止水帶哪里廣元蒼溪使用啟閉機注意事項
使用啟閉機注意事項
1,啟閉機應注意閘板的上、下啟閉位置,不能超限,以免損壞閘門和啟閉設備。
2,啟閉機在啟閉中如有異常情況必須立即停止使用,及時進行檢查修復再操作。
3,啟閉機在關閉時距閘底10公分處需要暫停2分鐘,讓激流沖凈底門槽內(nèi)雜物,然后再將閘門關閉。
4,啟閉機機安裝時要保持基礎布置平面水平180度,啟閉機底座與基礎布置平面的面積要達到90%以上,螺桿軸線要垂直閘臺上衡量的水平面;要與閘板吊耳孔文和垂直,避免螺桿傾斜,造成局部受力而損壞啟閉設備。
5,安裝啟閉機根據(jù)閘門起吊中心線,找正中心使縱橫向中心線偏差不超過正負3mm,高程偏差不超過正負5mm,然后在進行澆注二期混凝土或與預埋鋼板連接。


6,將啟閉機置于安裝位置,把一個限位盤套在螺桿上,將螺桿從橫梁的下部旋入啟閉機,當螺桿從啟閉機上方后,再限位盤再用螺桿下方和閘門進行連接。
7,啟閉機基礎建筑物安裝必須穩(wěn)固,設備的機座和基礎構件的混凝土,按圖紙的規(guī)定澆筑,在混凝土強度未達到設計強度時,不準拆除和改變啟閉機的臨時支撐,更不得進行試調(diào)和試運轉(zhuǎn)。
8,起閉機電氣設備的安裝必須符合圖紙及說明書的規(guī)定,全部電氣設備均可靠的接地。
9,所有起閉機安裝完畢,要先對螺桿啟閉機進行清理,補修已損壞的保護油漆,灌注脂才能使用壽命。


止水帶哪里廣元蒼溪啟閉機簡單修理
啟閉機是一種利用螺紋桿直接或者是運用導向滑塊、螺桿和閘門門葉相連接,在螺桿上、下的時候開啟和關閉閘門的設備,螺桿啟閉機在水庫灌區(qū)河道堤壩以及水力電站之類的工程項目上面的啟閉機與閘門大規(guī)模應用,下面我們就來介紹一下簡單問題的處理
1,啟閉機的操作人員一定要了解螺桿式啟閉機的結(jié)構、功能以及使用,同時擁有啟閉設備操作知識,才能夠確保機器的正常運轉(zhuǎn)。
2,在啟閉機使用以前,必須對螺旋桿啟閉機采取檢查的,檢查每一個位置的狀況是否良好,螺栓是不是松動,電動啟閉的中要觀察電源線路是否完好,開關是否有問題。


止水帶哪里廣元蒼溪啟閉機制動器工作原理
啟閉機制動器工作原理
啟閉機的制動器是產(chǎn)品重要的部件,在每臺啟閉機的驅(qū)動機構中,必須分別設置制動器。在啟閉閘門時,制動器是用來調(diào)節(jié)閘門的下降速度、制動和暫停的制動裝置,在啟閉機構中,制動器用來吸收運動中的慣性,使其在一定的制動距離內(nèi)停止行走。啟閉機的制動器種類很多,一般根據(jù)制動力矩及使用情況來選擇,制動力矩不大時,可選用短沖程交流制動器或長沖程交流制動器,制動力矩大用長沖程(或雙短沖程)交流制動器。


啟閉機頂閘事故原因簡介
啟閉機頂閘事故主要原因是因為操縱人員工作馬虎,沒有按閘門操作章程進行先檢查,后操縱的步驟操作,或者原來的操縱人員因請假,代班人員在不熟悉啟閉步驟和的情況下盲目進行操作。如果是啟閉機啟閉方向反向,當閘門處在封閉狀態(tài)時開閘,啟閉時按錯按鈕或人工啟閉時搖反方向,把關閉閘門的方向誤操縱為開啟閘門的方向,也會造成頂閘。如果是在關閉閘門時操縱人員思想不集中、閘門到下限位置未能立即停機也會造成頂閘。有的情況是螺桿的限位螺母、限位開關移位,不起限位作用肯定會造成頂閘事故。有可能的一種情況是啟閉機在電器設備或供電線路時電源相序變動,致使啟閉機上的電動機改變了原運轉(zhuǎn)方向啟閉機啟閉方向的改變,此時如果是閘門處在關閉狀態(tài)下開啟,肯定會發(fā)生頂閘事故。還有一種非讓人為的情況是在閘門運行中,樹木等漂浮物或石塊等物被高速水流帶到閘底或沖到閘槽中卡住,如果此時關閉閘門,當閘門下緣在未到閘底之前已被物阻擋產(chǎn)生反力,但螺桿上的限位標志或限位開關還沒有到位,不起限位停機或提醒操縱職員停機的作用,操作人員也沒有立即停止操作,啟閉機將帶動閘門繼續(xù)下壓,當反力超過啟閉機或啟閉臺的承受耐力時,也必然發(fā)生頂閘事故。


