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成都鴻之海水利設備有限公司

鋼閘門啟閉機

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西安橡膠止水帶規(guī)格齊全 閘門

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產(chǎn)品型號陜西橡膠止水帶

品       牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所  在  地成都市

聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式

更新時間:2023-02-19 09:49:43瀏覽次數(shù):257次

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經(jīng)營模式:經(jīng)銷商

商鋪產(chǎn)品:9997條

所在地區(qū):四川成都市

聯(lián)系人:鄭經(jīng)理 (銷售總經(jīng)理)

產(chǎn)品簡介

西安橡膠止水帶規(guī)格齊全 公司產(chǎn)品遍及全國各地,經(jīng)國家機構檢測合格,被評為質(zhì)量達標放心品牌本公司堅持用戶*質(zhì)量*的原則,一如既往為各企業(yè)提供*的產(chǎn)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(chǎn)品啟閉靈活、經(jīng)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。

詳細介紹

 西安橡膠止水帶規(guī)格齊全 機械格柵結構及工作原理

該環(huán)保設備主要由驅(qū)動機構、機架、傳動機構、齒耙鏈牽引機構、撒渣機構、電氣控制等構成。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。可根據(jù)用戶需要選用材質(zhì)為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒;主體框架有不銹鋼材質(zhì)和碳鋼防腐兩種。

   (1) 格柵本體為整體式結構,在平臺上組裝、調(diào)試,空機試運行8小時方可出廠,確保組裝,也可簡化現(xiàn)場安裝工作量。 

   (6)本機設電器過載保護裝置,當機械發(fā)生故障或超負荷時會自動停機并發(fā)出,該靈敏可靠。 

   (3) 鏈條采用的寬鏈板不銹鋼鏈條,鏈條的系數(shù)不小于6,并設有鏈輪張緊調(diào)節(jié)裝置。在鏈槽中運轉(zhuǎn)時,不需其他阻渣裝置,即可有效防止柵渣纏入鏈槽,避免卡阻現(xiàn)象。 

   (5) 除污耙齒采用兩種形式,一種為長耙,另一種為短耙。長耙撈渣量大,短耙撈耙干凈*。 

   (2) 本機在主柵條前加上一道活動的副柵,活動副柵的間距與主柵條*,活動副柵的柵渣由長耙齒撈取,有效防止污水中的柵渣從柵條底部串過和底部的污物的積滯。   

西安橡膠止水帶規(guī)格齊全


1、主要結構  

   格柵機為根本,以完善的售后服務體系為保障作為不懈追求的目標,永做環(huán)保事業(yè)道路上的先鋒兵。為造福一個白云、藍天、綠色、環(huán)保的盡一份力量!

機械格柵(格柵除污機)是一種可以連續(xù)自動流體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的裝置,它可以作為一種設備廣泛地應用于城市污水處理、自來水行業(yè)、電廠進水口,同時也可以作為紡織、食品加工、造紙、皮革等行業(yè)生產(chǎn)工藝中*的設備,回轉(zhuǎn)式機械格柵又稱格柵除污機。

GDGS型機械格柵除污機(攔污機)是一種可以連續(xù)自動攔截并流體中各種形狀雜物的水處理設備,是以固液分離為目的裝置,廣泛地應用于城市污水處理。自來水行業(yè)、電廠進水口,同時也可以作為各行業(yè)廢水處理工藝中的前級篩分設備。該機械格柵產(chǎn)品已于19961999年兩次通過了環(huán)保總局的產(chǎn)品認定。

  (4) 傳動機構安裝于機架頂部,采用擺線針輪減速機,設過扭矩保護裝置(剪切銷),有效防止因超負荷對電機減速機造成損傷。并配置防護罩,拆裝方便。 

   

    該機有柵齒、柵齒軸、鏈板等組成柵網(wǎng),以替代格柵的柵條。柵網(wǎng)在機架內(nèi)作回轉(zhuǎn)運動,從而將污水中的懸浮物攔截并不斷分離水中的懸浮物,因而工作效率高、運行平穩(wěn)、格柵前后水位差小,并且不易堵塞。該機適合于作粗細格柵使用。柵網(wǎng)中的柵齒可用工程塑料或不銹鋼兩種材料制造,柵齒軸和鏈板等由不銹鋼制造,大大了格柵整體的耐腐蝕性能。較小間隙的格柵一般宜用不銹鋼柵齒。設備運行使耙齒把截留在柵面上的雜物自下而上帶至出渣口,當耙齒自上向下轉(zhuǎn)向運動時,雜物依靠重力自行脫落,從卸料落入輸送機或小車內(nèi),然后外運或作進一步的處理。


