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滎經縣水利工程閘門來訪+推薦直柄手推螺桿啟閉機產品簡介
直柄手推螺桿啟閉機屬于生產的一種產品,采用蝸輪,蝸桿變速,螺母,使螺桿做上下運動,帶動閘門啟閉。螺桿式啟閉機按吊點數分為單吊點和雙吊點,按驅動分為手動、電動和手電兩用三種,其規格型號有:手扳式,封閉代鎖式,側搖式,手搖式,式,直聯式,手電兩用式,本產品尚未供電地區均可使用。產品主要適用于小型平面閘門和弧形閘門,是用螺桿直接或通過導向滑塊、連桿與閘門門葉相連接,螺桿上下達到啟閉閘門的操作機械。工作原理是螺桿支承在承重螺母內,螺母和傳動機構(傘齒輪傳動或蝸輪傳動)固定在支承架上,接通電源或用人力手搖柄拖動傳動機構,帶動承重螺母,使
螺桿升降實現閘門啟閉操作。
滎經縣水利工程閘門來訪+推薦直柄手推螺桿啟閉機結構主要特點
1,直柄手推螺桿啟閉機包括電機、啟閉機、螺桿、機架、防護罩等組成,采用減速,用國旋付傳動,輸出轉距更大,螺桿啟閉機配套鋼架克服可以土建不平整,以整機噪音和振動。
2,直柄手推螺桿啟閉機采用戶外型長時工作電機,防護等級必須達到≥IP155,行程控制機構采用十進制計數器原理,控制行程的誤差0.5%。轉距保護控制是通過螺桿產生軸向位移微動開關,來達到保護電器的原理。
3,螺桿啟閉機具有操作簡便,可實現現場和遠控操作的特點。
滎經縣水利工程閘門來訪+推薦閘門安全與否是影響水利設施安全性和工作性能的一個重要因素,而現在隨著大壩的不斷修建,閘門工作時的運行條件越來越復雜,閘門周圍的不流場也給其帶來了較多的擾動,甚至威脅閘門的安全運行,因此研究閘門結構在水動力載荷作用下的性及安全性有重要意義。本文基于ANSYS Workbench平臺,對某水利樞紐工程的事故閘門進行了流激振動分析,并研究了閉門中的水力特性,以期對閘門及閘室等水工設施的設計及運行和提供參考。主要研究內容及結果如下:(1)綜述了閘門振動、流固耦合及計算流體力學的研究現狀,闡述了計算流體力學和流固耦合基本理論以及數值計算,為整個研究提供了理論依據。(2)針對該閘門進行平面力系的簡化計算及有限元精細化靜力學分析,其計算結果相近。同時對閘前有水和無水狀態下閘門的模態進行了研究,結果表明閘前有水時,閘門的振動明顯低于無水狀態,其一階降幅達到34.39%。(3)基于雙向流固耦合理論對閘門不同開度 水平旋流內消能工作為新型的消能型式,具有消能率高、施工簡單和布置靈活等優點,為使這項技術推廣和應用,本文首先對公伯峽旋流洞四種體型的試驗研究進行了總結,又通過模型試驗對終設計體型不同工況水力特性進行了對比分析,對運行進行了,結合原型觀測設計量測了模型數據,并通過理論分析總結出相應公式。通過試驗表明,除閘門四分之一開度不能設計泄流量外,其余三種開度的泄量都能設計要求。并通過試驗數據分析出淹沒流時泄量同堰上水頭之間的關系式,前三種開度時為線性關系,四分之一開度時為二次多項式關系。閘門全開水位在2002.0m以上時流態為淹沒流且較,四分之三開度時流態,二分之一開度時水位在2005.0m以上時才比較,閘門四分之一開度時流態始終不。在溢流堰部位,隨著水位的在其底部將會產生負壓,水平洞段的負壓區主要集中在三個體型變化段,水墊塘漸變段后、收縮墩擴張部分及退水洞突變段,其中退水洞突擴段在任何工況下均 高水頭、量的泄水建筑物水力學問題是水利工程建設別受關注的問題之一。本文以溪洛渡水電站為背景,以洞事故閘門為研究對象,通過模型試驗和理論計算研究了事故閘門在高速水流作用下的水動力特性,分析了該閘門的啟閉力特性及其流激振動響應。主要成果如下:(1) 按重力相似準則建立了1:25溪洛渡洞模型和事故閘門水力相似模型,研究了該事故閘門動水閉門持住力和動水啟門力。結果表明該事故閘門可以動水關閉,啟閉機的設計容量動水關閉要求。(2) 建立了1:25溪洛渡洞事故閘門水彈性相似模型,進行了該閘門門體的模態分析;建立了事故閘門的數學模型,通過有限元計算的結果與試驗結果符合,表明所研制的全水彈性相似流激振動模型是可靠的。(3) 利用水彈性相似模型研究了事故閘門動水啟閉的動應力響應和加速度響應,結果表明該事故閘門啟閉中動應力響應值都在允許范圍內。(4) 對洞模型中的通氣孔風速發現,在洞由滿流向明流過渡時通