該環(huán)保設(shè)備主要由驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、機(jī)架、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、齒耙鏈牽引機(jī)構(gòu)、撒渣機(jī)構(gòu)、電氣控制等構(gòu)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??筛鶕?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(jié)構(gòu),在平臺(tái)上組裝、調(diào)試,空機(jī)試運(yùn)行8小時(shí)方可出廠,確保組裝,也可簡(jiǎn)化現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量。
(6)本機(jī)設(shè)電器過載保護(hù)裝置,當(dāng)機(jī)械發(fā)生故障或超負(fù)荷時(shí)會(huì)自動(dòng)停機(jī)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(shè)有鏈輪張緊調(diào)節(jié)裝置。在鏈槽中運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),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(zhǎng)耙,另一種為短耙。長(zhǎng)耙撈渣量大,短耙撈耙干凈*。
(2) 本機(jī)在主柵條前加上一道活動(dòng)的副柵,活動(dòng)副柵的間距與主柵條*,活動(dòng)副柵的柵渣由長(zhǎng)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。



1、主要結(jié)構(gòu)
格柵機(jī)為根本,以完善的售后服務(wù)體系為保障作為不懈追求的目標(biāo),永做環(huán)保事業(yè)道路上的先鋒兵。為造福一個(gè)白云、藍(lán)天、綠色、環(huán)保的盡一份力量!
機(jī)械格柵(格柵除污機(jī))是一種可以連續(xù)自動(dòng)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(shè)備廣泛地應(yīng)用于城市污水處理、自來水行業(yè)、電廠進(jìn)水口,同時(shí)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(shè)備,回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵又稱格柵除污機(jī)。
GDGS型機(jī)械格柵除污機(jī)(攔污機(jī))是一種可以連續(xù)自動(dòng)攔截并流體中各種形狀雜物的水處理設(shè)備,是以固液分離為目的裝置,廣泛地應(yīng)用于城市污水處理。自來水行業(yè)、電廠進(jìn)水口,同時(shí)也可以作為各行業(yè)廢水處理工藝中的前級(jí)篩分設(shè)備。該機(jī)械格柵產(chǎn)品已于1996和1999年兩次通過了環(huán)??偩值漠a(chǎn)品認(rèn)定。
(4) 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)安裝于機(jī)架頂部,采用擺線針輪減速機(jī),設(shè)過扭矩保護(hù)裝置(剪切銷),有效防止因超負(fù)荷對(duì)電機(jī)減速機(jī)造成損傷。并配置防護(hù)罩,拆裝方便。

該機(jī)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(jī)架內(nèi)作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),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(yùn)行平穩(wěn)、格柵前后水位差小,并且不易堵塞。該機(jī)適合于作粗細(xì)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(shè)備運(yùn)行使耙齒把截留在柵面上的雜物自下而上帶至出渣口,當(dāng)耙齒自上向下轉(zhuǎn)向運(yùn)動(dòng)時(shí),雜物依靠重力自行脫落,從卸料落入輸送機(jī)或小車內(nèi),然后外運(yùn)或作進(jìn)一步的處理。

