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橡胶止水带昆明厚度

2024/3/14 19:09:11发布18次查看
橡胶止水带昆明厚度产品安装示意图钢制闸门安装验收规范
1,钢制闸门的橡胶密封环带应能耐腐蚀,耐磨及耐压,安装方便及止水性能好,在任意1.0米长的范围内的渗漏量不大于0.1l/s。
2,钢制闸门闸板与p型密封条接触处应做加强型防腐处理。
3,如果受运输条件限制,一扇钢闸门需由两块构件连成一体时,施工方需提供专题报告供人及设计方审查。
4,平板滤网加工制作的要求 。
5,格网及起吊架的制造与验收应按照gbj205-83《钢结构工程施工及验收规范》及有关技术规范。
6,导轨长度需要拼接时,采用对接双面焊缝,焊口错边量应不小于0.2倍的槽钢腰厚,焊口必须磨平,导轨在安装前必须调直,直线度公差值为导轨长度的1/1000。
7,导轨中心线垂直度公差为导轨长度的1/1000,导轨中心线与安装中心平面的平行度公差值为4mm。
8,平板滤网设置集污器,滤网的加工制作应满足水流条件及起吊要求。
9,平板滤网所有零部件非配合表面、钢制闸门门叶结构和起吊装置的钢结构件在制作完毕后,其表面应进行表面处理,清除所有污物、油脂、和铁锈,工件基体达到st3级的标准。
10,平板滤网所有零部件非配合表面、钢制闸门门叶结构和起吊装置的钢结构件应涂漆防锈,油漆应选用国内较*的漆种,并能适应当地环境条件。
11,每台钢制闸门产品出厂前必须做各种性能试验,并确保各参数下的技术性能,各种试验必须满足标准及企业标准,并提前二周通知人参加,对其满意、认可后才能包装发货。
12,钢制闸门出厂前应做1.1倍公称压力下的密封性试验,保压4分钟不降压、不渗漏、无塑变、操作灵活。强度试验其强度值应不低于1.5倍公称压力,保压30分钟不降压,闸门无塑性、弹性变形,不影响密封性能,不渗漏。
lms双向螺旋钢闸门订购注意事项:
1,产品名称与型号
2,闸门迎水面(口径大小)
3,螺旋钢闸门材质
4,若已经由设计单位选定的螺旋闸门型号,请按螺旋闸门型号直接向我公司下单。
5,当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我公司贵阳闸门厂家专家为您审核把关。
闸门安装方法概述
1,安装闸门前,首先检查闸门竖框与横框之间、闸板与闸板之间(指多块闸板组合的闸门)的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要调整成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置。上紧各连接螺栓。
2,闸门安装时,要求将整个闸门竖入预留槽,在两边立框的下面垫上调整垫(严禁垫下横梁),两立框用手动葫芦和斜拉立稳,将闸门找直找平,各地脚孔内串上地脚螺栓,调节好闸门的位置,支好模板进行二期浇注。
3,浇注闸门混凝土时,水泥流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的灰浆应*清除,以防止灰浆凝固后影响闸门启闭。
4,闸门出厂前,为使闸板、闸框贴合紧凑,安装后减少间隙,2m以上的闸门在上下框上安装了4-6个紧闭装置压铁,注意在间隙调整后,闭紧压铁拆除,以便闸门启闭。
闸门日常维护事项
1,必须及时清除闸前漂浮物,防止石块和杂物掉入门槽内,多泥沙河流上的闸门,要定期排沙防淤积,拦污栅必须定期进行清污。
2,冬季要避免闸门承受静冰压力,可采取不冻槽或其他措施,使闸门与冰层分开;冬季要操作的闸门,要采用电热、水蒸汽等措施防冻。
3,定时检查闸门的工作状态,针对可能出现或已经表露的缺陷,及时采取除锈防锈、止漏防漏、防振动及防空蚀措施,以闸门及闸墩、工作桥等建筑物的安全。
4,闸门悬吊在门槽内时应锁定好,门底要离开孔口顶以上一段距离,要经常对各转动零部件加注润滑油;经常检查闸门有无变形、裂纹、脱焊等现象,各种联接件及埋固件是否松动、脱落,吊点结构是否牢靠,水封是否老化或损坏及其与水封座是否密合接触,有问题时应及时处理。闸门检修后再操作必须注意的事项
1,闸门检修后要使用必须清除门叶上和门槽内所有杂物,并仔细检查吊杆连接是否牢固。
2,闸门在启闭过程中,应向止水橡皮处盗水润滑。
3,闸门在启闭过程中应注意查看滑轮转动是否正常,闸门升降有无卡阻,止水橡胶有无损伤。
4,闸门全部打开工作后,应用灯光或其他方法检查止水橡皮压紧程度,不可有任何透光间隙。
