闸门,钢闸门,启闭机,铸铁闸门,翻板闸门
公司新产品*雅安钢制闸门螺杆启闭机
1,《清洁》:对螺杆启闭机的外表、内部及制动轮圆周面、电器接点、电磁铁吸合面和周围,定期进行清洁。启闭机机房内外门窗一周清扫一次,场地上的工应及时整理,摆放整齐。
2,《紧固》:对压力油中的螺纹管接头、密封用压盖螺栓等进行紧固,防止松动造成漏油;对基础、法兰等各种定位螺栓、螺栓、钢丝绳压紧螺栓和吊具联接螺栓进行紧固,如松动会改变被联接零部件的受力和运动情况,并构成事故-。
3,《》:对轴瓦与轴颈、轴承的配合间隙、齿轮啮合的顶、侧间隙、制动器闸瓦与制动轮之间的松闸间隙,对制动器的松闸行程、离合器的离合行程、 限位开关的限位行程和闸门启闭位置指示行程进行,对转动皮带、链条等松动及弹簧弹力大小的,对电流、电压、制动力矩、启闭机的流量压力、速度等。
4,《》:对螺杆启闭机有相对运动的零部件,均需保持-的。 

公司新产品*雅安钢制闸门螺杆启闭机正确安装
1,螺杆启闭机在安装前,必须要仔细检查各零件是否-,油是否上足,螺栓有无松动,与其有关技术数据是否相符。
2,螺杆启闭机在安装时,必须要保持基础布置平面水平180°;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,螺杆启闭机安装后,必须要作试运行,一作无载荷试验,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,二作载荷试验,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,螺杆启闭机确认安装无误后,方可正式运行,在载荷运行一段时间后,要进行,把机内新机件产生的金属沫-是螺杆、螺母、涡轮、涡杆,要轻洗干净,涂上油,密封严实,-螺杆启闭机日后正常使用也能使用年限。 

公司新产品*雅安钢制闸门螺杆启闭机安装要点
1,螺杆启闭机运至施工现场后,应对产品主要零部件进行复测,-时,应对设备进行分解、清洗、检查。
2,螺杆启闭机安装应根据起吊中心线找正,其纵、横中心线偏差不应超过±3mm,高程偏差不应超过±5mm,水平偏差不应大于0.5/1000。
3,螺杆启闭机装有过载保护装置和行程开关的螺杆式启闭机,该装置的应灵敏、准确、-。
4,螺杆启闭机的螺杆与闸门连接前,其不垂直度不应大于2/1000,螺杆下端如与滑块装置连接时,其倾斜方向应与滑块槽倾斜方向一致。 

公司新产品*雅安钢制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。在水利工程中,钢闸门作为挡水建筑物与泄水建筑物的控制设备,起到调节水位、控制流量的作用。钢闸门制造受焊接影响因素较大,合理的焊接技术可以减小闸门的焊接变形[1],为闸门的安装调试及安全运行提供一个-的前提条件。1闸门特性新疆某工程放水深孔平面事故闸门设置地点为放水深孔进口,孔口性质为潜孔,孔口尺寸为6.0m×8.0m(宽×高),上游封水,封水尺寸为6.1m×8.1 m,闸门支承跨度6.84m,设计水头61m,总水压力28 139k n,自重85t,加重30t。操作特性为动水闭门,充水阀充水平压后静水启门,全开全关运行。操作设备为2×1 000k n液压启闭机。闸门结构材质为q345c,面板厚度18mm,边梁与主梁腹板厚度20mm,边梁与主梁翼板厚度25mm,主梁高1 470mm,次梁为30号工字钢,底梁为16号槽钢。本套闸门的制造工序主要分为:制定制作工艺及焊接工艺、构件的下料、结构件的组拼、焊接及校正,闸门的组拼、焊接及水工钢闸门 (以后简称闸门 )是水工建筑物的重要组成部分 ,它可以根据需要封闭建筑物的孔口 ,也可局部开启孔口。在水工建筑物中 ,闸门的种类繁多 ,其选型直接关系到相关建筑物的布置和工程量 ,进而影响到工程的投资和施工进度 ,所以选择合理的闸门型式 ,不仅可以节约大量的资金 ,还会取得安全-、操作灵活、维修方便等方面的效果。考虑到闸门型式的多样性 ,针对不同的水工建筑物选择合适的闸门是一个相当细致复杂的工作 ,虽然现行的规范和设计守则[1、2 ] 提供了各种选型要求 ,但是由于涉及的因素比较多 ,给这项工作带来一定的困难 ,同时在实际操作中 ,设计人员往往凭借经验或借鉴过去已有的工程实例来选取门型 ,这种方式不能给出一个定量的指标来说明方案较其他方案的优势所在 ,从而可能导致所选出的门型不是-。本文在现有选型要求的基础上 ,将层次分析法应用到闸门选型中 ,克服了当前选型工作中定性因素较多、多重目标的困难 ,为闸门选型提供
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