止水帶哪里廣元蒼溪引言主要通風機的可靠運行是礦井通風的前提及保障,根據(jù)《煤礦規(guī)程》要求,生產(chǎn)礦井主要通風機必須裝有兩套同等能力的主要通風機,一臺運行,一臺備用,備用通風機必須能在10分鐘內(nèi)啟動。陽煤二礦南山風機服務區(qū)域為里5采、五采、七采、六采擴區(qū)及西翼空巷,桑掌風機服務區(qū)域為8#煤12區(qū)、13區(qū)、15#煤八采、十采、12區(qū)及12#煤八采、十采、12區(qū)。由于該地區(qū)空氣濕度大,主要通風機進風閘門容易被腐蝕,使進風閘門行走機構阻力增大,直接影響了主要通風機的及時、可靠切換,給礦井通風帶來較大隱患。本文就陽煤二礦南山、桑掌風井主要通風機進風閘門開啟裝置存在的問題,提出針對性的技術措施,實現(xiàn)主要通風機的可靠運行。1主要通風機進風閘門的構造及存在問題1.1南山風井主要通風機進風閘門的構造及存在問題1.1.1南山風井主要通風機進風閘門的構造陽煤二礦南山風井主要通風機為GAF-31.5-19-1型軸流式風機,投產(chǎn)時間為1985年。其進風閘鎮(zhèn)坪縣三大峽水電站大壩位于鎮(zhèn)坪縣署坪鄉(xiāng)聯(lián)合子村,距縣城21km,只有一條鄉(xiāng)級石子路和縣城相通,交通不很方便。鎮(zhèn)坪縣三大峽水電站由陜西省水利水電勘測設計院設計,壩型為雙曲線拱壩,壩體結(jié)構為細石混凝土砌石壩,設計壩高61.4m,壩頂弦長162.5m。1工程地質(zhì)概況壩基地層簡單,巖石以輝綠巖和凝輝巖為主,左壩基巖受分化程度小,節(jié)理裂隙較少;右壩受斷裂構造帶影響,巖石多呈碎塊狀和渣狀,受分化程度較嚴重。2基礎處理設計2.1基礎固結(jié)灌漿為了巖體的整體性和承載力,增強巖體的防滲能力,設計在壩基范圍內(nèi)進行固結(jié)灌漿。固結(jié)灌漿孔排距按3.0m,行距3.0m,呈梅花形布置,一般孔深5.0m,應力比較集中的壩踵和壩址處,孔深6.0~8.0m,右壩肩斷層破碎帶處孔深12.0~16.0m(可在施工中根據(jù)巖石吃漿情況進行)。固結(jié)灌漿壓力為0.3~1.0MPa,按分段分序加密原則進行施工。2.2基礎帷幕灌漿為了防止壩基滲漏產(chǎn)生管涌,揚壓力升高1簡介 緊水灘水電站大壩為雙曲三心拱壩,6條壓力鋼管呈扇面布置。因溫飛的變化,上部管段與下部管段不僅會產(chǎn)生抽向位移及軸向力,還會產(chǎn)生徑向轉(zhuǎn)動。為能壓力鋼管在不同溫度下正常運行,該電站壓力鋼管伸縮節(jié)采用了具有軸向伸縮與徑向轉(zhuǎn)動性能的結(jié)構。該結(jié)構由內(nèi)套管(分帶轉(zhuǎn)動端與帶端)、外套管、止水壓圈、水封、外套管支撐環(huán)及焊于伸縮節(jié)室鋼襯上的支撐架組成。其大工作壓力10kg/c mZ,軸向行程100 mm,徑向位移18 mm,轉(zhuǎn)動角一“。2伸縮節(jié)支承環(huán)結(jié)構及制作工藝改進 緊水灘水電站原設計的壓力鋼管伸縮節(jié)支承環(huán)是采用中168 xl4無縫鋼管彎制而成,彎曲半徑為2500 mm,無縫鋼管采購困難,鋼管偎彎成形工藝復雜,加工費用昂貴。為工程需要,我們提出用20 mm厚16錳鋼板組合截面代替無縫鋼管的方案。修改后的支承環(huán)由內(nèi)外側(cè)弧形板、上下平面環(huán)板、中間隔板及支承環(huán)接頭等組成。經(jīng)核算,修改后的支承環(huán)在抗壓、抗剪等性能上強于修改前的支1概述惠州抽水蓄能電站是目前上1次性建成大的抽水蓄能電站之一,是第1批“促進抽水蓄能電站設備制造的自主化"的引進項目。電站總裝機容量2 400MW,分A、B廠,共8臺機組,電站采用由法國ALSTOM設計制造的水泵發(fā)電機組,每臺機組水頭落差(高程)500m。每臺機組分設1條尾水支洞,每條尾水支洞各有1套事故閘門,事故閘門在尾水鋼管出口之前,事故閘門上、下游的尾支鋼管為圓管,事故閘門工作區(qū)為方形的外形尺寸,為此,事故閘門前后各設計了一個方變圓作為管道與閘門過渡連接。共計16個方變圓鋼管。該方變圓與常規(guī)的方變圓有所區(qū)別,既不是常規(guī)的方口投影后包含在圓口內(nèi)也不是圓口投影后在方的方變圓。該方變圓有其特殊性,方口投影后,1組邊與圓相切,1組邊與圓相交,如圖1、2所示。