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成都鴻之海水利設備有限公司
鋼閘門啟閉機參 考 價 | 面議 |
產品型號陜西橡膠止水帶
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地成都市
聯系方式:鄭經理查看聯系方式
更新時間:2023-02-26 09:43:16瀏覽次數:237次
聯系我時,請告知來自 環(huán)保在線西安橡膠止水帶價格 公司產品遍及全國各地,經國家機構檢測合格,被評為質量達標放心品牌本公司堅持用戶*質量*的原則,一如既往為各企業(yè)提供*的產品、*的服務,愿為國家環(huán)保事業(yè)做出更大的希望衷心關心和支持本公司事業(yè)的各界朋友,能提供更多的合作機會。歡迎光臨指導,共創(chuàng)美好明天!我廠產品啟閉靈活、經久耐用、封閉性能好、自動化程度高,是水利工程理想的機械設備。
西安橡膠止水帶價格 產品特點:
該設備的大優(yōu)點是自動化程度高、分離效率高、動力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好,在無人看管的情況下可連續(xù)工作,設置了過載保護裝置,在設備發(fā)生故障時,會產生聲光并自動停機,可以避免設備超負荷工作。
本設備可以根據用戶需要任意調節(jié)設備運行間隔,實現周期性運轉;可以根據格柵前后液位差自動控制;并且有手動控制功能,以方便檢修。用戶可根據不同的工作需要任意選用。
由于該設備結構設計合理,在設備工作時, 自身具有很強的自凈能力,不會發(fā)生堵塞現象,所以日常工作量很少。
技術參數及選型:
1、設備和耙齒規(guī)格:
設備規(guī)格按機寬尺寸分HF300-3600型。機寬超過1800mm,則做成并聯機。柵隙分為1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各種規(guī)格,由過水量、高度、固液分離總量和所分離的形狀、顆粒大小來選擇柵隙??筛鶕脩粜枰x用材質為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒制作;主體框架有不銹鋼材質和碳鋼防腐兩種。
2、設備長短規(guī)格:
設備溝深為1500mm,可根據用戶需要及使用實際情況寬、。
日常注意事項
1、鏈條:鏈條初期磨損產生,運轉30天左右檢查其松勁度并按以下進行:
①確認鏈條和鏈輪的平行度。
②檢驗鏈條的松緊程度。
在兩軸中間部位以按住鏈條,測定其松緊度。如果按不出量,則鏈條太緊,如量超過20mm,則鏈條太松。
:松開減速機的緊固螺栓,縱向減速機來鏈條的松緊度到狀態(tài),同時確認兩鏈輪平行后再固定減速機的緊固螺栓。
2、加油:如減速電機Y系列380V自冷防水電機,功率為120W,次使用100小時左右要用油往減速機注油口內加入10克50號機油,以后每使用一年必須拆檢清洗一次,安裝時也要加入50號機油。
3、*不用時:*不用時每隔一周運轉1~2次,每次5分鐘。
產品規(guī)格
參數尺寸 | HF-300 | HF-500 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 |
安裝角度 | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° |
耙齒節(jié)距(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
電機功率(k) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
過水流量(T/h) | 405 | 1125 | 3600 | 4500 | 6300 |
流量(m/s) | > 0.3 | > 0.5 | > 1 | > 1 | > 1 |
有效寬度k1(mm) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 12000 |
水槽寬度k3(mm) | 550 | 750 | 1050 | 1250 | 1450 |
設備總寬k4(mm) | 880 | 1080 | 1380 | 1580 | 1780 |
水槽深度H(mm) | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 |
邦科水利公司本著“以求生存,以信譽求發(fā)展"的奮斗目標,廣招科研技術人才,并先后與多個大學強強聯合,積極創(chuàng)新并研發(fā)了工業(yè)廢水(造紙、印染、化工、皮革、油田、生活污水)的全套處理設備及工藝技術,公司堅持以高技技術服務于客戶,以優(yōu)質的產品贏得用戶的信賴。面對競爭激烈的市場,公司一貫堅持“優(yōu)質,用戶*"的經營理念,建立了一套完善的服務體系,在售前、售中、售后各個環(huán)節(jié)推行規(guī)范化和化服務,力求制造優(yōu)質的產品服務于廣大客戶。
