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成都鴻之海水利設備有限公司
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更新時間:2022-08-24 20:31:38瀏覽次數(shù):35次
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瀘州江陽啟閉機廠家螺桿啟閉機主要故障原因簡介
1,檢查配電設備工作狀態(tài),合上啟閉電源總閘,網(wǎng)路停電時應立即啟用備用電源,并按要求進行電源切換?!?
2,檢查三相電源有無缺相,電壓是否符合要求。
瀘州江陽啟閉機廠家螺桿啟閉機主要故障原因簡介
1,檢查配電設備工作狀態(tài),合上啟閉電源總閘,網(wǎng)路停電時應立即啟用備用電源,并按要求進行電源切換。
2,檢查三相電源有無缺相,電壓是否符合要求。
3,上開關箱內(nèi)電源開關,檢查電源指示,按順序啟閉閘門,螺桿啟閉機運行方向應與指示方向*。
4,檢查門卡阻、啟閉重量、啟閉機超載、停滯、閘門或啟閉機有異常響聲等,均應及時停車檢查,排除故障?!?nbsp;
5,螺桿啟閉機在某一高度停車時,遇有制動器打滑,應采取緊急措施制動。
6,在螺桿啟閉機運行中,啟閉高度每超過20m,應將軸承軸套、軸瓦等部位的油標旋緊加油一次?!?nbsp;
7,螺桿啟閉機中途突然停車,要先切斷電源,查找原因,排除故障后再運行。
8,閘門處于開啟狀態(tài)時,禁止撥動制動設備和固定螺絲?!?nbsp;
9,螺桿啟閉機操作結(jié)束后應切斷電源,填寫配電屏操作記錄。
瀘州江陽啟閉機廠家安裝手搖螺桿啟閉機
安裝安置的基座必須平穩(wěn)牢固,設置可靠的地錨并應搭設工作棚,操作人員的位置應能看清指揮人員和拖動或起吊的物件,進行操作前必須檢查手搖啟閉機與地面固定情況、防護設施、電氣線路接地線、制動裝置和鋼比繩等全部合格后方可使用。
卷揚啟閉機工作原理概述
卷揚啟閉機是利用鋼索或鋼索滑輪組作吊具與閘門相連接,通過齒輪傳動使卷揚筒繞、放鋼索起到帶動閘門產(chǎn)品升降啟閉的機械設備,也稱為鋼絲繩固定卷揚機,產(chǎn)品具有構(gòu)造簡單易于生產(chǎn),檢修方便的主要特點,卷揚啟閉機產(chǎn)品主要分為單吊點和雙吊點兩種結(jié)構(gòu),雙吊點卷揚啟閉機是通過連接軸將兩個單吊點的啟閉機連接在一起進行同步運行操作,可做成一邊驅(qū)動或兩邊驅(qū)動,卷揚啟閉機一般情況下是一扇閘門用一臺啟閉設備,安裝在高出閘門門槽頂部的閘墩上。
排除卷揚啟閉機故障
瀘州江陽啟閉機廠家問題的提出弧形鋼閘門是水工建筑物中運用較廣泛的門型之一.1949年以來,通過*的工程實踐,我國在弧形閘門設計、制造及運行等方面都積累了不少經(jīng)驗,技術水平也有了很大提高,絕大多數(shù)閘門經(jīng)過*運行,經(jīng)受了設計條件的考驗,運行性能良好.但是,全國一些工程的低水頭弧形閘門失事破壞的實例也不少見,據(jù)不*統(tǒng)計,已有20多起.在國外,這種大跨徑輕型低水頭弧形閘門失事的實例也時有發(fā)生,如日本和知壩堰頂弧形閘門、美國麥克萊倫克爾阿肯河航運系統(tǒng)的弧形閘門等也遭到了破壞.通過對國內(nèi)外弧形閘門事故的調(diào)查分析[1]發(fā)現(xiàn),雖然失事原因是多方面的,諸如水工結(jié)構(gòu)布置不當、制造安裝要求不嚴、運行管理經(jīng)驗不足及閘門支臂剛度較差等等,但是,仔細研究這些事故后,也能找出一些規(guī)律性.盡管這些失事閘門的運行條件、結(jié)構(gòu)尺寸、構(gòu)造型式各不相同,破壞時的直接觸發(fā)原因也多種多樣,但從破壞特征來看,有兩點共同特征值得注意:從破壞內(nèi)因分析,失事閘門全是因支臂喪失穩(wěn)定弧形閘門的破壞大多是由于支臂受到縱向激振力(動水壓力)作用發(fā)生參數(shù)共振而導致動力失穩(wěn),故應對支臂的動力穩(wěn)定性予以關注和研究。近年來,已有學者對弧門支臂的動力穩(wěn)定性做了初步研究,得出了一些有益的結(jié)論,但這些研究都是將支臂看成受縱向周期激振力作用下的兩端鉸接桿件,按傳統(tǒng)的動力穩(wěn)定理論對其進行橫向平面振動的研究。由于弧形閘門的結(jié)構(gòu)比較復雜,支臂所受的影響因素較多,這也體現(xiàn)了支臂的動力穩(wěn)定性有別于一般壓桿。本文在總結(jié)前人工作的基礎上,對支臂的動力穩(wěn)定性做了進一步的研究,主要工作和結(jié)論如下:(1)將支臂視為一端作用有彎矩和縱向周期激振力的兩端鉸接壓桿進行動力穩(wěn)定分析,推導出了支臂發(fā)生參數(shù)振動的振幅的表達式。(2)通過算例指出:對于縱向激振力參數(shù)的某些組合,將會使支臂發(fā)生參數(shù)共振而導致閘門破壞,而對于其他的組合將保證支臂的動力穩(wěn)定性;當水流的激振頻率越接近支臂的固有振動頻率時,引發(fā)支臂發(fā)生參數(shù)共振時的動力荷載幅值越小,即支臂更容易發(fā)生參數(shù)共平面直升閘門廣泛運用于水利樞紐中,目前對于水工閘門的流激振動機理尚未有較清楚的解釋,平面閘門振動分為順流向與垂直振動兩個方面,劉海浪[1]在分析水工平面閘門的流激振動機理中認為平面閘門順流向振動主要是由渦激振動和流體慣性機制引起的。郭桂禎等[2]從流量系數(shù)和流體慣性角度分析了平面閘門垂向振動機制和穩(wěn)定性。平面直升閘門在部分開啟狀態(tài)下或啟閉的過程中,受到非均勻動水荷載的作用,其振動類型和振動程度取決于閘門結(jié)構(gòu)、水流條件及其閘門與水流之間的耦合作用。特別是在閘后為淹沒條件的情況下,水流結(jié)構(gòu)更為復雜,并且水流在瞬時情況下是湍動的,不同時刻其水位及速度矢量是隨時間變化的;同一時刻,閘門的振動響應又是如何,兩者之間相互影響及耦合作用是值得深入研究的。kostecki[3]結(jié)合渦方法與邊界元法數(shù)值模擬預測了平面閘門后有壓情況下的二維流場,捕捉到了閘下渦脫落過程。肖興斌[4]結(jié)合三峽水電站排沙底孔工作平板閘門進行了高水頭閘門水力特性試驗研究
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