甘孜雅江液压翻板闸门
甘孜雅江液压翻板闸门
甘孜雅江液压翻板闸门
甘孜雅江液压翻板闸门
甘孜雅江液压翻板闸门

甘孜雅江液压翻板闸门

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-11-10 10:06:53
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成都鸿之海水利设备有限公司

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产品简介

甘孜雅江液压翻板闸门诚信赢天下 质量树丰碑本公司专业的生产生产销售:四川不锈钢闸门 、四川304不锈钢渠道闸门、
成都钢闸门、成都钢坝闸门、{成都铸铁闸门}、{成都不锈钢闸门}、{成都铸铁镶铜闸门},{成都平面闸门}、{成都弧形闸门},{成都拱形闸门},{成都机闸一体式闸门},{成都双向止水闸门} ,{成都液压闸门},{成都插板闸门},{成都叠梁闸门}等各种形状、材质的水工闸门产品。

详细介绍

 甘孜雅江液压翻板闸门产品特点:
    
该设备的大优点是自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好,在无人看管的情况下可连续工作,设置了过载保护装置,在设备发生故障时,会产生声光并自动停机,可以避免设备超负荷工作。
    
本设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔,实现周期性运转;可以根据格栅前后液位差自动控制;并且有手动控制功能,以方便检修。用户可根据不同的工作需要任意选用。
    
由于该设备结构设计合理,在设备工作时, 自身具有很强的自净能力,不会发生堵塞现象,所以日常工作量很少。
甘孜雅江液压翻板闸门

甘孜雅江液压翻板闸门技术参数及选型:
1
、设备和耙齿规格:
   
设备规格按机宽尺寸分HF300-3600型。机宽超过1800mm,则做成并联机。栅隙分为1mm3mm5mm10mm20mm30mm40mm50mm等各种规格,由过水量、高度、固液分离总量和所分离的形状、颗粒大小来选择栅隙。可根据用户需要选用材质为ABS工程塑料、尼龙、不锈钢的耙齿制作;主体框架有不锈钢材质和碳钢防腐两种。
2
、设备长短规格:
    
设备沟深为1500mm,可根据用户需要及使用实际情况宽、。 

甘孜雅江液压翻板闸门

甘孜雅江液压翻板闸门日常注意事项

1、链条:链条初期磨损产生,运转30天左右检查其松劲度并按以下进行:

①确认链条和链轮的平行度。

②检验链条的松紧程度。

在两轴中间部位以按住链条,测定其松紧度。如果按不出量,则链条太紧,如量超过20mm,则链条太松。

:松开减速机的紧固螺栓,纵向减速机来链条的松紧度到状态,同时确认两链轮平行后再固定减速机的紧固螺栓。

2、加油:如减速电机Y系列380V自冷防水电机,功率为120W,次使用100小时左右要用油往减速机注油口内加入1050号机油,以后每使用一年必须拆检清洗一次,安装时也要加入50号机油。

3、*不用时:*不用时每隔一周运转12次,每次5分钟。

产品规格

 

参数尺寸

HF-300

HF-500

HF-800

HF-1000

HF-1200

安装角度

60°~75°

60°~75°

60°~75°

60°~75°

60°~75°

耙齿节距(mm

100

100

100

100

100

电机功率(k

0.75

0.75

1.1

1.5

2.2

过水流量(T/h

405

1125

3600

4500

6300

流量(m/s

> 0.3

> 0.5

> 1

> 1

> 1

有效宽度k1mm

300

500

800

1000

12000

水槽宽度k3mm

550

750

1050

1250

1450

设备总宽k4mm

880

1080

1380

1580

1780

水槽深度Hmm

10008000

10008000

10008000

10008000

10008000

邦科水利公司本着“以求生存,以信誉求发展”的奋斗目标,广招科研技术人才,并先后与多个大学强强联合,积极创新并研发了工业废水(造纸、印染、化工、皮革、油田、生活污水)的全套处理设备及工艺技术,公司坚持以高技技术服务于客户,以优质的产品赢得用户的信赖。面对竞争激烈的市场,公司一贯坚持“优质,用户*”的经营理念,建立了一套完善的服务体系,在售前、售中、售后各个环节推行规范化和化服务,力求制造优质的产品服务于广大客户。  
甘孜雅江液压翻板闸门

