大理渠道閘門系列等等品牌閘門QL手搖螺桿式啟閉機產品簡介
渠道閘門閘門QL手搖螺桿式啟閉也叫手搖啟閉機屬于的一種產品,,產品設計生產根據水利部《QL型螺桿式啟閉機系列參數》SD297-88和《QL型螺桿式啟閉機技術條件》SD298-88和《水利水電工程啟閉機制造安裝及驗收規范》DL/T5019—2004"。產品具有自鎖功能,渠道閘門閘門啟閉可以停留在任何位置,并且配有防盜嘴及專用扳手,特有的防盜水功能。產品由機殼、機蓋、支架、螺母、螺桿、大、小傘齒輪、壓力軸承、手搖柄等組成。渠道閘門產品主要適用于農水建設、水電站、灌區、渠道、水產養殖、水庫進水、退水閘的配械,山區平原有無電地區均可使用。 

大理渠道閘門系列等等品牌閘門QL手搖螺桿式啟閉機安裝要素簡介
渠道閘門閘門QL手搖螺桿式啟閉機需要保持基礎布置平面水平180o,QL手搖螺桿式啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上,渠道閘門閘門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機件。
閘門QL手搖螺桿式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。螺桿的下方與閘門連接。

渠道閘門安裝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,然后澆注二期混凝土或與預埋鋼板連接。
閘門QL手搖螺桿式啟閉機基礎建筑物安裝必須穩固,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。
閘門QL手搖螺桿式啟閉機電氣設備全部電氣設備均可靠的接地。
渠道閘門閘門QL手搖螺桿式啟閉機安裝完畢,對啟閉機進行清理,補修已損壞的保護油漆,灌注脂。 
大理渠道閘門系列等等品牌概述在水電站中進人閘門是較特殊的一種閘門,其一般布置在施工支洞與引水洞交匯處。由于引水洞一般較長且封閉,在需要檢修時無有效的進入通道,近兩年某電站采用在施工支洞盡頭與引水交匯處,設置一道進人閘門解決這個問題,進人閘門平時關閉不影響機組的正常供水,需要時打開進人閘門提供進入引水隧洞的通道。2總體布置根據進人閘門的運行要求和實際條件,此類閘門一般需要以下條件:一是引水隧洞在與施工支洞的交匯處,水頭都比較高,一般閘門擋水水頭均在60m以上。因此需要對閘門進行剛度、強度和性計算,確保閘門的結構安全要求;二是閘門在結構的要求下,自重都比較大,約在1.3t左右,施工支洞內無起吊設備,只能通過人力開啟或關閉閘門;三是施工支洞和引水隧洞之間應無明顯高差,以便于輕便型運載工具通過。本文通過某電站的設計具體闡述,某電站在引水隧洞不同位置設置了6條施工支洞,在其中3條施工支洞設置進人閘門,水工建筑物進口前產生有害漩渦時,會造成水流流態惡化、泄流能力、誘發閘門振動及空化空蝕[1]等危害,因此需要采取消渦措施。工程中常用消渦措施有修建專門消渦建筑物、合理設計進水口、運行[2]等。目前的消渦研究大都集中在淹沒度較大且結構形式固定不變的電站、洞等的進水口,針對閘門前漩渦的研究較少;研究大都集中于消渦的具體措施,對消渦原理的理論分析較少。對閘門而言,進水口形式難以改變;運行中,不同的流量要求下開度不同,該特點難以通過運行的來漩渦。因此,消渦建筑物成為閘消渦的主要措施。目前,研究和應用較多的、通過消渦建筑物消渦的有防渦梁(消渦梁)法、水平隔板法、浮排法、隔墻法(垂直隔板法)等。防渦梁適用于流速不大的情況[3-4],且其只對特定范圍的水位起作用[5]。水平隔板能顯著改變進水口的流線和流速分布[6],因而消渦效果良好,但其適用于水泵吸水管進口和某些有水口。浮排法經濟有效但存人字閘門斜桿預應力研究譚道宏(水力發電工程系)摘要應用平面殼體單元的有限元法計算人字閘門位移及應力.應用線性規劃得出一組較小的預應力值,另外,還使用“預拉力和極小”的目標函數,得出同樣成果.關鍵詞殼;人字閘門;法分類號TV663.60前言開敝式人字閘門(圖1),在自重、水壓力、風荷作用下,扭轉變形過大,在閘門背后加斜桿,可以大大減小扭轉變形,由于斜桿較長,斜桿截面積不宜過大,斜桿在受壓時將喪失,使閘l‘了喪失抗扭能力,危及閘門安全運行.較有效的是在斜桿上加預拉力.實用上,常提出加多大預拉力?過大,加力設備不好做,桿易拉斷;過小,無法防止桿喪失.斜桿預應力研.究就是尋找一組預拉力,既保證斜桿在各種工況f處于拉伸狀態,又是較小的一組值.文獻[l]的PMG程序采用三維平面應力單元有限元法,按原理,得出了一組較優的預應力值(由于杯只承受拉伸或壓縮,故桿的軸力與應力只差一個常數概述被譽為“水電之母”的水電站位于吉林市境內第二松花江上,水庫控制流域面積4.25萬km2,水庫正常蓄水位263.5m,相應庫容81.1億m3;校核洪水位266.5m,相應庫容107.8億m3。通過3期擴建,裝機容量已超過100萬kW。大壩全長1080m,左側為溢流壩段,設有11孔寬12m、高6m的溢流孔口,用差動式躍水檻消能。水電站壩上設備是20世紀50年代初由前蘇聯設計并制造的,11個孔口設12扇工作閘門(1扇備用)。隨著計算科學和機電一體化技術的快速發展,原設計已經顯得落伍,閘門存在一定的技術問題。同時,由于白山和紅石兩座梯級電站的建成使用,第二松花江的洪水調度已由1庫調節改為3庫聯合調節,水庫的運行工況發生了變化,閘門的高擋水位了2.0m。1997年經水利部水工金屬結構安全檢測中心檢測,國電公司東北電管局和電廠組織專家評審,確定溢流壩閘門和啟閉設備已不能使用要求,決定更新改造