閘門是水工建筑物的重要組成部分,其運行情況既關系到整個樞紐建筑物的,又關系到樞紐綜合效益的充分發(fā)揮,以及樞紐下游城鄉(xiāng)居民的安危. 根據《水利水電閘門技術特性手冊》〔'〕中的不*統(tǒng)計,我國建造的弧形閘門有遺27座(1984年底資料),其中有相當數量(約占1/3)的弧形閘門,使用年限已達到或超過《水利經濟計算規(guī)范(SD137一85)》中:大型閘門、閥、啟閉機的折舊年限為30年,甲小型閘門、閥、啟閉機為20年的規(guī)定.對這些繼續(xù)使用的閘門的性和可靠度的評僑,不僅有現實意義,也有很大的社會意義. 又據文獻壓2口對馬山閘等扭個工程的低水頭弧形閘門的失事調查,這些工程共有問門159扇,失事的閘門有40扇,分析失事原因:由于支竹的失穩(wěn)彎曲、斷裂約占5。%以卜;其他有因施工差引起門葉拼接焊縫開裂、下弦桿焊縫拉脫;也有因運行操作不少操作規(guī)程,致使門頂過水或超載運行 我國絕大多數的弧形閘門目前是處于正常運行狀態(tài)中,但也不可否認,有些閘門弧形閘門作為水工建筑物中的工作閘門,對于水工建筑物的結構起到重要的作用。弧形閘門的設計,要做到可靠、技術*、經濟合理。按照現行的弧形閘門設計規(guī)范設計閘門時,由于對弧形閘門空間整體結構的忽略,在設計時整體設計過于保守,材料性能未能充分發(fā)揮。設計是一種新的設計,它是將原理和計算機技術相結合,從大量設計方案中找出的設計方案。本文利用設計的,對弧形閘門進行結構,尋找佳設計方案,以設計的效率和。本文以弧形閘門結構為研究對象,在深入學習研究遺傳算法及其結構的原理的基礎上,將改進遺傳算法、有限元理論、參數化建模技術、Visual Basic編程語言、有限元ANSYS二次技術相結合,利用Visual Basic建立弧形閘門結構,該可以實現自動調用ANSYS進行弧形閘門參數化建模,并對弧形閘門進行結構截面和結構尺寸。具體為首先使用ANSYS的APDL語言構隨著我國水利事業(yè)幾十年的迅猛發(fā)展,水工鋼閘門的應用需求不斷。在眾多類型的水工鋼閘門中,弧形閘門由于其具有封閉的孔口面積大、閘墩高度小、過水條件、啟閉迅速、埋件少等優(yōu)點,了非常廣泛的應用。但調查發(fā)現,弧形鋼閘門在其應用歷史中也出現不少事故。大多數事故是由于其支臂失穩(wěn)造成,終原因是設計存在缺陷。按照的加理論驗算的設計出來的閘門結構,系數偏大,但整體應力分布很不均勻,致使工程的偏大,卻很難結構整體運行。因此,有必要對弧形閘門的設計進行改進。結構理論是改進閘門設計的有效之一。目前,新型閘門研究工作多集中在閘門的后期校核以及形狀方面。鮮有利用結構拓撲理論水工鋼閘門的研究成果出現。本文根據連續(xù)體拓撲理論,結合結構有限元分析,較地進行了新型弧形鋼閘門設計探討。本文結合實例,從新給出了設計新型露頂式斜支臂弧形閘門的主要步驟及結果。其主要步驟如下:首先,將設國內的大型弧形閘門支臂結構形式大多采用桁架式,這種結構形式是利用豎撐來縮小支臂框架平面外的計算長度,使支臂框架平面內、外的強度和要求。支臂是表孔弧形閘門的關鍵部件,國內外閘門失事表明,表孔弧形閘門失事占有很高比例,其主要原因是支臂失穩(wěn)造成的。設計者一般對支臂和主梁組成的平面框架依據設計規(guī)范都進行細致計算。但規(guī)范中并沒有明確豎撐和斜撐的計算,大部分設計者不具備空間計算框架的手段,因此大家都以已成工程類比,再多加一些度,使豎撐、斜撐斷面尺寸愈來愈大,愈來愈不合理。從國外弧形閘門的設計資料來看,20世紀六七十年代大多采用"A"型結構做為大型表孔弧形閘門支臂,80年始選用"V"型支臂。支臂這一形式的變化,由繁雜的框架形式變?yōu)楹唵蔚?A"或"V"型結構,使支臂的計算簡圖與實際受力相吻合,更符合實際,計算也很明確,支臂斷面采用箱式或圓環(huán)型。我國從80年始嘗試使用"A"、"V"型支臂結構,基本是箱型結構,并在五強溪水工弧形閘門因其啟門力小,沒有門槽,操作運行方便等優(yōu)點而在國內外廣泛應用,我國已建約8.3萬座水庫,其中大中型水庫2700多座,配有大量的泄水建筑物和控制閘門。從總體上看,我國已建工程的絕大多數弧形閘門的運行狀況良好,但尚有部分閘門出現各種各樣的問題。突出為止水體型不良和物理性能達不到及閘門結構在動水作用下的流激振動問題,有的閘門因在特殊水動力荷載作用下產生強烈振動,乃至因支臂動力失穩(wěn)而[1]。從電力公司第二輪定檢資料[2]來看,也證明了這一點。根據國內外大量工程的運行,能否確?;⌒喂ぷ鏖T的運行,在某種程度上涉及到大壩乃至整個水利樞紐的運行問題。因而開展對水工弧形閘門的動力技術研究,特別是流激振動問題的研究成為水利工程界共同關心的問題。1 水工弧形閘門流激振動[1]運行中弧形閘門在動水荷載作用下產生振動。一般情況下,泄水道邊界層紊動和水流內部隨機脈激勵產生的閘門振動不致造成危害。'弧形閘門是水利工程中廣泛應用的一種閘門型式,設計弧形閘門要解決的關鍵問題之一是閘門的流激振動。在潛孔式弧形閘門中這個問題更加突出。在小開度、淹沒出流情況下,如果止水橡膠損壞(這是弧形閘門常見的),水和閘門的相互作用將閘門產生性的振動。對于這種流激振動,僅僅從水力學角度和結構特性方面進行,仍然難以避免。采用結構控制的是解決流激振動問題的進一步措施,該措施對業(yè)已存在的弧形閘門的減振有重要意義。1結構模型與荷載以某大型水利樞紐導流底孔弧形閘門為背景,進行結構控制研究。結構控制的基礎是事先建立良好的簡化模型和模擬流激振動脈動壓力時程荷載。簡化模型以有限元模型為基礎,經過對有限元計算結果的分析,保留了能反映結構低階振型的梁結構,把板結構轉化為附加作用到有關梁上,為了進一步簡化,還采用了集中矩陣和通過靜力凝聚的剛度矩陣,終有17個結點(結點編號見圖1)50個度的三維簡化模型,其前8階自振、振型
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