闸门,钢闸门,启闭机,铸铁闸门,翻板闸门
鸿之海水利闸门-南通水库闸门工程公司螺杆启闭机顶闸事故原因分析
启闭机顶闸事故主要原因是因为人员工作马虎,没有按闸门操作章程进行先检查,后的步骤操作,或者原来的人员因请假,代班人员在不熟悉启闭步骤和的情况下盲目进行操作。如果是启闭机启闭方向反向,当闸门处在封闭状态时开闸,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为开启闸门的方向,也会造成顶闸。如果是在关闭闸门时人员思想不集中、闸门到下限位置未能立即停机也会造成顶闸。有的情况是螺杆的限位螺母、限位开关移位,不起限位作用肯定会造成顶闸事故。有可能的一种情况是启闭机在电器设备或供电线路时电源相序变动,致使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,此时如果是闸门处在关闭状态下开启,肯定会发生顶闸事故。还有一种非让人为的情况是在闸门运行中,树木等漂浮物或石块等物被高速水流带到闸底或冲到闸槽中卡住,
如果此时关闭闸门,当闸门下缘在未到闸底之前已被物阻挡产生反力,但螺杆上的限位标志或限位开关还没有-,不起限位停机或提醒职员停机的作用,操作人员也没有立即停止操作,启闭机将带动闸门继续下压,当反力超过启闭机或启闭台的承受耐力时,也必然发生顶闸事故。 


鸿之海水利闸门-南通水库闸门工程公司螺杆启闭机螺杆除锈
1,螺杆启闭机螺杆表面清洁:清洗必须依被防锈物表面的性质和当时的条件,选定适当的,一般常用的有溶剂清洗法、化学处理清洁法和机械清洁法,轴承表面干燥清洗干净后可用过滤的干燥压缩空气吹干,或者用120~170℃的干燥器进行干燥,也可用干净纱布擦干。
3,螺杆启闭机螺杆浸泡除锈:较小轴承的就采用浸泡在防锈油脂中,让其表面粘附上一层防锈油脂的,油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。
3,螺杆启闭机螺杆刷涂除锈:这个主要用于不适用浸泡或喷涂的室外建筑设备或特殊形状的制品,刷涂时既要注意不产生堆积,也要注意防止漏涂。
4,螺杆启闭机螺杆喷雾除锈:如果螺杆启闭机轴承不能采用浸泡除锈涂油,一般用大约0.7mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂,喷雾除锈适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油,但必须采用完善的防火和劳动保护措施。 


鸿之海水利闸门-南通水库闸门工程公司概述由于液压启闭机的-优势,便于实现自动化和远程控制,体积小、工作稳定、启闭力大等优点。由于液压启闭机plc控制,自动化程度高,涉及程序较为复杂,现场设备管理维护人员技能参差不齐,且液压、自动控制系统较为抽象,对液压系统认识不充分,往往是无从下手。要想做好液压系统和相关电气元件的故障-工作,要掌握液压启闭机基本构成及启闭机工作流程。以南水北调中线汤河节制闸为例,采用2孔弧形闸门,一孔两机,型号为qhly-2x630kn-yl。启闭机组成包括:2套溢洪道油缸总成(含4支油缸、4套缸旁保压安全阀块、4套埋件总成)、4套闸门行程检测装置(4套yqx-ii-nc2-5)、2套液压泵站设备及液压管路系统、2地电气控制柜及其附件、-检修工具等。闸门在运行过程中,为典型的故障就是液压和电气自动化问题,这将直接影响输水调度。因此,准确判断故障,及时排除故障,对启闭机的运行管理十分重要。2液压启闭机常见故障在长距离输水调度中引言2016年以来,我国南方多省地区遭暴雨,局部地区发生洪涝灾害,-威胁到人民的-和财产安全。有些防洪工程出现溃堤和泄洪能力不足的情况。受此影响,城市防洪及相关的水利工程将引起更多关注。水利工程是-的基础设施,是防洪减灾、调控水资源、-水生态的重要措施。而闸门作为水利工程中重要的组成部分,它的安全问题关系到整个水利工程的安全保障以及防洪安全体系,其安全性、有效性尤为重要。目前我国现有中小型闸门一般为钢闸门、钢筋混凝土和铸铁材料制作而成。传统材料闸门容易发生锈蚀,同时需较频繁地养护、检修,施工中劳动强度大,工程难以-。同时相对来说,传统材料闸门体积较大且自重大,对启闭机造成-负担并带来-的安全-,从而导致很多水利工程事故的发生,给和人民生命财产带来-损失。随着frp复合材料在土木建设工程中的应用技术日益成熟,其在水工结构方向的研究也在逐步展开。使用frp作为水工闸门的主要结构材料有着以下工程概况仁宗海水电站位于大渡河中游右岸一级支流田湾河上游,坝址位于田湾河的支流环河上,为田湾河流域梯级开发的-电站。电站采用混合式开发,枢纽工程由堆石坝、泄洪洞、放空洞、引水系统、地下厂房、地面开关站、“引田入环”输水枢纽等组成。拦河大坝为复合土工膜防渗堆石坝,坝顶高程2 934.00 m,坝顶宽度8 m。坝顶设沥青碎石路面,坝顶总长度843.87 m,坝高约56 m。坝基采用悬挂式混凝土防渗墙防渗,两岸坝肩岩体防渗采用帷幕灌浆处理。仁宗海水库正常蓄水位2 930.00 m,死水位2886.00m,总库容为1.12亿m3,具有年调节性能,电站装机容量240 mw。2坝址工程地质条件坝址及其上、下游河谷开阔,属典型的冰川“u”型谷。坝基河床覆盖层深厚,据前期钻孔和防渗墙施工揭示,厚度为148 m,层次结构复杂,自下而上可分为7层(即第~第层)。其中第~层为砂砾石层,厚度约130m,为坝基主要持力层;第层为
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