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資訊:甘孜攔污柵--單價 技術背景單臺水泵雙向出流工況下,立式潛水軸流泵市場應用極少,實際應用中采用立式潛水軸流泵機組數量(只出流或只引流,屬于單向流道單向運行),或的立式軸流泵雙向流道雙向運行,或雙向貫流泵(揚程低;流量大;機組安裝基坑深;土建工作量及施工難度大;不同于雙層流道的軸流泵,葉片正向運行時水泵效率高,葉片反向運行時水泵效率低)。立式潛水軸流泵的經濟價值和社會效益難以發揮。本文旨在分析和解決立式潛水軸流泵雙向運行的技術,為立式潛水軸流泵雙向運行泵站設計提供科學依據。1.立式潛水軸流泵立式潛水軸流泵為泵機一體化結構,具有三重組合密封和防泄漏、超溫及過電流保護裝置,由于立式潛水軸流泵均在水下,無需上部建筑、冷卻水、氣及油;運行平穩,噪音低、無溫升,了運行人員的作業,減輕了勞動強度;時,現場起吊立式潛水軸流泵,整臺水泵可在啟閉機層進行一般常規性:更換葉輪、機械密封、脂油、電控柜調試;從80年代國外引進
資訊:甘孜攔污柵--單價 平面鋼閘門具有設備結構簡單,制造、安裝容易,方便,綜合造價低,運行可靠等優點。在中、小型水利樞紐及水電站金屬結構閘門中,平面鋼閘門運用較為廣泛,工程布置多在水庫的輸水洞、渠道及水電站進水口、尾水渠,但在運行中常出現以下問題:(1)止水密封不嚴,造成嚴重漏水;(2)門體銹蝕嚴重,不能正常使用;(3)啟閉不靈活。為確保平面鋼閘門的工程和運行,針對上述問題,需在其設計、施工及等方面提出更高的要求。水工鋼閘門是水工建筑物中的關鍵性設備之一,不但要可靠,而且要運行方便,同時要求布局和結構上經濟合理。但在實現這一目的時,往往在水工結構和鋼閘門、啟閉機之間,以及在鋼閘門、啟閉機本身選型和布置等方面都有矛盾存在。如何處理好這些關系,合理解決上述矛盾,需要設計人員針對t程的具體要求,充分論證其技術可能性、經濟合理性及操作運行的可靠性,選擇合理的設計方案。一、閘門總體布置和選型分析總體布置是閘門設計中的關鍵性問題,既要滿
資訊:甘孜攔污柵--單價 間門概述閘門是用于關閉和開放泄(放)水通道的控制設施,裝于溢流壩、岸邊溢洪道、泄水孔、水工隧洞和水閘等建筑物的空口上,用以調節流量,控制上、下游水位,洪水,排除泥沙或漂浮物等,是水工建筑物的重要組成部分。在水閘工程中,閘門是主體部分,占據擋水面積的大部分。劃分閘門的較多,例如按閘門的工作性質可分為工作閘門、檢修閘門和事故閘門;按制造門葉的材料分為鋼閘門、鑄鐵鑲銅閘門、木閘門、鋼筋混凝土閘門和組合材料閘門。平面鋼閘門由面板、次梁、主梁、邊梁、吊耳、止水裝置和支承行走部分組成。平面鋼閘門具有設備結構簡單,制造、安裝容易,方便,綜合造價低,運行可靠等優點。在中、小型水利樞紐及水電站金屬結構閘門中,平面鋼閘門運用較為廣泛。2平面鋼閘門制造控制2.1閘門制造工藝材料檢驗、人庫、鋼板、型鋼校正一繪制下料圖、按圖下料~檢查、記錄一主梁拼焊、邊梁拼焊一門葉拼裝一門葉測量記錄*門葉整體焊接~焊縫無損檢測。門葉面板放線、切割
資訊:甘孜攔污柵--單價 引言水閘是修建在河道或渠道上利用閘門控制流量和調節水位的低水頭水工建筑物,閘門關閉時可以攔洪、擋潮,閘門開啟時可以洪水或向下游渠道供水,應用十分廣泛[1]。近年來,隨著水利水電工程的不斷發展,水工鋼閘門的結構型式越來越細化,弧形閘門、扇型閘門等新型閘門結構不斷出現,但是,目前應用多的依然是平面鋼閘門,其結構構造簡單,運行可靠,閘室相對其他閘門型式可布置成短閘室結構,同時,由于鋼結構的可靠性和性,平面鋼閘門基本上沒有需要特別的部件。平面鋼閘門是水閘的重要組成部分之一,其結構強度、剛度以及性將直接影響到整個水閘的控制運用,同時,鋼閘門在水工建筑物總造價中所占比重較大,一般約占10%~30%左右,因此,其結構設計是一項重要的工作?;谏鲜隹紤],以典型平面鋼閘門為例,通過合理地布置主梁、次梁等梁格結構維持面板的經濟厚度,以實際水頭與淤沙高度計算相應的壓力荷載,基于實際受力情況選定滑塊支撐形式及其規格與尺寸閘門振動是一種特殊的水力學問題,涉及水流條件、閘門結構及其相互作用,屬流體誘發振動.流體誘發振動是一種極其復雜的流體與結構相互作用的現象.水流與結構是相互作用的兩個,水流動力使結構變形,而結構變形又改變流場,使水流動力發生變化,它們間的這種相互作用是動態的、耦聯的,這就是閘門振動中的流固耦合問題,流固耦聯作用給研究閘門振動帶來*困難.流固耦聯作用可用單度來表征,即(m+mw)y+(c+cw)y+(k+kw)y=f(1)式(1)中:m—結構的,mw—水的附加;c—結構的阻尼,cw—水的附加阻尼;k—結構的剛度,kw—水的附加剛度;y—結構加速度,y—結構速度,y—結構位移;f—水動力荷載.實際上,閘門為多度體系,m、c和k則分別視為矩陣,阻尼矩陣和剛度矩陣,mw,cw和kw分別視為附加矩陣、附加阻尼矩陣和附加剛度矩陣.振動方程中的mw、