內(nèi)江閘門廠公司+規(guī)格極速下單閘門啟閉機鑄鐵閘門操作規(guī)范
1,閘門外力造成局部閘門變形或損壞處理:鋼板、型鋼或焊縫局部損壞或開裂時,可進行補焊或更換新鋼材,但補焊所使用的鋼材和焊條必須符合原設(shè)計的要求,的門葉變形的,應(yīng)現(xiàn)將變形部位矯正,然后進行必要的加固。
2,閘門螺桿啟閉機應(yīng)在出廠前進行整體組裝,出廠前應(yīng)做空載模擬試驗。
3,鑄鐵閘門運行工作時,應(yīng)避免停留在易發(fā)生振動的開度上。
4,如果是多孔鑄鐵閘門同時開啟時,應(yīng)由中間孔依次向兩邊對稱開啟,關(guān)閉時由兩邊向中間對稱依次關(guān)閉。
5,開機閘門啟閉前,應(yīng)先檢查絲桿所處位置,電機、變速箱、皮帶等有無異常,確認正常后,再通電啟閉,并將調(diào)度人、操作人、啟閉目的、設(shè)備檢查情況、開機時間填寫在《啟閉機鑄鐵閘門運行記錄》上。
6,鑄鐵閘門泄水期間,要注意上、下游水位變化及水流狀態(tài),同時要注意有無船只或者其他漂浮物臨近提前,防止可能出現(xiàn)的撞擊鑄鐵閘門事件和其他危險狀況。
7,運行簡單,運行費用,但方型啟閉機鑄鐵閘門的造價比鋼閘門略高一些。
8,鑄鐵閘門金屬結(jié)構(gòu)防腐工藝中,表面處理的主要目的是使涂料或金屬噴鍍層與金屬結(jié)構(gòu)表有良好的附著力。
9,安裝在淡水中的鑄鐵閘門,采用金屬噴鍍腐時,所采用的金屬一般是選用鋅,而安裝在海水中則選用鋁、鋁合金或鋁基合金。
鑄鐵閘門運行阻力主要因素:鑄鐵閘門運行阻力的主要因素是水封和支承行走裝置的阻力,阻力受表面的狀態(tài)影響而變化。此外,門葉或柵體的傾斜,泥沙的積淤,門操或柵槽內(nèi)等所引起的卡阻,以及埋設(shè)部件結(jié)冰等都會使運行阻力大大,動水中操作的啟閉機,運行阻力的大小還與閘門開度和攔污柵堵塞程度而變化的動水壓力有關(guān)。
內(nèi)江閘門廠公司+規(guī)格極速下單閘門啟閉機各部位主要性能
1,注意鑄鐵閘門啟閉機絲桿是否按要求的方向進行,電機、變速箱運行是否良好,變速箱與絲桿轉(zhuǎn)輪是否同步運動。
2,啟閉中若中途停電,應(yīng)將倒順開關(guān)置于空檔的位置并拉閘斷電后,再卸掉皮帶以手動啟閉。
3,鑄鐵閘門表面附著物、泥沙、污垢、雜物等應(yīng)定期,閘門的連接堅固件應(yīng)保持牢固。
鑄鐵閘門門葉構(gòu)件和面板銹蝕處理:閘門門葉構(gòu)件銹蝕嚴重的,一般可采用加強梁格為主的加固,面板銹蝕減薄后,在較嚴重的部位,可補焊新鋼板加強。新鋼板的焊接縫應(yīng)在梁格部位。另外也可環(huán)氧樹脂粘合劑粘貼鋼板補強。
1,閘門螺桿啟閉機油缸的作用是將的壓力轉(zhuǎn)換為機械。
2,耐腐蝕性強,,門體和門框的材料采用鑄鐵,止水面鑲銅合金或不銹鋼等耐腐蝕材料,防腐能力強,特別適用于污水或海水中。有特殊要求的地方還可以采用鎳鉻合金鑄鐵等耐腐蝕性更強的材料。
內(nèi)江閘門廠公司+規(guī)格極速下單啟閉機閘門運行注意事項
3,啟閉完畢停機后,應(yīng)再次校核閘門開關(guān)絲數(shù)量是否準確。
4,觀察電機轉(zhuǎn)速、溫升是否正常,振動是否過大,聲音是否異常。若發(fā)現(xiàn)異常情況時,應(yīng)立即停機檢查,防止設(shè)備變形或損壞,并向調(diào)度人和分管工程報告。
5,非本單位工作人員一律不得操作啟閉機及相關(guān)設(shè)備。
6,停機斷電完成啟閉后,應(yīng)將關(guān)機時間、開關(guān)絲數(shù)量、設(shè)備運行情況等登記在《閘門啟閉機運行記錄》上,并將啟閉時間、開關(guān)絲數(shù)量、調(diào)度人、操作人、啟閉用途等情況登記在《水雨情觀測表》上。
內(nèi)江閘門廠公司+規(guī)格極速下單為灌區(qū)信息化建設(shè)需要,本文在總結(jié)歸納前人在水力自動閘門研究成果的基礎(chǔ)上,針對水力自動閘門在實際應(yīng)用中存在的不足,以低功耗和可控性為.研究目標(biāo),提出了浮筒式水力自動控制閘門,并通過水工模型試驗研究了該類閘門的水力特性和控制特性。此項研究成果不僅有著重要的實用價值,而且對我國灌區(qū)信息建設(shè)及水平有著重要意義。論文主要研究內(nèi)容及成果如下:(1)地分析了水力自動閘門在實際應(yīng)用中存在的問題,指出性不夠和控制性較差是影響其難以普及的根本原因,而自動控制閘門的性和控制性明顯優(yōu)于水力自動閘門但它確需要動力供電,在相對偏遠的地區(qū)如果專門架設(shè)供電線路雖不存在技術(shù)問題,但從經(jīng)濟效益上分析是不劃算的。為此,本文在繼承二者優(yōu)點基礎(chǔ)上,提出了浮筒式水力自動控制閘門,該類閘門在大限度地借助水的浮力的同時,又保存了閘門的控制功能,保證了閘門的性和靈活性,但它并不需要動力供電,只要借助微型供電(如太陽能等)就能