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成都鴻之海水利設備有限公司

螺旋啟閉機

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經營模式:生產廠家

商鋪產品:10000條

所在地區:四川成都市

聯系人:鄭先生 (經理)

公司動態

止水帶紅河制造廠

閱讀:136發布時間:2018-4-13

 止水帶紅河制造廠ZMY雙向止水鑄鐵鑲銅圓閘門產品簡介
ZMY雙向止水鑄鐵鑲銅圓閘門又名鑄鐵圓閘門,屬于成都水閘廠家生產的一種產品,主要由閘框閘板、吊座及緊閉斜鐵等零部件組成,為克服容易銹蝕的缺點閘框、閘板全采用球墨鑄鐵生產,其中閘框又由上橫梁下橫梁、左直梁、右直梁組成,為了制造、運輸、安裝方便閘板一般根據其大小或高度情況由上下幾部分拼裝組成。鑄鐵鑲銅閘門是直接承受水壓力的擋水構件閘框是閘板四周的支承構件,同時也是閘板上下運動的滑道滑道以外部分鑲嵌于閘墩及閘底的二期混凝土中將閘板所承受的水壓力均勻地傳遞到閘墩及閘室底部,閘框迎水面四周與閘板框四周背水面接觸處經機械精制、加工,刨光后平直光滑、貼合嚴密使結合面、止水面與運動滑道合三為一,產品在啟閉機操作下啟閉運行操作時,在水壓力和緊閉斜鐵的雙重作用下,閘板運行使閘板與閘框滑道緊密貼合從而達到有效止水。是吸收國內外*結構和工藝,而進行改進的一種給排水及污水處理的理想設備,產品符合建設部CJ/T300-1992標準和美國AWWA標準。廣泛應用于市政、石油、化工、電站、冶金、煤炭、輕工、食品、制藥、水利、污水處理等給排水工程中,對公稱壓力為0.1MPa以下的用在管道口合交匯窖井、泥沙池、污水渠道、原站井水口、清水池等地方,用以截止、疏通水流或調節水位。并可與手動、電動、液動啟閉機組合配套使用,實現現場操作或遠距離集中控制,還可與微機聯動控制。ZMY雙向止水鑄鐵鑲銅圓閘門主要技術性能參數




1,密封面每米長度滲水量:正向≤0.7L/min·m,反向≤1.25L/min·m 
2,公稱壓力≤0.1Mpa;密封試驗壓力0.1Mpa
3,安裝位置:正常狀態下正向迎水、處于鉛垂狀態
4,工作水頭:單向受壓:正向:10m,反向:5m,雙向受壓:均為10m
5,工作環境:溫度-20℃~120℃,濕度:95%,工作介質:水與污水PH值:5~10    
6,啟閉速度:不小于0.2m/min,不大于1.5m/min。
7,閘框距邊壁距離≥300㎜,距池底距離≥150㎜~250㎜。
8,閘門密封面配合間隙≤0.1㎜,密封座厚度大于10㎜。




ZMY雙向止水鑄鐵鑲銅圓閘門主要特點
1,具有結構合理,便于安裝,操作簡便靈活,便于管理的特點。
2,具有防腐能力強,可在PH=6-8的流體酸堿中使用的特點。
3,具有水頭高的特點,正常使用水頭1-6米,還可承受一定的反向水頭,我公司還可制造更高水頭產品4,采用安裝用整體安裝,具有安裝方便的特點。
5,具有止水效果好,正常滲水量L≤0.07L/m.s的特點。
6,具有密封多樣性,產品主要適用與正向受壓止水,也可根據用戶需要可制造反向止水閘門。
安裝鑲銅閘門主要步驟
1、在鑲銅閘門安裝前,首先檢查各連接部位的螺栓是否因運輸裝卸中造成的松動,如有松動應加以緊固。
2、檢查主立框與橫框連結上的止水面是否有錯位,如有錯位則松動連接螺栓將止水面調整在同一平面內。
3、鑲銅閘門安裝時應采用整體就位安裝,禁止閘框、閘板分體安裝,防止閘框變形。
4、二期澆筑前將鑲銅閘門整體吊裝就位后找好前后、左右的正確位置,然后調整螺栓與工程配鋼筋焊牢固。
5、鑲銅閘門出廠前,為了使閘板、閘框貼合的更緊,安裝后減少間隙,2米以上的閘門在上下橫框上安裝了壓板卡鐵,立框的斜鐵上增加了頂絲。注意在間隙調整后將卡鐵和斜鐵上的頂絲拆除,以使閘門啟閉。
6、在澆筑混凝土時,流進閘板、閘框、斜鐵、擋板間隙中的灰漿應清除,防止灰漿凝固影響鑄鐵閘門啟閉。


