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內江威遠平面閘門 水電站閘門鑄鐵閘門檢驗
平面閘門鑄鐵閘門密封面間隙檢驗
在鑄鐵閘門的門板與門框密封座的結合面,必須外來雜物和油污,將鑄鐵閘門全閉后放平。在門板上無外加荷載的情況下,用的塞尺沿密封的結合面測量間隙,其值不大于0.1mm,才能合格。
裝配檢驗
平面閘門將鑄鐵閘門的門板在門框內入座,作全啟全閉往復,檢查門板在全啟全閉時的位置、楔緊面的楔緊狀況和門板在導向槽內的間隙。用鋼尺和塞尺等工具分別進行測量。
鑄鐵閘門滲漏試驗
鑄鐵閘門的密封面應任何污物,不得在兩密封面間涂抹油脂。將鑄鐵閘門全閉,使門框孔口向上,然后在門框孔口內逐淅注入清水,以水不溢出為限,其密封面的滲水量應不大于1.25L/min·m。
平面閘門鑄鐵閘門全壓泄漏試驗
將鑄鐵閘門安裝在試驗池內或現場作全壓試驗,采用計量檢測密封面的泄漏量,其值應不大于1.25L/min·m。
平面閘門鑄鐵閘門出廠檢驗
每臺鑄鐵閘門必須經制造廠檢驗部門按本檢驗,并簽發產品檢驗合格證,方可出廠。訂貨單位有權按本的有關規定對產品進行復查,抽檢量為批量的20%。但不少于1臺且不多于3臺。抽檢結果如有1臺不合格時應加倍復查,如仍有不合格時,訂貨單位可提出逐臺檢驗或拒收并更換合格產品。溢洪道閘門水力計算
平面閘門溢洪道閘門是水庫樞紐中的重要建筑物,水利項目重要的防洪設備,一般是設在大壩的一側,當水庫里水位超過限度時,水就從溢洪道向下游,防止水壩被毀壞。為使水力計算與工程特性相一致,正確選用計算公式十分重要,主要由以下計算:
平面閘門控制段的匯流計算:可根據“溢流堰水力計算設計規范”建議的計算,同時正確選用流量系數時并使其與選用的堰型相一致。
引流段的水力計算:可采取自下游控制斷面向上游反推求水面曲線的進行,引流段進口處端須先計算水位壅高,才能求得時的正確庫水位。
消能設施的水力計算:采取底流式消能可以采用A-C:巴什基洛娃圖表計算。
泄流段陡槽水力計算:推求陡槽段水面曲線的較多,如陡槽底寬固定不變時,可采用BⅡ型降水曲線或用查爾諾門斯基計算;對底寬漸變的陡槽段則可用查氏分段詳算。
由于水流的沖擊、摻氣和槽內水流波動很大,流態十分復雜,故計算十分困難,因此對于重要的大中型水庫其側槽式溢洪道設計需依據水工模型試驗來確定其相應尺寸。
內江威遠平面閘門 水電站閘門概述由于液壓啟閉機的獨特優勢,便于實現自動化和遠程控制,體積小、工作穩定、啟閉力大等優點。由于液壓啟閉機PLC控制,自動化程度高,涉及程序較為復雜,現場設備管理維護人員專業技能參差不齊,且液壓、自動控制系統較為抽象,對液壓系統認識不充分,往往是無從下手。要想做好液壓系統和相關電氣元件的故障排查工作,要掌握液壓啟閉機基本構成及啟閉機工作流程。以南水北調中線湯河節制閘為例,采用2孔弧形閘門,一孔兩機,型號為QHLY-2x630KN-YL。啟閉機組成包括:2套溢洪道油缸總成(含4支油缸、4套缸旁保壓安全閥塊、4套埋件總成)、4套閘門行程檢測裝置(4套YQX-II-NC2-5)、2套液壓泵站設備及液壓管路系統、2地電氣控制柜及其附件、專用檢修工具等。閘門在運行過程中,為典型的故障就是液壓和電氣自動化問題,這將直接影響輸水調度。因此,準確判斷故障,及時排除故障,對啟閉機的運行管理十分重要。2液壓啟閉機常見故障在長距離輸水調度中概述液壓啟閉機作為水電工程啟閉設備中一種,依據工程部位及使用功能不同布置形式多種多樣。大藤峽水利樞紐為日調節水庫,泄水系統分別設在黔江主壩和南木江副壩兩處。黔江主壩設有3個泄水高孔和18個泄水低孔,南木江副壩設有2個泄水低孔,共設23孔。主壩泄水高孔兩側共設18個泄水低孔,泄水高孔左側設有7孔泄水低孔,右側設有11孔泄水低孔。泄水低孔堰頂高程為22.0 m,孔口凈寬10.0 m,閘門檢修平臺既壩頂高程為64.0 m,每孔泄水低孔均設一道事故閘門、一道工作閘門和一道檢修閘門基于工程總體布置對空間尺寸的限制,工程對壩面或閘門檢修平臺整潔、美觀的要求,其它設備布置相互之間空間的要求,選擇布置在平面閘門門槽內的液壓啟閉機操作運行泄水低孔工作閘門作為工程綜合比選的一種方案。2布置此工程工作閘門采用嵌入式液壓啟閉機布置方式,平面閘門為雙吊點,每扇平面閘門由1臺(套)2×4 000 k N液壓啟閉機操作運行,工作行程19 m。兩機架分別布置