詳細介紹
瀘州生產(chǎn)水利閘門廠家ql手電兩用螺桿啟閉機概述
1,《清潔》:對產(chǎn)品的外表、內(nèi)部及制動輪圓周面、電器接點、電磁鐵吸合面和周圍,定期進行清潔。啟閉機機房內(nèi)外門窗一周清掃一次,場地上的工應及時整理,擺放整齊。
2,《緊固》:對壓力油中的螺紋管接頭、密封用壓蓋螺栓等進行緊固,防止松動造成漏油;對基礎、法蘭等各種定位螺栓、螺栓、鋼絲繩壓緊螺栓和吊具聯(lián)接螺栓進行緊固,如松動會改變被聯(lián)接零部件的受力和運動情況,并構成事故隱患。
3,《》:對軸瓦與軸頸、軸承的配合間隙、齒輪嚙合的頂、側間隙、制動器閘瓦與制動輪之間的松閘間隙,對制動器的松閘行程、離合器的離合行程、 限位開關的限位行程和閘門啟閉位置指示行程進行,對轉(zhuǎn)動皮帶、鏈條等松動及彈簧彈力大小的,對電流、電壓、制動力矩、啟閉機的流量壓力、速度等。
4,《》:對ql手電兩用螺桿啟閉機有相對運動的零部件,均需保持良好的。
瀘州生產(chǎn)水利閘門廠家ql手電兩用螺桿啟閉機安裝步驟
1,安裝ql手電兩用螺桿啟閉機的時候一定要保持底座基礎布置平面水平180讀,螺桿啟閉機底座與基礎安裝平面的面積要超過90%以上,螺桿軸線要垂直閘臺上衡量的水平面,要與閘門吊耳孔垂直,以避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞機件
2,將ql手電兩用螺桿啟閉機置于安裝位置,把一個限位盤套在螺桿上,將螺桿從橫梁的下部旋入機器中,當螺桿從機器的上方后,再限位盤,螺桿的末端與閘門吊耳孔用螺絲連接
3,機座和基礎構件的混凝土,應按圖紙的設計規(guī)定澆筑,在混凝土強度未達到設計強度時,不準拆除和改變啟閉機的臨時支撐,更不得進行ql手電兩用螺桿啟閉機試調(diào)和試運轉(zhuǎn)操作
4,安裝ql手電兩用螺桿啟閉機時根據(jù)閘門起吊中心線,找正中心使縱橫向中心線偏差不超過正負3mm,高程偏差不超過正負5mm,安裝穩(wěn)固后進行澆注二期混凝土或與預埋鋼板連接
5,螺桿啟閉機配套的電氣設備,一定要符合圖紙及說明書的規(guī)定,全部電氣設備必須可靠的接地安裝 6,螺桿啟閉機安裝完畢,要對機器進行清理,補修已損壞的保護油漆,灌注脂
瀘州生產(chǎn)水利閘門廠家水工弧形閘門因其啟門力小,沒有門槽,操作運行方便等優(yōu)點而在國內(nèi)外廣泛應用,我國已建約8.3萬座水庫,其中大中型水庫2700多座,配有大量的泄水建筑物和控制閘門。從總體上看,我國已建工程的絕大多數(shù)弧形閘門的運行狀況良好,但尚有部分閘門出現(xiàn)各種各樣的問題。突出為止水體型不良和物理性能達不到及閘門結構在動水作用下的流激振動問題,有的閘門因在特殊水動力荷載作用下產(chǎn)生強烈振動,乃至因支臂動力失穩(wěn)而[1]。從電力公司第二輪定檢資料[2]來看,也證明了這一點。根據(jù)國內(nèi)外大量工程的運行,能否確保弧形工作門的運行,在某種程度上涉及到大壩乃至整個水利樞紐的運行問題。因而開展對水工弧形閘門的動力技術研究,特別是流激振動問題的研究成為水利工程界共同關心的問題。1 水工弧形閘門流激振動[1]運行中弧形閘門在動水荷載作用下產(chǎn)生振動。一般情況下,泄水道邊界層紊動和水流內(nèi)部隨機脈激勵產(chǎn)生的閘門振動不致造成危害。我國水利水電事業(yè)了快速發(fā)展,建設了一大批水利水電樞紐,取得了巨大成就,尤其是在高水頭大流量消能的研究方面達到了*水平。在21世紀,我國擬建一批壩高200~300米、流量20000~50000m~3/s的大型水利工程,這些工程在消能方面向高壩水力學提出了新的挑戰(zhàn)。因此,開展多種型式消能工的研究勢在必行,其中將施工導流洞改建為泄水建筑物是一項具有很大經(jīng)濟效益的工程,但同時又是一項存在諸多困難的工程,故有必要開展這方面的研究工作。自從孔板洞這一新型的內(nèi)消能工在我國黃河小浪底工程這樣大型水利樞紐上使用,在國內(nèi)外屬于創(chuàng)舉,故引起了規(guī)劃、設計、科研等有關單位的關注,并進行了大量的研究工作,了寶貴的資料,但由于1#孔板洞在原型事故閘門下閘試驗中出現(xiàn)強烈振動,造成這一現(xiàn)象的原因何在?對建筑物結構是否造成威脅?因此,本文對孔板洞這一新型的消能工的水力特性從試驗和數(shù)值模擬兩個方面作了詳細研弧形鋼閘門作為擋水泄水結構,因其埋件少、水流順暢,啟閉力小、運轉(zhuǎn)靈活等優(yōu)點,在水利水電工程中廣泛的應用,保證其可靠的運行十分重要,因此,許多研究者采用可靠度理論對其性進行評價。然而,針對弧形鋼閘門這類復雜的空間結構,如何基于可靠度理論對其進行有效、準確的評估尤為重要。因此,基于水工鋼閘門可靠度以及弧門空間主框架結構布置形式的研究現(xiàn)狀,本文對弧門空間主框架結構的體系可靠度展開研究。本文主要研究工作及成果如下:,以往采用體系可靠度理論對弧門進行性評估時,由于計算的,多是針對某一主要構件進行可靠性分析,如主梁、支臂。將結構主要受力構件進行分離計算的難以準確對其性進行評價。基于此,為有效、準確評價弧門空間主框架結構的性,本文將隨機有限元與體系可靠度理論相結合,提出了可同時考慮結構三維空間效應、結構非線性特征以及多失效間相關性的體系可靠度計算。第二,采用本文提出的體系可靠度計算