鑲銅閘門介紹 鑲銅閘門主要適用于給排水、水電、水利工程中,用以截止、水池、水槽、引水渠疏通水流或調節水位,主要由門框、閘板、密封圈及可調式鍥型壓塊等不見組成,具有結構合理堅固、耐磨耐蝕性強、性能可靠和安裝、調整、使用、維護方便等特點。
鑲銅閘門主要是采用鑄鐵為基材,采用表面采用噴金屬、涂料等方式防腐蝕,具有耐腐蝕,止水密封好、安裝簡單、使用壽命長等優點,產品還可生產有單、雙向止水結構,止水采用精加工后自身或鑲銅、不銹鋼等止水方式。
鑲銅閘門工作原理介紹
鑲銅閘門主要由閘框、閘板、吊座及緊閉斜鐵等零部件組成,克服鋼閘門容易銹蝕的缺點,閘框、閘板全部采用鑄鐵組成,其中鑲銅閘門閘框又由上橫梁、下橫梁、左直梁、右直梁組成。鑲銅閘門是直接承受水壓力的擋水構件,閘框是閘板四周的構件,同時也是閘板上下運動的滑道,滑道以外部分鑲嵌于閘墩及閘底的二期混凝土中,將閘板所承受的水壓力均勻地傳遞到閘墩及閘室底部,閘框迎水面四周與閘板框四周背水面接觸處經機械精制,鑲銅閘門刨光后平直光滑、貼合嚴密,使結合面、止水面與運動滑道合三為一,鑄鐵鑲銅閘門進行啟閉操作時,緊閉斜鐵和閘框滑道確保鑲銅閘門閘門的縱橫運行軌跡,在水壓力和緊閉斜鐵的雙重作用下,確保閘板運行平穩,使閘板與閘框滑道緊密貼合,從而達到有效止水的目的。


