大理漾濞水庫閘門在線優(yōu)質(zhì)商家鑄鐵鑲銅方閘門由門框、閘板、導(dǎo)軌、密封條、傳動螺桿、吊塊螺母/吊耳和可密封機(jī)構(gòu)等部件組成,其中門框和閘板均由優(yōu)質(zhì)灰口鑄鐵或球墨鑄鐵制成,導(dǎo)軌左右對稱布置且用不銹鋼螺栓定位銷與門框二側(cè)端部連接 (對中小口徑的閘門,其導(dǎo)軌可與門框澆注成一體),導(dǎo)軌長度一般為閘門全開啟高度的1/2~1/3,因而整體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、剛性高、耐磨、耐腐蝕性好、承壓能力大。


水庫閘門通過楔塊裝置的楔緊達(dá)到密封,密封材料為銅合金或橡膠,并經(jīng)精密加工后配研,故密封性好。.采用預(yù)埋鋼板或預(yù)埋螺栓式安裝,安裝、調(diào)試、使用、方便,使用壽命長。品種規(guī)格齊全,適應(yīng)性廣。與啟閉機(jī)配套使用水庫閘門閘門為工作部分,啟閉機(jī)為閘門開啟與關(guān)閉的執(zhí)行部分,啟閉機(jī)由人力、電機(jī)或氣動、液壓機(jī)構(gòu)帶動傳動裝置的齒輪、蝸輪蝸桿等運(yùn)轉(zhuǎn),驅(qū)動傳動螺母或螺桿轉(zhuǎn)動使閘軸作垂直升降運(yùn)動,從而開啟或關(guān)閉閘門,達(dá)到 水、關(guān)水或調(diào)節(jié)水位的目的。根據(jù)通用和美國AWWA設(shè)計生產(chǎn)。它采用獨(dú)特的外弧形設(shè)計,結(jié)構(gòu)合理、受力均勻,采用優(yōu)質(zhì)灰口鑄鐵或球墨鑄鐵、不銹鋼制造,止水密封面鑲銅條或橡膠,并經(jīng)精密加工后配研,達(dá)到平面密封,密封性能好,當(dāng)密封止水性能下降時,可通過楔塊裝置的加以解決

大理漾濞水庫閘門在線優(yōu)質(zhì)商家鑄鐵鑲銅方閘門主要性能指標(biāo): a)閘門密封面配合間隙≤0.1㎜,密封座厚度大于10㎜。 b)密封面每米長度滲水量:正向≤0.7L/min ·m 反向≤1.25L/min ·m c)公稱壓力≤0.1Mpa;密封試驗壓力0.1Mpa。 d)工作:溫度-20℃~120℃ 濕度:95% 工作介質(zhì):水與污水PH值:5~10 e)安裝位置:正常狀態(tài)下正向迎水、處于鉛垂?fàn)顟B(tài)。 f)大工作水頭:單向受壓:正向:10m 反向:5m 雙向受壓:均為10m g)啟閉速度:不小于0.2m/min,不大于1.5m/min。 h)閘框距邊壁距離≥300㎜,距池底距離≥150㎜~250㎜。

大理漾濞水庫閘門在線優(yōu)質(zhì)商家我公司主要產(chǎn)品有:螺桿啟閉機(jī) =規(guī)格型號有:0.3-50噸,分為:手推式啟閉機(jī)、側(cè)搖式啟閉機(jī)、手搖啟閉機(jī)、手電兩用啟閉機(jī)等;卷揚(yáng)啟閉機(jī) =規(guī)格型號有5-80噸固定、式,分單吊點(diǎn)、雙吊點(diǎn)卷揚(yáng)機(jī);鑄鐵閘門 =規(guī)格型號有鑲:PGZ鑄鐵閘門、PZ鑄鐵閘門、雙向止水閘門、反向止水閘門,深水閘門;并生產(chǎn)各種規(guī)格的鑄鐵拍門等水工產(chǎn),廣泛用于農(nóng)業(yè)綜合、水產(chǎn)養(yǎng)殖、河道、灌區(qū)、水庫等水利工程,并水利部門認(rèn)可。
水庫閘門我們的宗旨是“以求生存、以信譽(yù)求發(fā)展、以服務(wù)求效益,、用戶至上。我公司技術(shù)力量雄厚,設(shè)備先進(jìn)完善,產(chǎn)品過硬。“華水”牌系列產(chǎn) 品暢銷各地,深得用戶信賴和好評,選擇我公司產(chǎn)品就等于為水利工程選擇了可靠保證,我公司將全程為您提供真誠的服務(wù)水庫閘門鑄鐵閘門主要由閘框和閘板兩大部分組成。鑄鐵閘門的閘框是閘板的支承構(gòu)件,也是閘板的運(yùn)行滑道,由地腳螺栓安裝固定在水閘閘墩及閘底板的二期混凝土中,將閘板所承受的全部水壓力安全傳遞到閘室中。為科學(xué)合理節(jié)約材料及減輕自重,鑄鐵閘門的斷面制成格構(gòu)式,斷面尺寸按所受荷載大小和閘板運(yùn)行情況綜合考慮。閘板是用來封閉和開啟孔口的活動擋水構(gòu)件, 板面四周設(shè)鑄鐵邊框梁 , 為閘板的強(qiáng)度 , 板面制成拱形, 拱的圓心角按 6 0 度設(shè)計,以其所受的水壓力。