甘孜雅江液压翻板闸门弧形钢闸门有启闭灵活、启门力小、挡水面积大等优点,已被广泛应用到较大的进、泄水工程中。但弧形钢闸门的设计与施工要求精度较高,制作、安装难度大。经过多年设计施工积累,本人认为在水闸弧形闸门设计施工中应注意以下几点。一、闸门主要尺寸的确定(一)闸门高宽比的确定一般露顶式弧形钢闸门门叶的高宽比应控制在卜 左右比较。如果此值过大,将造成主梁尺寸过大以及焊接变形不宜控制、刚度变差、外形不美观等缺点。在闸门过水断面不了实际要求时,又相差不多,应优先采取加高门页高度的办法来解决,尽量避免用加宽闸门的,当然也可采用闸门孔数的。(二)面板半径及支铰位置的确定露顶式弧形钢闸门面板半径(R)一般采用R二(1.l-l.5)H(H为闸前正常水位)。如果面板半径增大,则启门力相应减小,但闸墩尺寸则要相应加大,否则,反之。在实际设计中可根据具体情况和要求灵活。对于支铰位置一般应高出下游水位0.5米左右,以其不被泥沙堵塞引言弧形闸门振动是一种流激振动。由于闸门结构、边界条件复杂、承压水头高,因此振动机理非常复杂。当闸门开启泄流时,受闸门周围边界条件影响,水流作用于闸门产生脉动压力,当其主与闸门自振接近时,就会激发共振。但是由于闸门边界条件复杂,水流的脉动压力不能很好地确定,主要通过现场及模型试验测定。根据对29扇闸门的统计[1],有93%的闸门其水流脉动主在1~20 Hz范围内变化,其中有48.3%在1~10 Hz之内,超过20 Hz的很少。在进行闸门动力分析时,许多工作是计算闸门的自振,并与水流的脉动相比较,以此为依据采用合理的闸门结构,使闸门的自振远离水流的脉动主频区,减小闸门振动。当闸门振动时,附近流场将产生流体惯、阻尼力、弹,并反作用于闸门,使得结构的、阻尼、刚度发生变化,从而结构振动特性发生变化。其中结构振动引起流场变化而产生的对结构反作用的流体力(附加惯)对结构振动特性有很大的影响。闸门是水闸等水工建筑物的重要组成部分之一,它是关闭孔口及调节孔口开度的活动结构,按照实际需要用以挡水、调节上下游水位和过闸流量。闸门设备在水工建筑物总造价中所占的比重较大,一般在10%-30%左右,它的性和适用性在很大程度上着水工建筑物的使用效果,不仅影响工程的运用,甚至威胁到建筑物的。因此,闸门的重要性不同一般。 然而,当闸门用于较大孔口与承受较高水头的时,不仅水流条件复杂,还有复杂的外力,如受到门前横向水流、漩涡以及门后淹没出流和回流等的作用,因此往往引起闸门振动,有时振动相当严重。振动给人以不感,闸门产生的振动有可能引起金属构件的疲劳,门叶发生变形,甚至杆件弯曲断裂、焊缝开裂、铆钉或螺栓松动,以致闸门整体结构遭到,严重的闸门振动还有可能水工建筑物失事。所以,闸门的振动是一个值得注意的问题。2闸门振动综述 振动是常见的自然现象。而闸门振动是一种特殊的水力学问题,涉及水流条件、闸门结关于闸门振动的研究工作,国外早在30年代就已开始,我国自50年代以来也取得了一定的进展。但是,由于影响闸门振动的因素很多,特别是闸门在水中的振动属流体弹性理论范畴,国内在这方面的理论研究成果尚不多,模型试验因模型律存在问题,还不能完整地重演原型中的振动现象,原型观测又常受外界条件的,也难于从各个观测资料中概括出的规律性。因此,可以说我国关于闸门振动的研究尚处于阶段,尚无一套成熟的理论和计算可供设计参改。本文拟对国内的研究现状作概略的介绍和评述,以期推动这一工作的深入开展。一、已取得的若干研究成果 (一)原型现测 国内已有30多项工程的闸门作过振动原型珑侧。现选择其中较为典型的实例列于表1。 关于闸门振动危害程度的判别,文献〔4〕*Pa州kat的。Patrikat认为振动的危害程度取决于振幅与的综合效应。他在对数座标上将危害程度划分为、合理、可以采用、稍不、不和很不等6个区域引言水工闸门结构的振动问题是水利工程普遍存在的问题。随着我国水利、水电、水运建设事业的不断发展,高水头大坝不断兴建,工作闸门的承压水头日益加大,孔口尺寸、弧门支臂长度日益增大,低水头大坝的控制闸门尺寸亦越加大,大量的闸门需要局部开启要求,运行条件日趋复杂。动水作用下闸门结构流激振动、动力性及可靠性等问题越来越受到水利工程界的高度。水工闸门结构的振动是一个复杂的水弹学问题。一方面作为激励的水动力荷载按不同的工程及具体的泄水道边界条件具有不同的荷载型式;另一方面因结构的构造特征不同,使结构的振动性质亦具有多样性。如受迫振动自激振动、参数振动等等。其中危害性大的是闸门结构在特殊水动力荷载作用下产生共振及由空流作用下诱发的闸门振动。鉴于上述特点,本文将从水流边界条件、水动力荷载出发,探讨控制和减免闸门结构强烈振动的和途径。大量的工程实践表明:造成闸门强烈振动的根本原因在于水动力荷载和结构动特性的不概述黔中水利枢纽一期工程由水源工程、灌区一期工程、贵阳供水一期工程组成。水源平寨水库位于六枝特区与织金县交界的三岔河中游,水库正常蓄水位1 331 m,相应库容10.34×108m3,总库容10.89×108m3,电站总装机140.2 MW,年调水量7.41×108m3,工程规模属大(I)型。兼放空隧洞位于水库的右岸,洞身长约562 m,洞径为7.0 m,在其进出口处分别设置事故闸门和工作闸门各1扇,其中事故闸门孔口尺寸为7 m×7 m,设计水头74 m,闸门型式采用平面钢闸门,上游面板下游止水布置,主梁为多主梁,主支承为复合材料滑道,门体上还设有侧、反向轮。闸门的运行条件为动闭静启,门顶设置充水阀,配有1台水位差计,闭门时利用水柱加重,门槽形式为Ⅱ形门槽,配套启闭机为QPG-2×3 600 k N-76 m。实验以物理模型试验为主,分析计算为辅。为试验成果精度,建立较大比尺的整体水工及闸门模型,按重力相似准则建立

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