水利和防洪工程的規模日益增大,要求更大的水工閘門-常按大允許的尺寸和水頭來制造。而這一使用的限度又是在不斷地貢新評價和擴大的。本文作者查閱了大量的各種型式閘門的設計資料,'色們都具有特別明顯的特微(例如、水頭、荷載、跨度、面積或高度)。 設計工程師主要的任務之一是為水工建筑物選擇的閘門,然而對這一點是無章可循的,應當在對閘門的成本、及可靠性等可能影響閘門特性的所有因素作出分析的基礎上來進行選擇。 選擇閘門常常是既考慮運用成功閘門的又考慮當地制造廠家的能力。有時在同一條河流上或地區明顯地存在大量同類型式的閘門。例如在Lec再河和德國的多瑙河上反向弧行閘門占多數,有奧地瑙河上的雙葉定輪帶吊鉤閘門,帶翻板的定輸閘門,在I。的雙葉定輪閘門和帶翻板的弧形閘門,以及在Enns和Drau①的帶翻板的弧形閘門都分別占多數。幾乎可以肯定采用這些類型的閘門是由于當地條件或者是出于優先考慮。 一般來說,閘門設計者在解決問題時寧工程概況 2原鋼筋混凝土疊梁門初設方案與技術創新背非洲剛果共和國某水電樞紐工程位于剛果河@M支流萊菲尼河下游巴泰凱高原地區,壩址區處于 電站壩段二期導流尾水閘門共計8孔,其中混南緯3.4°,東經〗6°,距剛布共和國首都布拉柴維 凝土疊梁門4孔,利用尾水閘門4孔?;炷翣?15 km。萊菲尼河流域屬于蘇丹、幾內亞的赤 疊梁門原初設方案考慮采用分塊預制,安裝鋼埋道幾內亞氣候,全年分旱、雨兩季。雨季受東部件,采用P形橡膠、矩形止水。印度洋的水汽影響,經常發生降雨,雨量充沛。 疊梁門工況平均在水下15 m,抗滲性要求高,壩區多年平均大相對濕度為97%;多年平均氣對預制配合精度要求*,且預制完成后必須采溫為26.3丈,高氣溫為37.6 t,低 用尾水門機進行吊裝,被門機占位的下游護底混氣溫為14.5弋。該水電樞紐工程主要任務是發電, 凝土將無常施工。初設疊梁門所需鋼埋件、P承擔剛果電力調峰、調頻和骨干電站作我國弧形閘門通常采用卷揚機起吊,這種中又分為頂拉、前拉、斜后拉及橫后拉等四種類型. 弧形閘門橫后拉起吊,1971年在廣東省長湖水電站溢洪道弧形閘門上采用,這一起吊的出現,引起國內有關單位的廣泛.與其它各種起吊相比較,這一不僅減小了閘門啟閉力,還能*取消起吊工作平臺架,甚至成功地將固定式平門啟閉機的主體布置在閘墩的腹部.十多年的運行表明:"橫后拉"是一種*的啟閉.筆者根據以往設計長湖電站"橫后拉"的體會和十多年運行,初步總結出"橫后拉"起吊的設計原則及適用范圍. "橫后拉"起吊的 設計原則 弧形閘門"橫后拉"起吊與其它起吊在起吊結構上具有許多不同之處,因而其設計原則也相應不同.在設計中,主要解決好定滑輪組布置的問題和啟閉機位置安排問題,總之,選好定滑輪組的位置,是"橫后拉"起吊的核心所在. (一)確定定滑輪組位置的原則及 1.確定定滑輪組位置的原則.工精度,是閘門制造加工的又一大難題。概述3主要制造技術措施貴州構皮灘水電站總裝機容量3000MW,位于遵義市余慶縣境內,是貴州省和烏江干流上大的水電站。電站樞紐由拱壩、消能、地下廠房、導流等建筑物組成。大壩為混凝土雙曲拱壩,在喀斯特地貌建設的高壩中。構皮灘水電站洞弧形閘門安裝于左岸山體550.om高程的洞內,主要起擋水、作用,是目前國內大的潛孔式全弧面加工的高水頭弧形閘門。閘門形式為主縱梁直支臂球鉸弧形門,縱梁及支臂均為焊接11型梁結構?;∶姘霃匠咭?8.00m,門葉于寬度方向分成3個制造單元,門葉連接面機加工尺cll2.5"m.節間用銷軸及度螺栓連接,面板水密焊。門葉結構、支臂等由Q345B鋼板焊接組成.支鉸由ZG31o一57。支鉸支座、40Cr鍛鋼鍍鉻鉸軸及自球面軸承組成。側止水為橡塑復合水封(LD一19)。