水庫閘門鐵閘門一般設(shè)置有可調(diào)節(jié)的楔緊裝置,楔緊副分別設(shè)在門體和門框上。調(diào)節(jié)楔緊裝置,可使得閘門關(guān)閉時門體門框,達(dá)到止水要求。鑄鐵閘門通常配置手動或電動螺桿式啟閉機(jī),鑄鐵閘門用于操作閘門的啟閉。鑄鐵閘門具有布置簡單,結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省空間;運(yùn)行簡單,運(yùn)行費(fèi)用等水庫閘門鑄鐵閘門噴砂用氣操作壓力小少于0.5MPa,配備6m3/Sr空氣壓縮機(jī)。采用流動式空氣壓縮機(jī)時,其排氣量為6m3/s,額定壓力為0.8MPa,功率為37kw。噴砂處理所用的壓縮空氣必須經(jīng)過冷卻裝置及油水分離器處理,以保證壓縮空氣的干燥、無油。油水分離器必須定期..

大理漾濞水庫閘門在線優(yōu)質(zhì)商家水工弧形閘門是重要的擋水和泄水建筑物,其安全對整個樞紐至關(guān)重要。但由于閘門屬于薄壁輕質(zhì)結(jié)構(gòu),在動水荷載下容易發(fā)生振動,對閘門動力特性的研究顯得十分必要。閘門面板承受動水荷載作用,然后通過支臂和支鉸將水壓力傳給閘墩,所以閘門振動要受到水體和閘墩的影響。而且,閘后不同泄流條件,如淹沒出流和出流,閘門振動響應(yīng)又不盡相同,所以閘門振動是復(fù)雜的流激振動問題。物理模型試驗和數(shù)值計算結(jié)果可以對比驗證,確保兩者的正確性,所以試驗和數(shù)模相結(jié)合是一種研究閘門振動的有效。本文結(jié)合瀾滄江里底水電站底孔弧形工作閘門,通過試驗和數(shù)值計算對其流激振動特性進(jìn)行了研究,并進(jìn)行支臂設(shè)計。主要研究內(nèi)容如下:(1)根據(jù)模型試驗原理和要求,選擇水彈性材料,按一定的幾何比尺設(shè)計了閘門水力學(xué)和水彈性模型,進(jìn)行了閘門荷載量測和流激振動響應(yīng)試驗,并分析試驗結(jié)果。(2)利用ANSYS建立水體-閘門-閘墩耦合數(shù)值模型,將物理模型試驗結(jié)果與數(shù)值計算結(jié)果進(jìn)行了對比的弧形閘門的支臂結(jié)構(gòu)基本上都是三角架式的,這主要是因為按平面體系進(jìn)行計算的設(shè)計忽略了結(jié)構(gòu)的整體性及弧形閘門的空間結(jié)構(gòu)特點(diǎn),設(shè)計得比較保守,而實際上,將其改為A型結(jié)構(gòu)也存在可行性,本文是利用有限元分析--ANSYS對原模型及修改模型分別進(jìn)行靜態(tài)和固有的計算,通過分析比較其結(jié)果可知,支臂改為A型后會使閘門的整體受力趨于均勻,即原模型受力大的部件其應(yīng)力變小,而原模型受力小的部件其應(yīng)力會變大;而且A型支臂的支桿在不同的放置位置對支臂的應(yīng)力和位移變化也有一定的影響。另外,改為A型支臂的弧門與原模型相比,其固有都相應(yīng)增大,而各個修改后的模型的共振頻帶都基本相同。概況烏江為長江右岸大支流,控制流域面積87920km2,全長1037km,集中落差2124m,多年平均水量534億m3,水量與黃河相當(dāng),是我國水電富礦之一。烏江具有地理位置適中,河川逕流豐沛,含沙量小,河道落差集中,壩址地質(zhì)、地形條件優(yōu)越,電站規(guī)模適當(dāng),工程量及水庫淹沒相對較小,前期工作基礎(chǔ),便于連續(xù)。烏江干流11個梯級水電站共可利用水頭1141.2m,裝機(jī)容量879.5萬kW,年發(fā)電量436.7億kW·h,是一個不可多得的水電基地,也是西水利水電工程規(guī)模的不斷擴(kuò)大,與之配套的水工鋼閘門的尺寸也越來越大。受啟閉機(jī)容量等約束條件的,水工鋼閘門的自重不能過大。