工精度,是闸门制造加工的又一大难题。概述3主要制造技术措施贵州构皮滩水电站总装机容量3000mw,位于遵义市余庆县境内,是贵州省和乌江干流上大的水电站。电站枢纽由拱坝、消能、地下厂房、导流等建筑物组成。大坝为混凝土双曲拱坝,在喀斯特地貌建设的高坝中。构皮滩水电站洞弧形闸门安装于左岸山体550.om高程的洞内,主要起挡水、作用,是目前国内大的潜孔式全弧面加工的高水头弧形闸门。闸门形式为主纵梁直支臂球铰弧形门,纵梁及支臂均为焊接11型梁结构。弧面半径尺一18.00m,门叶于宽度方向分成3个制造单元,门叶连接面机加工尺cll2.5m.节间用销轴及度螺栓连接,面板水密焊。门叶结构、支臂等由q345b钢板焊接组成.支铰由zg31o一57。支铰支座、40cr锻钢镀铬铰轴及自球面轴承组成。侧止水为橡塑复合水封(ld一19)。吊点设计在门叶顶部,i列门重36zt。弧门面板整体机加工ru12.5拜工程概况纳子峡水电站位于青海省东北部的门源县燕麦图呼乡和祁连县*乡的交界处,在大通河上游末段。2009年9月动工建设,2014年11月建成发电。纳子峡水电站工程以发电为主,总装机容量87 mw,总库容7.33亿m3,大坝高121.5 m,工程规模属二等大(2)型,其混凝土面板坝为1级建筑物,其他主要建筑物溢洪道、放空洞、引水隧洞、高压管道、厂房等为2级,次要建筑物为3级。电站的、引水、厂房等三大的水道上布置的金属结构设备有:3孔溢洪道设3扇表孔弧形工作闸门,1孔洞设1扇深孔弧形工作闸门,洞弧形工作闸门前设1扇事故检修闸门。发电洞进口设有2孔拦污栅,1扇事故检修闸门。3孔厂房尾水设1扇尾水检修闸门。临时工程施工导流洞进口设1扇封堵工作闸门。2冲沙洞工作闸门设计在洞进口竖井中设1扇深孔工作门。由于洞肩负着水库的放空、任务,要求其主控制设备不仅开度调节灵活,运行可靠,而且泄流时的边界水力学. 概述平面闸门是水利水电工程广泛采用的一种设备,其主要作用是根据工程需要封堵孔口、控制和调节水流。平面闸门底缘的型式决定着闸下水流状态,对闸门的运行有着重要的影响。如果底缘的型式选择不当,底缘的结构设计不合理,闸门工作时闸下水流状态不良,会产生空穴,诱发闸门振动。严重时,会在闸门区段发生空蚀现象,闸门结构或门槽。类似的工程实例在国内外屡见不鲜,甚至个别出现了水库被放空的严重后果。因此,研究闸门底缘型式对闸门运行状态的影响,合理选择闸门底缘的型式,是工程设计中一直关注的问题。2 平面闸门底缘的型式及其对水流状态的影响在实际工程中,平面闸门底缘的型式一般可以分平底式底缘和锐缘两大类共4种型式,见图1。(a)平底式底缘(b)仅有后倾角的底缘(c)有前、后倾角的底缘(d)仅有前倾角的底缘图1 平面闸门底缘的型式2 1 平底式底缘如果闸门在动水中操作,水流分离点在上游,如图1(a) ,但当水流脱壁时,闸下平面钢闸门的组成平面钢闸门由活动的门叶结构、埋固构件和启闭机械三部分组成。1.1门叶结构的组成。门叶结构是用来封闭和开启孔口的活动挡水结构。由门叶承重结构、行走支承以及止水和吊具等组成,如图1和图2所示。1.1.1平面钢闸门的承重结构。平面钢闸门的承重结构一般由钢面板、梁格,以及纵、横向联结系组成。1)面板。用来挡水,直接承受水压并传给梁格。面板通常设在闸门的上游面,这样可以避免梁格和行走支承浸没于水中而积聚污物,也可以减小因门底过水而产生的振动。2)梁格。由互相正交的梁系(水平次梁、次梁、主梁和边梁等)组成,用来支承面板并将面板传来的全部水压力传给支承边梁,然后通过设置在边梁上的行走支承将闸门上的水压力传给闸墩。3)纵向联结系。布置在闸门下游面主梁(或主桁架)的下翼缘(或下弦杆)之间的纵向平面内,承受闸门部分自重和其他竖向荷载,并可增强闸门纵向竖平面的刚度,当闸门受双向水头时还能主梁的整体性引言社会的不断发展,科技的进步,我国各行各业迅猛发展,竞争也日趋激烈,城市基础建设和城市规划更为突飞猛进,想要在当代社会中立足,就得不断地加强自身的发展。深基坑止水工程是一项非常复杂的工作,由于其中涵盖的内容较多,加之涉及范围较广,一旦某个环节或是细节出现问题,都可能对施工造成影响。所以要把深基坑止水工程中的隔渗工作作为一项重要工程,并不断隔渗技术水平。在深基坑止水工程隔渗技术的运用中,我们遇到很多问题,这些问题阻碍着我们的,我们要从中吸取教训,总结,不断改进,利用一些新颖和原理,并通过学习和知识的不断增长来能力,使其能够发挥应有的作用。1工程背景广东某工程由地上20层、地下3层高的主楼以及地上5层、地下3层的裙楼组成。整个建筑长132.5m,宽68.5m,总面积为10800m2,建筑楼高为99m,总建筑面积为11×104m2。该建筑深基坑开挖面积大约在7270m2左右,由于该基坑位于市区内的某一严重的核电事故加速了*反应堆的,性能成为核电站建设中首先要考虑的问题。20世纪80年代,非能动的概念被提出,在第三代核电的设计制造中,引入了非能动技术,其中非能动壳冷却(pcs)就是其四个核心之一。非能动壳冷却能在全厂断电或热段小破口失水始发事故中,为壳降温降压,维持壳的完整性,壳内部放射性向周围释放[1]。非能动壳冷却的冷却措施包括壳外部水膜冷却和流道中空气自然对流冷却,然而伴随壳储水箱的冷却水喷洒殆尽,壳表面传热恶化,降温降压效果变差,自然对流冷却尤为重要。本文研究某型核反应岛壳在水膜冷却失效背景下,壳外部采用自然对流冷却技术,期望通过强化传热措施,达到一旦发生事故时,能壳不超温,壳结构的完整性。国内外对非能动壳冷却的研究报道很少,研究多着眼于非能动壳冷却可靠性的评估[2-3],对封闭腔体、微通道.
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