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畢節(jié)納雍縣啟閉機薄銷1引言在水電站項目工程中,閘門在水電站水工建筑物中主要有擋水、控制水流、調(diào)節(jié)上下游水位、依據(jù)要求全部或者局部開啟閘門泄放水流、排冰、排污等重要功能。在我國,冬季水電站能否正常運行,其關(guān)鍵在于水電站工程設(shè)計和運行的合理性,尤其是防冰凍問題,它的和適用,對整個水電站的運行有著直接影響。2冰凍對閘門產(chǎn)生的危害具體來說,閘門防冰凍問題有以下幾點:防止冰蓋靜壓力、水流沖擊力作用在閘門上;防止冰團、冰凌、冰珠和冰塊堵塞閘門;防止閘門活動部分與埋固部分被冰---在一起,以及閘門埋固件工作表面結(jié)冰等,影響閘門在冬季的正常運行。以四川地區(qū)水電站建設(shè)為例,由于地處四川盆地,冬季氣溫相對較高,這也決定了該地區(qū)水電站冬季運行與其他北方冬季寒冷地區(qū)有所不同,但仍不排除有冰凍情況發(fā)生,因此冰凍對閘門的危害仍然存在。根據(jù)水電站目前出現(xiàn)過的冰凍情況,主要存在下列危害:1水工閘門與埋固件凍死,閘門無常運行,使冰塊大量堆積造成堵塞,過水斷面
畢節(jié)納雍縣啟閉機薄銷一、前 ~毛 目 大型地下洞室設(shè)計的主要任務(wù)是確定洞室的位置,優(yōu)形狀和尺寸、佳方位以及---的支護。在設(shè)計階段,對地下洞室設(shè)計影響大的巖體應(yīng)力狀態(tài),一般都通過各種不同勘探來廠房區(qū)巖體地應(yīng)力的狀況,以便在廠房設(shè)計中加以充分考慮。 多年來,在水電工程地下洞室設(shè)計中,大多使用套鉆法進行地應(yīng)力測量。這種由于受到套鉆鉆孔---的限度,一般都需在所設(shè)計的廠房區(qū)內(nèi)打?qū)Ф?然后在導洞里再打孔進行地應(yīng)力測量。利用套鉆法測得的地應(yīng)力成果一般是令人滿意的,但這種必須打?qū)Ф?因而地應(yīng)力成果的時間較晚,費用也較大。另外,如果地下廠房埋深大,打?qū)Ф春芾щy,就只有靠進行判斷。 十多年前發(fā)展了一種新的地應(yīng)力測量,這就是水力劈裂法。這種不需要打?qū)Ф?而只在鉆孔孔段內(nèi)進行水力劈裂便可估算地應(yīng)力量級和方向。水力劈裂法可在深孔中進行(目前上深的水力劈裂試驗已達5。。o米),鉆孔直接打到設(shè)計的洞室區(qū)內(nèi)進行渺試,省去了導洞
畢節(jié)納雍縣啟閉機薄銷啟閉機一般由動力機械、電磁傳動和牽引設(shè)備等組成。在大中型水庫灌區(qū)中 ,常使用螺桿式啟閉機與卷揚式啟閉機來啟閉閘門。1 螺桿式啟閉機螺桿式啟閉機可承受壓力及拉力 ,使用范圍較廣。常發(fā)生的故障有螺桿彎曲和承重螺母與推力軸承的磨損等。1.1 螺桿彎曲的原因及修理1.1.1 閘門開度指示器不準確或限位開關(guān)失靈 ,當閘門全關(guān)后繼續(xù)向下關(guān)閉 ;動力機操作錯誤 ,使已經(jīng)全關(guān)狀態(tài)的閘門 ,繼續(xù)關(guān)閉 ;關(guān)門時 ,閘門突然卡阻或底坎上有塊石等物受阻 ;違反操作規(guī)程 ,使閉門力超過螺桿允許壓力 ;螺桿和連桿的長細比超過容許大限度或?qū)虿贾瞄g距過大 ;安裝的螺桿、連桿的誤差偏大 ,關(guān)門時發(fā)生卡阻。1.1.2 修理可采用壓重物、杠桿、千斤頂、矯正器、壓力機和加熱等矯正。螺桿經(jīng)過矯正后 ,其不垂直度應(yīng)控制為 :每 0 .5m長不超過 0 .15mm ,總長度不大于 5m時 ,不超過0 .7mm ;總長度 5~ 10m時
畢節(jié)納雍縣啟閉機薄銷隨著技術(shù)的發(fā)展,啟閉機的齒輪傳動多采用閉式齒輪傳動。閉式齒輪傳動具有結(jié)構(gòu)尺寸小,塵土污染少,條件好,工作量少,齒輪使用壽命高以及視覺美觀等優(yōu)點。但在大型啟閉機起升機構(gòu)上應(yīng)用時,常常會遇到需要、研制---型非減速機的問題。給設(shè)計、制造和安裝一定難度,且零部件的替換性差,檢修不方便,設(shè)備投資也會相應(yīng)加大。---是啟閉機容量較大、揚程較高時,這一問題就更顯---。為避免在起升機構(gòu)中出現(xiàn)這種---型非減速機,我們對國內(nèi)采用閉式齒輪傳動的同類起重機的起升機構(gòu)布置進行了比較,提出了一種新的布置方案,可有效減小減速機的尺寸和起升機構(gòu)的平面布置尺寸。2起升機構(gòu)布置方案的比較目前,國內(nèi)啟閉機上采用齒輪傳動的起升機構(gòu)布置有多種,但綜合起來可分為兩大類,即單卷筒方案和多卷筒方案。一般在起重量不大于3 000 kn時,常采用單卷筒方案,大于3 000 kn時,多采用雙卷筒或四卷筒方案,以減小卷筒的尺寸和重量。單卷筒起升