為此,該方變圓是有4個等腰三角形和4個相同的錐形面構成。其中4個錐形面是相同的,4個等腰三角形面是對稱相同,三角形平面與相鄰斜錐面的分界線上將錨索技術運用于水電工程的時間在20世紀30年代,我國的錨索加固技術始于60年代。從70年始,該項技術在我國國防、水電等領域開始逐步使用。目前已廣泛應用于水電、建筑、礦山、交通等工程的各個領域,積累了豐富的工程實踐。預應力錨索載荷大多為1 000~3 000 kN。80年代后期電站到6 000 kN,90年代石泉電站錨索載荷到8 000 kN,20世紀末李家峽錨索噸位到10 000kN。1錨索特點按照錨索受力機理和結(jié)構的不同,錨索可分為拉力型錨索、壓力型錨索、拉壓分散型錨索。其中的拉力型錨索根據(jù)其張拉段是否粘結(jié)可分為粘結(jié)型錨索和無粘結(jié)型錨索。拉壓分散型錨索根據(jù)受力的不同一般又分為拉力分散型錨索、壓力分散型錨索和拉壓分散型錨索。在工程實踐中,采用較多的有拉力型錨索(包括粘結(jié)型錨索、無粘結(jié)型錨索)和壓力分散型錨索。拉力型錨索主要依靠錨固段提供足夠的抗拔力。拉力型錨索結(jié)構簡單,施工方便,造價較低。1概述江邊水電站位于四川省甘孜藏族自治州東南部九龍縣,是九龍河干流“一庫五級"方案中的末一級水電站。電站總裝機330 MW,共裝3臺混流式發(fā)電機組。電站采用引水式布置形式,工程樞紐由首部低閘、引水以及尾部地下廠房三大部分組成,首部閘壩高27.5 m,引水隧洞長約8.5 km,為一低閘、長隧洞、高水頭引水式電站。工程等級為二等大(2)型。電站進水口位于九龍河流域,進水口區(qū)域懸移質(zhì)泥沙多年平均輸沙量為197萬t,推移質(zhì)泥沙輸沙量為16.7萬t,多年平均輸沙總量為213.7萬t,為多泥沙河流。2進水口設計位置選擇2.1選擇基本原則選擇需要考慮的因素主要有:①進水口布置需樞紐總體布置功能;②宜選擇河段,并靠近河流主槽布置;③取水防沙要求,確?!伴T前清"。2.2地形地質(zhì)條件閘壩左岸地形相對右岸地形地面自然坡度較陡,且河流主槽位于左岸。大朝山電站是“九五"期間重點工程之一,其火災防 范等級要求高,業(yè)主、消防行業(yè)主管部門的力度大?;?于這些原因,并在業(yè)主的大力支持下,經(jīng)設計單位和集 成商的共同努力,大朝山龜站消防工程解決方案運用得 非常成功,多方面開創(chuàng)了水電建設歷史之先河. 電站基本情況介紹 大朝山水電站位于云南省西南部云縣和景東縣交界處 的瀾滄江中游河段上,地理位置坐標為東經(jīng)100022‘北緯240 01’,是瀾滄江中下游河段中緊接漫灣水電站的下一個梯級 電站。電站壩址距昆明公路里程630 km,距上游漫灣水電 站131 km。 電站以發(fā)電為主,設計總裝機容量1 350 MW,安裝6臺 水輪發(fā)電機組。電站樞紐工程主要由大壩和右岸地下發(fā)電 廠房以及地面開關站組成。右岸大壩壩頂建有微波樓,共3 層。地下廠房發(fā)電主要包括主廠房及安裝間、副廠房、 母線洞、主變室、主變電纜層、尾水調(diào)壓室等建筑物,并通過 出線豎井與地面建筑—開關站相連。開關站主要近年來,由于我國經(jīng)濟的發(fā)展與社會的進步,以及對水利工程建設的,使得我國在水利工程建設領域取得了顯著成效,推動了我國水利工程的更好更快地發(fā)展。但在實際中,常常會面對各種各樣的問題。1我國水利工程建設存在的具體問題我國的水利工程建設起步晚,底子薄,但由于的高度和社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,現(xiàn)階段我國已經(jīng)建立基本符合社會市場經(jīng)濟規(guī)律的水利工程體制。雖然整體上發(fā)展態(tài)勢良好,但我國市場經(jīng)濟制度仍然存在缺陷,市場各方的責任不甚明確,存在著市場主體不明的情況。各方權責混亂的局面,嚴重影響到了正常的水利工健康發(fā)展。1.1部門在水利工程建設中權限與責任不明確是水利工程建設的重要主體,也是整個水利工程體制建設和工程的重要角色,但是由于市場意識不是特別明確,一些相關部門在中權限與責任不明確。由于的權限過大,項目法人的權力虛化,無法在整個項目中顯示其突出作用和地位,也項目法人積極性不高