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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:2024-05-12 19:48:26瀏覽次數(shù):163次
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廣元封閉式螺桿啟閉機 ~低價格 封閉式螺桿啟閉機 閘門安裝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。
廣元封閉式螺桿啟閉機 ~低價格 封閉式螺桿啟閉機 閘門安裝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。
廣元封閉式螺桿啟閉機 ~低價格 封閉式螺桿啟閉機 閘門安裝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和試運轉操作
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
廣元封閉式螺桿啟閉機 ~低價格 封閉式螺桿啟閉機 閘門安裝引言西南水閘位于廣東省北江干流下游西南口處,系保護廣州等城市的主要分洪建筑物之一,水閘樞紐以分洪為主,兼顧引水及局部水要求。水閘布置3孔20.0 m×3.5 m(寬×高)潛孔式閘孔,底檻高程為-0.5 m,布置qppyⅱ型液壓啟閉機3臺,布置工作閘門3扇,按100年一遇洪水位11.13m設計。工作閘門采用焊接式平面鋼閘門,支承,動水啟閉操作。西南水閘工作閘門由于自身的特點,其流激振動問題比較復雜,因此需要進行專門的分析研究。目前進行閘門的動力分析時,大多還是采用試驗觀測與計算分析相結合的,即通過水力學試驗測定出作用于閘門上的脈動水流,通過計算分析確定閘門的自振,兩相比較,使得所設計閘門的自振遠離水流的高能脈動區(qū)間,從而確保閘門結構的。西南水閘水力學試驗結果表明,作用在閘門結構上的水流脈動壓力譜密度主能量主要集中在0~5 hz的低頻范圍,5 hz以上的脈動能在頻域上衰減很快,已不占優(yōu)勢地位廣東省現(xiàn)有通過流量超過100m3/s到數(shù)千立米每秒的大中型水閘工程共357宗。這些工程或橫斷江河,或沿江海堤防建造,對引水灌溉、蓄水發(fā)電、防洪防潮、排澇清污、、發(fā)展旅游起著巨大的作用,是全省水利工程設施的重要組成部分,發(fā)揮了良好的社會和經(jīng)濟效益。而這些工程的失事,不但效益喪失貽盡,而且勢必危及問內(nèi)外或上下游廣大范圍的防洪防潮。1996年上半年,省*由總工程師牽頭,組織有關業(yè)務處室技術人員,在各市??h自查的基礎上,對自查認為有問題的202宗工程中的86宗進行了水閘工程檢查?,F(xiàn)根據(jù)檢查結果,對我省現(xiàn)有大中型水閘的主要問題和產(chǎn)生的原因作一初步剖析。1原設計偏低或使用功能改變廣東現(xiàn)有水閘大部分建于50、60年代,限于當時歷史條件,一般設計都比較低。例如,高要市新興江上的泥塘咀水閘,1951年設計建造,當時設計外江水位為現(xiàn)珠江基面12m.根據(jù)省水電廳1995年頒布的《廣東省防洪(潮)(試行》,按該水閘防隨著我國大型水利樞紐工程的不斷修建,高壩大庫的增多,相應泄水建筑物的動力性能日益為工程界廣泛關注。尤其是修建在地震多發(fā)和高烈度地區(qū)的高壩,在偶發(fā)的地震荷載作用下它們易產(chǎn)生;泄水建筑物(包括閘門)的結構和工作條件相對復雜,易在工程運用中出現(xiàn)流激振動問題。因此開展高壩及泄水建筑物動力研究,對在建和擬建的高壩抗振性能及避免振動,確保具有重要的理論意義和實用價值。本文以工程泄水建筑物為研究對象,將動力數(shù)值計算與原型試驗模態(tài)分析技術相結合,對工程壩段的自振特性和地震反應進行了研究;對深孔弧形閘門的自振特性、水流脈動壓力特性以及水流激勵閘門振動的響應特性等問題進行了研究。通過原型動力試驗觀測和分析了壩段及深孔弧形閘門的自振特性,并研究了自振特性的影響因素;量測和分析了目前水位下的水流脈動壓力和弧門的振動加速度響應。采用動力有限元研究了深孔弧形閘門自振特性受水流附加、邊界條件及開度變化的的影響,
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