因此現(xiàn)代水工鋼閘門設(shè)計時多采用輕量化設(shè)計方案,以減輕閘門自重,閘門啟閉的靈活程度。然而,輕量化也會帶來一些負(fù)面影響,比如支臂容易失穩(wěn)以及容易發(fā)生流激共振等。泡沫鋁填充鋼管是解決這一問題的很好途徑,泡沫鋁材料本身承載能力不強(qiáng),但是有很長的應(yīng)力平臺,可以在外荷載作用下變形。將泡沫鋁材料填充到薄壁鋼管中可以實現(xiàn)兩種材料的優(yōu)勢互補(bǔ),薄壁鋼管的能力,充分發(fā)揮二者的力學(xué)性能。因此,將泡沫鋁材料填充到水工弧形鋼閘門的支臂中是解決閘門輕量化問題的一個可能途徑。本文主要做了以下幾方面的工作:(1)采用隨機(jī)模擬的建立了泡沫鋁材料的細(xì)觀有限元模型,采用此模型進(jìn)行了準(zhǔn)靜態(tài)壓縮的數(shù)值模擬,探究了泡沫鋁材料壓潰變形的機(jī)理。同時對數(shù)值模擬的結(jié)果進(jìn)行了處理,了泡沫鋁材料的應(yīng)力-應(yīng)變曲線,并以應(yīng)力-應(yīng)變曲線為基水工弧形閘門是重要的擋水和泄水建筑物,其安全對整個樞紐至關(guān)重要。但由于閘門屬于薄壁輕質(zhì)結(jié)構(gòu),在動水荷載下容易發(fā)生振動,對閘門動力特性的研究顯得十分必要。閘門面板承受動水荷載作用,然后通過支臂和支鉸將水壓力傳給閘墩,所以閘門振動要受到水體和閘墩的影響。而且,閘后不同泄流條件,如淹沒出流和出流,閘門振動響應(yīng)又不盡相同,所以閘門振動是復(fù)雜的流激振動問題。物理模型試驗和數(shù)值計算結(jié)果可以對比驗證,確保兩者的正確性,所以試驗和數(shù)模相結(jié)合是一種研究閘門振動的有效。本文結(jié)合瀾滄江里底水電站底孔弧形工作閘門,通過試驗和數(shù)值計算對其流激振動特性進(jìn)行了研究,并進(jìn)行支臂設(shè)計。主要研究內(nèi)容如下:(1)根據(jù)模型試驗原理和要求,選擇水彈性材料,按一定的幾何比尺設(shè)計了閘門水力學(xué)和水彈性模型,進(jìn)行了閘門荷載量測和流激振動響應(yīng)試驗,并分析試驗結(jié)果。(2)利用ANSYS建立水體-閘門-閘墩耦合數(shù)值模型,將物理模型試驗結(jié)果與數(shù)值計算結(jié)果進(jìn)行了對比塔式起重機(jī)(簡稱塔機(jī))作為建筑項目中重要的施工設(shè)備,廣泛應(yīng)用于工業(yè)與民用建筑、能源設(shè)施、水利建設(shè)、船舶等工程領(lǐng)域。近年來,我國風(fēng)電、核電、光伏等能源項目陸續(xù)上馬,地推動著塔式起重機(jī)朝著大型化、重載、高可靠性、率方向發(fā)展,這對塔機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計提出了更高的要求。塔機(jī)結(jié)構(gòu)包括塔身、塔帽、起重臂架、平衡臂架、配重、回轉(zhuǎn)支承、底架等部分,其中起重臂架作為塔機(jī)首要設(shè)計的承載部件,其設(shè)計環(huán)節(jié)的優(yōu)劣會或制約其他結(jié)構(gòu)件設(shè)計水平,因而臂架的設(shè)計具有較為明顯的經(jīng)濟(jì)效益,同時也利于整機(jī)設(shè)計水平。本文以塔機(jī)起重臂架為研究對象,主要研究工作如下:首先,根據(jù)臂架所處的工況、受力特點(diǎn),構(gòu)建合理的力學(xué)模型。依據(jù)某現(xiàn)役塔臂參數(shù),采用ANSYS經(jīng)典模塊與模塊兩種建模進(jìn)行臂架的參數(shù)化建模,對兩種進(jìn)行優(yōu)劣勢比較,為工程技術(shù)人員提供的建模策略。其次,對臂架進(jìn)行有限元分析,并從后處理中目標(biāo)參量。衡量臂架結(jié)構(gòu)安全