黔東南水閘銷售優(yōu)質商家閘門使用啟閉機注意事項
使用啟閉機注意事項
水閘閘門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。
閘門啟閉機機安裝時要保持基礎布置平面水平180度,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。
水閘安裝啟閉機根據(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,然后在進行澆注二期混凝土或與預埋鋼板連接。 

黔東南水閘銷售優(yōu)質商家閘門啟閉機簡單修理
水閘啟閉機是一種利用螺紋桿直接或者是運用導向滑塊、螺桿和閘門門葉相連接,在螺桿上、下的時候開啟和關閉閘門的設備,螺桿啟閉機在水庫灌區(qū)河道堤壩以及水力電站之類的工程項目上面的啟閉機與閘門大規(guī)模應用,下面我們就來介紹一下簡單問題的處理
水閘閘門啟閉機的操作人員一定要了解螺桿式啟閉機的結構、功能以及使用,同時擁有啟閉設備操作知識,才能夠確保機器的正常運轉。
水閘在閘門啟閉機使用以前,必須對螺旋桿啟閉機采取檢查的,檢查每一個位置的狀況是否良好,螺栓是不是松動,電動啟閉的中要觀察電源線路是否完好,開關是否有問題。 

黔東南水閘銷售優(yōu)質商家閘門啟閉機頂閘事故原因簡介
水閘閘門啟閉機頂閘事故主要原因是因為操縱人員工作馬虎,沒有按閘門操作章程進行先檢查,后操縱的步驟操作,或者原來的操縱人員因請假,代班人員在不熟悉啟閉步驟和的情況下盲目進行操作。如果是啟閉機啟閉方向反向,當閘門處在封閉狀態(tài)時開閘,啟閉時按錯按鈕或人工啟閉時搖反方向,把關閉閘門的方向誤操縱為開啟閘門的方向,也會造成頂閘。如果是在關閉閘門時操縱人員思想不集中、閘門到下限位置未能立即停機也會造成頂閘。有的情況是螺桿的限位螺母、限位開關移位,不起限位作用肯定會造成頂閘事故。有可能的一種情況是啟閉機在電器設備或供電線路時電源相序變動,致使啟閉機上的電動機改變了原運轉方向啟閉機啟閉方向的改變,此時如果是閘門處在關閉狀態(tài)下開啟,肯定會發(fā)生頂閘事故。

黔東南水閘銷售優(yōu)質商家工程概況蜀河水電站工程位于漢江上游陜西省旬陽縣境內,距上游已建的安康水電站約120 km,距下游已建的丹江口水電站約200 km。是漢江上游梯級規(guī)劃中的第6個梯級電站,是一座以發(fā)電為主,兼有航運等綜合效益的水電站工程。316國道和襄渝鐵路分別從樞紐左岸和右岸通過,右岸上游2.3 km處有蜀河,對外交通便利。電站安裝6臺45MW燈泡貫流機組,年發(fā)電量9.53億kWh,年利用小時數(shù)3 530 h。2弧形工作閘門及啟閉機總體布置右岸閘共5孔,其中1孔兼作垂直升船機壩段,每孔進口依次設置1道疊梁檢修閘門門槽和1道弧形工作閘門門槽,共設1扇檢修閘門,5扇弧形工作閘門;⌒喂ぷ鏖l門孔口尺寸為13 m×24.3 m,設計水頭23.8 m,底坎高程193.50 m。以正常蓄水位217.30 m,作為弧門設計擋水位和操作運行水位,考慮0.5 m的涌浪超高。該弧門采用后拉式液壓啟閉機操作,確定油缸上端支鉸中心高程為228.50?概述水閘工程中檢修門槽的作用主要是為工作閘門的檢修及主門槽部位加固改造而設的,故目前已經(jīng)建成的水閘工程中上(下)游檢修門槽與主門槽之間的距離均比較近。筆者發(fā)現(xiàn)在淮河入江水道整治萬福閘加固工程中,需要對閘底板進行檢測維修、閘墩進行防碳化施工時利用檢修門槽加固改造或維修的范圍較小,需要另行加工鋼圍堰才能進行水下工程施工,且工程安全生產(chǎn)、控制難度大,進度,加固改造或維修費用較高,閘底板檢查檢修比較困難。對此,建議將檢修門槽盡量設置在閘墩端部的直線段與圓弧段切線交接處內側的10~30cm范圍內,以擴大加固改造或檢修范圍,為工程運行中的檢修、加固改造提供方便,水閘工程的使用壽命,增大工程效益,全壽命周期的成本投入。二、檢修門槽距離主門槽遠近的優(yōu)缺點1.檢修門槽離主門槽比較近的優(yōu)缺點(1)上(下)游檢修門槽離主門槽比較近,在加固改造時抽排完兩檢修門之間的水后,閘墩所承受的兩側相鄰兩孔水的側壓力荷載和閘底板承受地下水的揚壓本文是根據(jù)《水利水電工程鋼閘門設計規(guī)范》(行業(yè)SL74-95,以下簡稱《規(guī)范》)和《水工鋼結構》中提出的閘門設計原理和,結合設計習慣及,對平面鋼閘門參數(shù)化設計進行了詳細的研究,同時,本文以為平臺,應用VBA二次,設計了平面鋼閘門參數(shù)化設計CAD。它直接在中運行,對進行直接調用,與AutoCAD2004配合使用,使設計人員大大工作效率。其主要內容是:1、本文研究了參數(shù)化設計的理論原理,建立了參數(shù)化設計模型,并在此基礎上,明確了實現(xiàn)該的關鍵技術;參數(shù)化模型和驅動機制,后提供了實現(xiàn)這些技術的。2、以平面鋼閘門設計理論為依據(jù),闡述了PSGCAD的模塊以及設計中的關鍵技術,介紹PSGCAD設計平面閘門的。引言瓦屋山水電站水庫為周公河流域梯級具有年調節(jié)能力的龍頭水庫,電站為混合式型式。水庫正常蓄水位1 080 m,設計洪水位1 078.87 m,校核洪水位1 082.76 m,低運行水位1 020 m?値烊5.85億m3,調節(jié)庫容4.85億m3,壩高143.26 m。設計洪水流量(P=2%)1 109.19 m3/s,校核洪水流量(P=0.2%)1 340.4 m3/s。電站裝機容量2×120 MW,混流式機組,單機引用流量60 m3/s。本工程泄水建筑物包括左岸隧洞和右岸隧洞2條隧洞,其中左岸為開敞式表孔,右岸為中孔,為避免中孔開啟,有利于工程的安全運行及,在小洪水時利用左岸洞調節(jié)流量,當庫水位超過表孔單獨2年一遇洪水位1 075.4 m時,中孔開啟。中孔事故閘門的布置和型式需結合工程的整體規(guī)劃和水工建筑物的總體布置進行技術經(jīng)濟比較,其水力學性能以及門體結構動力性能,直接關系到右岸隧洞工