298-88和《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》dl/t5019—2004"。产品具有自锁功能,闸门启闭可以停留在任何位置,并且配有防盗嘴及-扳手,特有的防盗水功能。产品由机壳、机盖、支架、螺母、螺杆、大、小伞齿轮、压力轴承、手摇柄等组成。产品主要适用于农水建设、水电站、灌区、渠道、水产养殖、水库进水、退水闸的配械,山区平原有无电地区均可使用。

工程施工*内江威远铸铁闸门

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工程施工*内江威远铸铁闸门ql手摇螺杆式启闭机安装要素简介
1,ql手摇螺杆式启闭机需要保持基础布置平面水平180o,ql手摇螺杆式启闭机底座与基础布置平面的面积要达到90%以上,螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面,要与闸板吊耳孔文和垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。
2,ql手摇螺杆式启闭机置于安装位置,把一个限位盘套在螺杆上,将螺杆从横梁的下部旋入启闭机,当螺杆从启闭机上方后,再限位盘。螺杆的下方与闸门连接。
3,安装启闭机根据闸门起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负3mm,高程偏差不超过正负5mm,然后浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。
4,ql手摇螺杆式启闭机基础建筑物安装必须稳固,机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行试调和试运转。
5,ql手摇螺杆式启闭机电气设备全部电气设备均-的接地。
6,ql手摇螺杆式启闭机安装完毕,对启闭机进行清理,补修已损坏的保护油漆,灌注脂。

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工程施工*内江威远铸铁闸门钢闸门是水利工程的重要组成部分,对水利工程的安全运行有着重要的影响。对于长期服役的钢闸门来说,进行安全检测是十分-的[1]。在设计荷载工况下,钢闸门的应力不应大于材料的容许应力,否则钢闸门将是不安全的,需要采取相应措施对钢闸门进行维修、加固,甚至将钢闸门报废或者更新[2]。水工金属结构安全检测的技术规程sl 101-2014将安全检测的内容明确为-检查、外观检查、启闭机性能状态检测、腐蚀检测、材料检测、无损探伤、应力检测、结构振动检测、启闭机检测、启闭机考核、水质等特殊项目的检测和安全复核计算12项内容。强度和刚度是用于评价闸门安全性能的重要指标,闸门的强度和刚度可以通过原型观测得到,也可以用三维有限元法计算得到。有限元方法采用空间薄壁结构理论,建立的模型能反映闸门的几何形状、工作特点,作为原型观测的有效补充和检验手段,可以发挥重要作用[3]。小南川水库始建于1979年,1984年7月底建成投入运行至今已30余年。水工弧形钢闸门由于其封闭面积大,启闭方便,预埋件少,闸墩高度小等优点,被广泛的应用于水工建筑物中。钢闸门的传统设计采用平面体系法或空间体系法,得到的钢闸门传力路径不够合理,造成结构自重过大,耗费大且不利于操作。此外,实际工程中很多钢闸门的破坏形式为结构失稳破坏,多归因于传统设计方法的不足。结构拓扑优化是一种-结构优化理论,可应用于概念性结构设计。本文尝试给出一种新型的三支座大跨度水工弧门的设计方案:首先利用拓扑优化理论设计水工弧形钢闸门各支撑部件的构型;其次,根据概念设计结果组装出水工弧形钢闸门整体模型;再次,利用尺寸优化技术,在-弧形钢闸门变形、应力、自振频率、屈曲因子等要求的前提下,降低结构自重;然后校核钢闸门设计在其他工况下是否满足应力、应变、自振频率、屈曲因子等参数要求,-结构安全运行;-利用keyshot软件渲染得到三支座弧形钢闸门结构效果图。在整个设计过程采用数值模拟软件hyperworks展开建模引言随着水利水电事业的快速发展,至2012年底我国已建各种水库9.8万余座,总库容8.166×1011m3,已建或在建200 m以上的坝达20多座,其中超300 m级的大坝已非常多见,我国已成为全球水库大坝多的[1]。高坝大库的不断兴建和金属结构制造水平的不断提高,促使水工闸门向着高水头、大孔口、大泄量的方向发展。闸门承受的荷载及自重越来越大,如:孔口尺寸63×17.5(m2)的bureya水电站弧门[2],自重702 t的溪洛渡弧形闸门,水头181 m的inguri弧形闸门,跨度360 m的鹿特丹新水道挡潮闸门。表1给出了大型及高水头闸门的基本情况。钢闸门是水工枢纽的重要构成部分,在水工建筑物总造价中一般占10%~30%,在江河治理工程上甚至达到50%以上[3],其在很大程度上决定了整个水利枢纽和下游人民生命财产的安全。闸门中常用的是弧形闸门、平面闸门及人字闸门。弧形闸门具有前后水流平顺

 


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