問題的提出弧形鋼閘門是水工建筑物中運用廣泛的門型之一.1949年以來,通過*的工程實踐,我國在弧形閘門設計、制造及運行等方面都積累了不少,技術水平也有了很大,絕大多數(shù)閘門經(jīng)過*運行,經(jīng)受了設計條件的考驗,運行性能良好.但是,一些工程的低水頭弧形閘門失事的實例也不少見,據(jù)不*統(tǒng)計,已有20多起.在國外,這種大跨徑輕型低水頭弧形閘門失事的實例也時有發(fā)生,如和知壩堰頂弧形閘門、美國麥克萊倫克爾阿肯河航運的弧形閘門等也遭到了.通過對國內(nèi)外弧形閘門事故的調(diào)查分析[1]發(fā)現(xiàn),雖然失事原因是多方面的,諸如水工結構布置不當、制造安裝要求不嚴、運行不足及閘門支臂剛度較差等等,但是,仔細研究這些事故后,也能找出一些規(guī)律性.盡管這些失事閘門的運行條件、結構尺寸、構造型式各不相同,時的直發(fā)原因也多種多樣,但從特征來看,有兩點共同特征值得注意:①從內(nèi)因分析,失事閘門全是因支臂喪失弧形鋼閘門是水工建筑物中運用廣泛的門型之一。因其具有啟閉力小、構造簡單、操作方便、無門槽等優(yōu)點,故在國內(nèi)的水工建筑物上了廣泛應用?;⌒伍l門的運行實踐表明,閘門在啟閉或局部開啟時,甚至在關閉擋水時,常常產(chǎn)生振動,振動有時會達到相當嚴重的情況,從而可能引起閘門的動力或某些構件的動力失穩(wěn)。因此,弧形閘門的動力問題一直屬于閘門設計和運行中一個需要解決的重要問題。本文主要研究了弧形鋼閘門的動力特性及其動力性。首先對現(xiàn)役弧形閘門的動力失穩(wěn)問題進行了廣泛而深入的調(diào)查和分析;分析了引起閘門動力失穩(wěn)的原因,提出了開展閘門動力分析的和思路。介紹了弧形閘門這類板、梁、桿空間組合結構的有限元動力分析的原理和。在此基礎上,采用大型有限元分析ANSYS對弧門的整體結構(考慮流固耦合)作用進行了有限元動力特性分析,通過計算,搞清了弧門自振特性隨開度的變化規(guī)律和流固耦合作用對閘門自振特性的影響。此外,本文還利用ANSYS對閘門.水工弧形鋼閘門由于其封閉面積大,啟閉方便,預埋件少,閘墩高度小等優(yōu)點,被廣泛的應用于水工建筑物中。鋼閘門的設計采用平面體系法或空間體系法,的鋼閘門傳力路徑不夠合理,造成結構自重過大,耗費大且不利于操作。此外,實際工程中很多鋼閘門的形式為結構失穩(wěn),多歸因于設計的不足。結構拓撲是一種新結構理論,可應用于概念性結構設計。本文嘗試給出一種新型的三支座大跨度水工弧門的設計方案:首先利用拓撲理論設計水工弧形鋼閘門各支撐部件的佳構型;其次,根據(jù)概念設計結果組裝工弧形鋼閘門整體模型;再次,利用尺寸技術,在弧形鋼閘門變形、應力、自振、屈曲因子等要求的前提下,結構自重;然后校核鋼閘門設計在其他工況下是否應力、應變、自振、屈曲因子等參數(shù)要求,確保結構運行;后利用Keyshot渲染三支座弧形鋼閘門結構效果圖。在整個設計采用數(shù)值模擬Hyperworks展開建模、關于弧門主框架失穩(wěn)變形的假設 在主框架中,支臂上端與橫梁固接,受到橫梁的彈性約束;下端與支餃相連,對于常見的圓柱鉸,在框架平面內(nèi)亦屬彈性固定。確定主框架的支承形式和失穩(wěn)變形狀態(tài),是分析的前提.根據(jù)弧門的特定和具定構造,可提出圖1所示的三種失穩(wěn)變形狀態(tài),即:有側(cè)移的反對稱失穩(wěn)變形、無側(cè)移的對稱失穩(wěn)變形和有約束側(cè)移的反對稱失變形。川片寸 圖1框架失穩(wěn)的形式 顯然,對于支臂而言,圖1一a所示的反對稱失穩(wěn)無疑是危險的一種失穩(wěn)情況,求得這種情況的卜值,便可知協(xié)值變化范圍的上限.但是,結合閘門的實際構造考慮,二側(cè)有-角墻,閘門與側(cè)墻間隙中,又有止水橡皮填緊,因此,也可能發(fā)生其它兩種失穩(wěn)變形,即圖1一b,1一c。圖1一b為下端彈性固定的框架,在水流荷載對稱、止水橡皮嵌緊的情扭下,未產(chǎn)生側(cè)移的對稱失穩(wěn)變形。圖l一c則為由于荷載不對稱、結構制造偏差、側(cè)向止水稼皮壓縮等原因發(fā)生的有約束側(cè)移的反對稱失穩(wěn)變形。下面將對各種失穩(wěn)弧形閘門因其沒有門槽、啟閉力小和操作運行方便等特點,被廣泛地應用于水利工程中。隨著高壩建設的發(fā)展,弧形閘門的工作水頭不斷,閘門的尺寸也日趨加大。當閘門關閉擋水時,閘門的設計一般都靜力要求,然而閘門在局部開啟狀態(tài)下運行中在動水作用下發(fā)生強烈振動時有發(fā)生。振動給人們帶來噪音和不感,甚至引起閘門動力失穩(wěn),帶來嚴重的損失。水工閘門的運行和正常工作對整個水利樞紐是至關重要的,因而開展對水工弧形閘門的結構和動力特性研究具有很大的實際意義。本文結合開都河察汗烏蘇水電站工程這一實際工程,對其弧形閘門的動力特性以及其進行了試驗研究和數(shù)值計算。主要的研究內(nèi)容如下:(1)根據(jù)水彈性模型模擬原理要求,制作弧形閘門水彈性模型,對流激振動試驗結果進行分析。(2)應用ANSYS有限元,建立了該弧形閘門三維有限元數(shù)值模型,并對其進行了動力分析,給出了弧形閘門的自振,并且進一步分析了流固耦合效應對自振特性的影響,同時運用試驗的


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