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    遂寧蓬溪縣閘門
    發布者:hzhslsb  發布時間:2020-01-05 13:57:29  訪問次數:56

    遂寧蓬溪縣閘門 螺桿啟閉機制動器工作原理簡介
    螺桿啟閉機的制動器是產品重要的部件,在每臺啟閉機的驅動機構中,必須分別設置制動器。閘門 在啟閉閘門時,制動器是用來調節閘門的下降速度、制動和暫停的制動裝置,在啟閉機構中,制動器用來吸收運動中的慣性,使其在一定的制動距離內停止行走。啟閉機的制動器種類很多,一般根據制動力矩及使用情況來選擇,制動力矩不大時,可選用短沖程交流制動器或長沖程交流制動器,制動力矩大用長沖程(或雙短沖程)交流制動器。


    遂寧蓬溪縣閘門 操作螺桿啟閉機注意事項
    閘門 閘門螺桿啟閉機機安裝時要保持基礎布置平面水平180度,螺桿啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上,螺桿軸線要垂直閘臺上衡量的水平面;要與閘板吊耳孔文和垂直,避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞啟閉設備。
    安裝螺桿啟閉機根據閘門起吊中心線,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,然后在進行澆注二期混凝土或與預埋鋼板連接。
    閘門 將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啟閉機,當螺桿從啟閉機上方后,再限位盤再用螺桿下方和閘門進行連接。


    閘門 閘門螺桿啟閉機應注意閘板的上、下啟閉位置,不能超限,以免損壞閘門和啟閉設備。
    閘門螺桿啟閉機在啟閉中如有異常情況必須立即停止使用,及時進行檢查修復再操作。
    閘門 閘門螺桿啟閉機在關閉時距閘底10公分處需要暫停2分鐘,讓激流沖凈底門槽內雜物,然后再將閘門關閉
    螺桿啟閉機基礎建筑物安裝必須穩固,設備的機座和基礎構件的混凝土,按圖紙的規定澆筑,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,更不得進行試調和試運轉。
    螺桿起閉機電氣設備的安裝必須符合圖紙及說明書的規定,全部電氣設備均可靠的接地。
    所有螺桿起閉機安裝完畢,要先對螺桿啟閉機進行清理,補修已損壞的保護油漆,灌注脂才能使用壽命。

    遂寧蓬溪縣閘門 大壩安全評價指標體系、安全要素的權重、大壩運行中的風險、大壩安全遠程監控等大壩安全的一些主要問題進行了較為、深入的研究。主要研究內容如下:(1) 針對大壩安全性態分析評價的具體特點,給出了擬定大壩安全分析評價指標的原則和權重自身特性,并根據這些原則和權重特點,建立了一個普遍意義下的大壩安全分析指標權重體系。(2) 在深入研究層次分析法的基礎上,針對大壩指標權重的特點,應用模糊數學理論,建立了專家主觀賦權模型,并從專家意見的偏離程度及專家判斷權威性對專家主觀權重進行了修正;研究了主成分法及新型投影追蹤算法,并在準則下,建立了信息賦權整合模型;針對指標主客觀權重各自的不足及組合賦權法中沒有考慮權重隨機性的問題,對權重進行了融合處理,使得指標權重更客觀有效。(3) 應用改進層次分析法建立了大壩運行風險識別模型,研究并提出了大壩運行風險度的概念,在此基礎上,探討了基于實測資料的大壩運行風險度分析水庫除險加固初步設計是通過計算并且結合實際情況進行的研究。水庫的壩址控制流域面積0.85km2,干流長度1.375km,干流平均坡降6.55‰,校核洪水位296.07m,設計洪水位295.82m,正常蓄水位295.02m,死水位283.95m,總庫容(校核洪水位以下)44.68萬m3,正常庫容37.30萬m,死庫容2.0萬m,校核洪峰流量(P=0.33%)8.13m3/s,校核下泄流量10.65m3/s,校核洪水總量19.78萬m,設計洪峰流量(P=3.33%)5.68m3/s,設計下泄流量3.25m3/s,設計洪水總量13.33萬m3。由于水庫出現了滲漏情況,壩體采用土工膜+混凝土防滲墻防滲,上游壩坡校核洪水位至死水位采用土工膜防滲,死水位至基巖采用混凝土防滲墻防滲。基巖至基巖相對不透水層采用帷幕灌漿防滲來進行處理。在防滲材料交接處作好相應接頭處理,帷幕灌漿向兩邊壩肩延伸形成一個相對隔水層。潰壩風險后果分析是準確進行大壩風險評價與的基礎和關鍵,卻是相對落后的一環。潰壩洪水災害具有波動性、信息不完備性及模糊性典型特征,而目前針對潰壩風險后果的研究大多是從性和確定性的角度對洪水災害中相關的、推理和評價進行計算,提出的風險后果評價模型仍存在不足。因此,本文依托自然科學項目(51679222,51709239),針對潰壩風險后果評價展開深入研究,建立潰壩風險后果評價模型,主要內容和結論如下:(1)潰壩風險后果影響因子權重計算模型構建。在分析潰壩洪水災害危險性、性和易損性指標的基礎上,基于云模型理論及其工具,充分利用云模型的期望和熵值對熵權法進行改進,了熵權法的樣本數量要求,建立了云模型-熵權法權重計算模型,結果保持了指標權重排序的合理性,并解決了多樣本條件下權重分布過于平均的問題。(2)潰壩生命損失評估模型構建。在分析潰壩洪水災害生命損失形成路徑的基礎上,構建潰壩生命損失影響因子指標水庫大壩建成的高峰期,限于當時技術條件和水平低下,不僅水庫大壩的工程差,而且有效應對洪水和地震等自然災害的防控體系。到目前為止,絕大多數水庫已經是超期服役,病險水庫數量幾乎超過一半,安全風險極大。近幾年,洪水、地震、泥石流等自然災害頻發,尤其是2008年"5·12"汶川特大地震,對水庫大壩等水利設施造成了嚴重的損壞和安全風險。自然災害的突發性和不確定性加大了水庫大壩安全的難度,也對水庫大壩的應急提出了更高的工作要求,保障水庫大壩工程設施安全已經不再僅僅是水庫大壩安全應急的理念。通過構建水庫大壩應急機制、編制應急預案、評價應急能力、群眾的自我減災素質等來災害造成水庫大壩損壞的風險成為水庫大壩安全應急的新思維。本文針對我國水庫大壩應急工作程序不規范、組織機構不統一、應急保障不完善、水庫工程體制不明晰等問題開展研究工作。首先,回顧國內外的應急理.閘門

     

來源:hzhslsb
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