吊點設計在門葉頂部,I列門重36zt?;¢T面板整體機加工Ru12.5拜水電站進水口的平面快速閘門(以下簡稱 快速閘門)在啟閉中的任一時刻,都處于一種局部開啟的狀態,通過閘門底緣的水流運動是復雜的繞流,其間的水壓力一般不符合靜壓分布規律,而且在邊界層發生分離的情況下,由于邊界層的分離對外部水流有很大影響,邊界層中的壓強已不能直接用伯努利方程來計算,而需要通過試驗來確定.通常閘門的阻力系數和垂直收縮系數,可看作是這個復雜現象的宏觀指標. 對于閘門底緣型式的研究,隨著人們對動水作認識的深化,認為必須與水流壓力脈動的研究結合起來,而引起水流壓力脈動的重要原因是底緣壓力分布的均勻程度.閘門底緣的幾何條件是影響閘門底緣壓力的一個非常重要的因素,所以對閘門底緣的幾何形狀,尤其是對新型底緣型式的探討仍具有研究價值. 從目前有關閘門底緣壓力的試驗研究文獻看,其試驗閘門底檻都是布置在水平管道上,即便是快速閘門也是布置在斜管段前的一水平進水口段上一本試驗所采用的模型特點是閘門的底檻布置在斜管段上,與前者的水力特.水工鋼閘門 (以后簡稱閘門 )是水工建筑物的重要組成部分 ,它可以根據需要封閉建筑物的孔口 ,也可局部開啟孔口。在水工建筑物中 ,閘門的種類繁多 ,其選型直接關系到相關建筑物的布置和工程量 ,進而影響到工程的和施工進度 ,所以選擇合理的閘門型式 ,不僅可以節約大量的資金 ,還會取得可靠、操作靈活、方便等方面的效果??紤]到閘門型式的多樣性 ,針對不同的水工建筑物選擇的閘門是一個相當細致復雜的工作 ,雖然現行的規范和設計守則[1、2 ] 提供了各種選型要求 ,但是由于涉及的因素比較多 ,給這項工作帶來一定的困難 ,同時在實際操作中 ,設計人員往往憑借或借鑒過去已有的工程實例來選取門型 ,這種不能給出一個定量的指標來說明佳方案較其他方案的優勢所在 ,從而可能所選出的門型不是優。本文在現有選型要求的基礎上 ,將層次分析法應用到閘門選型中 ,克服了當前選型工作中定性因素較多、多重目標的困難 ,為閘門選型提供封閉管道通氣問題的研究已有40多年的歷史,在明流泄水洞的設計和運行中,如果對泄水洞的通氣問題考慮不周,往往會出現如閘門后負壓過大、空化提前、摻氣水流觸頂、明滿流過渡、閘門起閉中作用于閘門上的水平力及垂直力也隨著等問題,相應地使閘門結構增重、啟閉機容錄增大、使閘門和通氣管中氣流流速過大,造成噪音甚至引起振動等現象。另外,門前過大的壓力降落,也容易造成門槽及閘門部件的空蝕。有時在門后雖設了通氣管,但在一定條件下,躍后的空氣囊會逆水游至水lfli處突然破裂,引起水體振蕩和建筑物的振動。 在實際工程中,許多泄水洞的有關部件常因通氣間題沒有解決好,而引起。到目前為止,對明流泄水洞通氣的理論研究還很不夠。因此,本文著重研究明流泄水洞的佘幅部分氣流量,它占總通氣量的80%以上。二、通氣量的數學模型 近40年來,國內外的研究工作者大多是采用原型和模型的觀測資料,把通氣歇喪示為弗勞德數(Fr)的函數概述某水電站總體布置由右岸廠房、左岸船閘、中間泄水閘及兩岸門庫段、土壩等組成。泄水閘共18孔,主要起擋、泄水作用,洪流量達44800m3/s。泄水閘工作閘門采用平面定輪鋼閘門,孔口尺寸(寬×高-設計水頭)為16m×18m-17.598m,18孔18扇,采用固定卷揚式啟閉機操作,一門一機布置。為了檢修閘室、閘門及其埋件,工作閘門上、下游分別設置檢修門。2泄水閘工作閘門及門槽型式選擇該水電站泄水閘經水工模型試驗確定采用開敞式改進機翼堰形式,泄水閘上游校核洪水位(P=0.1%)為91.52m,校核洪水流量為42000m3/s,上游設計洪水位(P=1%)為86.43m,設計洪水流量為32700m3/s,正常蓄水位為77.5m,下游校核洪水位為90.95m,下游設計洪水位為86.05m,下游低水位為59.79m,堰頂高程60.0m,壩頂高程94.65m。泄水閘運行包括18孔全開,18孔均勻開啟,8孔均勻開啟,5孔均勻開啟和4

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