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南川水利自控闸门/ 水库闸门 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。
南川水利自控闸门/ 水库闸门 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1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm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、。
南川水利自控闸门/ 水库闸门 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10克50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1~2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k1(mm) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 12000 |
水槽宽度k3(mm) | 550 | 750 | 1050 | 1250 | 1450 |
设备总宽k4(mm) | 880 | 1080 | 1380 | 1580 | 1780 |
水槽深度H(mm) | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 |
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。
南川水利自控闸门/ 水库闸门 弧形钢闸门是水利工程泄水建筑物广泛采用的工作闸门之一,它具有启闭力小、水流条件好和控制简单等优点[1].弧门的荷载依次通过面板、梁格、支臂和支铰传给建筑物,其中由主梁和支臂构成的主框架的受力是整个弧门的关键,通常弧门的大部分都是由于支臂失稳引起的[2].因此,主框架结构的就成为弧门结构的重点.主框架的布置形式有主横梁式和主纵梁式2种,每种形式又有双支臂和三支臂2种类型,然而现行规范中并没有给出这4种布置形式的使用范围,技术人员在设计生产中往往根据来确定支臂的个数和布置形式,理论指导.目前针对弧门的多集中在尺寸方面[3-8],但是单纯的尺寸并不能的设计就是真正意义上的优方案,尺寸应该建立在结构布置的基础上.文献[9,10]对弧门布置问题进行了研究,得出了一些有益的结论.刘计良、王正中等[11]对弧门在不考虑主梁与支臂协同工作问题下的支臂优布置个数及布置形式进行了研究,本文闸门振动是一种特殊的水力学问题,涉及水流条件、闸门结构及其相互作用,属流体诱发振动(Flow-InducedVibrations).流体诱发振动是一种极其复杂的流体与结构相互作用的现象.水流与结构是相互作用的两个,水流动力使结构变形,而结构变形又改变流场,使水流动力发生变化,它们间的这种相互作用是动态的、耦联的,这就是闸门振动中的流固耦合问题,流固耦联作用给研究闸门振动带来*困难.流固耦联作用可用单度来表征,即(M+Mw)y+(C+Cw)y+(K+Kw)y=F(1)式(1)中:M-结构的,Mw-水的附加;C-结构的阻尼,Cw-水的附加阻尼;K-结构的刚度,Kw-水的附加刚度;y-结构加速度,y-结构速度,y-结构位移;F-水动力荷载.实际上,闸门为多度体系,M、C和K则分别视为矩阵,阻尼矩阵和刚度矩阵,Mw,Cw和Kw分别视为附加矩阵、附加阻尼矩阵和附加刚度矩阵水利工程中的平面钢闸门,是水工建筑物中重要的控泄和调节水位的结构。在闸门的实际运行中,其在动水中打开或关闭以及在局部开启的状态下,都会产生或大或小的振动。在一定的特殊条件下,当过闸水流的脉动主频与闸门的自振相近或者*时,闸门就会产生更为强烈的振动,出现共振失稳的现象。闸门振动产生的影响,轻则引发其自身结构的疲劳损伤,重则水工建筑物其他部位产生裂纹或地基沉降。因此,开展闸门振动问题的研究,在闸门投入使用前进行振动量的、给出不利于闸门运行的工作开度、提出预防闸门振动的措施等前期工作,对水工钢闸门设计和防止闸门产生较大振动具有重要的意义。本文主要以吉林省中部城市引松供水工程取水口平面工作闸门结构的流激振动问题为背景,对该工程中的闸门进行了物理模型试验和数值模拟计算。并依据计算结果对闸门结构进行设计。得出了适合于该工程的结构形式。具体的研究内容如下:(1)对闸门初步设计进行静动力校核,指出初步设计中存在的问题。洞事故闸门动水关闭水动力特性非常复杂,闸后水流流态由满流过渡到明流。不利的水流条件、不当的底缘体型设计及不合理的支承结构布置均会影响闸门的正常运行,造成门体振动,甚者产生大幅度的爬振现象,使门机遭受冲击震荡荷载,对启闭设备和闸门运行不利。前人对闸门动水闭门的水力特性研究大多以试验为主,数值模拟工作较少;而对爬振现象的探究,有针对性的研究报导鲜少,相关规律性阐述更是无涉及。因此,本文结合物理模型试验和数值模拟开展闸区水力特性研究,分析底缘型式对持住力及闸底空化特性的影响;并以某水利枢纽原型观测成果作为爬振研究的引子,用闭门持住力脉动特性衡量闸门振动,通过试验探讨影响闸门爬振的因素,提出减振措施。主要成果如下:(1)针对玛尔挡水电站放空洞物理模型水力学试验成果,结合EMD脉动压力趋势项提取,综合研究闸门闭门闸后流态、门体脉动压强及闭门持住力特性,分析运行工况对闸区水力特性的影响,为平面闸门动水关闭的数值模渠道闸门是一项复杂而艰巨的工程,对于其问题的解决,要通过改进闸门结构等从根源上处理,还要结合相应的措施,才能够促进渠道闸门的良性发展。只有渠道闸门的工作做得完善了,才能够更好地促进农业生产的发展。1工程概况阿克苏河灌区地处天山南麓中段西部,塔里木盆北部,属于暖温带干旱型气候,全区总耕地面积达50余万hm2。阿克苏河流域灌区灌溉有着悠久的历史,新成立以来,特别是西部大以来,引水灌溉有了更进一步的发展。在阿克苏河流域灌区工程线长、点多,工程人员更少。而该灌区地域辽阔,对于渠道闸门起来存在着很多不便。研究适合的渠道闸门措施有着重要作用。2渠道闸门存在的显著问题渠道闸门的一个普遍特点是距离灌区的分站比较远,而且渠道闸门分布的范围广泛,数量多,由此而带来的一个明显缺点是不方便。在每年的灌溉时节,需要人员跟班检查。人员很难做到不离开闸门,每时每刻进行看护[1]。在这些有空档的时候概述根据十五里河防洪排涝工程布局行控制,解决小流量过流问题,既了十五里河位于安徽省合肥市滨湖及特征水位分析,十五里河河口闸站消能防冲过流的要求,又避免了下游河道新区巢湖入口一开敞式河道,是环巢枢纽工程节制闸门设计条件见表1。水流冲击问题,从而避过了闸门可能振动湖四期十五里河干支流小流域治理工闸门根据规划和水位条件进行设计,的工况。在水位差较小、过大流量时,开启程一项重要的水利工程,既有抗洪防从而实现节制闸的功能要求。大闸门达到预期的过流要求。汛功能,也肩负着调节保持十五河水十五里河河道宽度45m,底槛门叶结构设置上、下两层结构型式。位的重任,枯水期闸门关闭为十五里6.0m,设平面立轴弧形钢闸门,闸门曲上层中间为浮箱结构,单扇门叶下部挡河蓄水,汛期则开闸行洪,同时对调节率半径为30m,门体厚度2.5m,门高水部分各设置6扇调节闸门,调节闸门十五里河水质也具有积极作用。8.3m,规划设计条件。门体左右两的净孔口尺寸为