關(guān)于弧門主框架失穩(wěn)變形的假設(shè) 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(duì)于常見的圓柱鉸,在框架平面內(nèi)亦屬?gòu)椥怨潭?。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(gòu)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(duì)稱失穩(wěn)變形、無(wú)側(cè)移的對(duì)稱失穩(wěn)變形和有約束側(cè)移的反對(duì)稱失變形。川片寸 圖1框架失穩(wěn)的形式 顯然,對(duì)于支臂而言,圖1一a所示的反對(duì)稱失穩(wěn)無(wú)疑是危險(xiǎn)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(jié)合閘門的實(shí)際構(gòu)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(duì)稱、止水橡皮嵌緊的情扭下,未產(chǎn)生側(cè)移的對(duì)稱失穩(wěn)變形。圖l一c則為由于荷載不對(duì)稱、結(jié)構(gòu)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(duì)稱失穩(wěn)變形。下面將對(duì)各種失穩(wěn)引言恒仁水電站是渾江流域的期工程。恒仁大壩為單支墩大頭壩 ,共分 36個(gè)壩段。# 13~ # 2 4壩段為高孔溢流壩段 ,設(shè)有 12個(gè) 12 .0m× 19.0m(長(zhǎng)×寬 )的開敞式溢流口 ,每個(gè)孔口設(shè)有一扇露頂式平板定輪閘門 ,閘門高度為 10 .0m ,閘門底檻高程 2 93.0m ,設(shè)計(jì)水頭 10 .0m。大壩經(jīng)過 30多年運(yùn)行 ,閘門各構(gòu)件已不同程度地產(chǎn)生了銹蝕和磨損 ,其中面板和主梁銹蝕較嚴(yán)重 ,其運(yùn)行系數(shù)不可避免地會(huì)有一定程度的。為確保工程運(yùn)行 ,恒仁發(fā)電廠決定對(duì)閘門進(jìn)行檢測(cè)和分析研究 ,及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響運(yùn)行的隱患 ,根據(jù)分析結(jié)果對(duì)恒仁高孔閘門的情況進(jìn)行評(píng)估 ,提出隱患的措施和建議 ,為主管部門決策提供科學(xué)依據(jù)。為了了解閘門各構(gòu)件的實(shí)際應(yīng)力狀態(tài) ,我們根據(jù)閘門銹蝕后的實(shí)測(cè)尺寸 ,采用空間有限單元法來進(jìn)行計(jì)算分析。閘門工作時(shí) ,所承受的荷載將通過各構(gòu)件的相互傳遞并由整個(gè)結(jié)構(gòu)共的弧形閘門的支臂結(jié)構(gòu)基本上都是三角架式的,這主要是因?yàn)榘雌矫骟w系進(jìn)行計(jì)算的設(shè)計(jì)忽略了結(jié)構(gòu)的整體性及弧形閘門的空間結(jié)構(gòu)特點(diǎn),設(shè)計(jì)得比較保守,而實(shí)際上,將其改為A型結(jié)構(gòu)也存在可行性,本文是利用有限元分析--ANSYS對(duì)原模型及修改模型分別進(jìn)行靜態(tài)和固有的計(jì)算,通過分析比較其結(jié)果可知,支臂改為A型后會(huì)使閘門的整體受力趨于均勻,即原模型受力大的部件其應(yīng)力變小,而原模型受力小的部件其應(yīng)力會(huì)變大;而且A型支臂的支桿在不同的放置位置對(duì)支臂的應(yīng)力和位移變化也有一定的影響。另外,改為A型支臂的弧門與原模型相比,其固有都相應(yīng)增大,而各個(gè)修改后的模型的共振頻帶都基本相同。結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)是相對(duì)于的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)而言的,它是設(shè)計(jì)者根據(jù)設(shè)計(jì)要求,利用理論和電子計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化手段,在可行解區(qū)域內(nèi)計(jì)算出若干個(gè)方案,并按照預(yù)定的目標(biāo)和要求,從中選出一個(gè)優(yōu)方案的設(shè)計(jì)。實(shí)際的結(jié)構(gòu)問題是一個(gè)極其復(fù)雜的。設(shè)計(jì)的中不但要對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行細(xì)致的分析,建立合理、有效,并適合于求解的數(shù)學(xué)模型,還要應(yīng)用進(jìn)行求解并對(duì)的結(jié)果進(jìn)行合理的評(píng)價(jià)與修正。從理論上講,設(shè)計(jì)希望能找到全局優(yōu)方案,至少也是一個(gè)局部?jī)?yōu)的方案。遺傳算法是近年來在計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域和領(lǐng)域中受到廣泛關(guān)注的一種模擬生物進(jìn)化理論的仿生學(xué)算法。由于其具有較強(qiáng)的魯棒性和全局搜索能力,因此能夠有效地解決實(shí)際工程中的許多復(fù)雜的問題。然而由于實(shí)際工程問題的復(fù)雜性,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的數(shù)學(xué)模型往往是比較復(fù)雜的,計(jì)算工作量相當(dāng)大,為了計(jì)算效率和節(jié)省計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)空間,往往要求在小規(guī)模的樣本空間中進(jìn)行遺傳算法尋優(yōu)。這樣帶來的問題是了群體的多樣性] 前言在核電、火電及沿海工程中,反向止水鋼閘門因閘門與水面積少有利于閘門的防腐而廣泛的應(yīng)用。另外,有些用戶對(duì)閘門的滲漏量提出更高的要求,單靠閘門自身難以做到,必須采用外力的,也就是用液壓力來增強(qiáng)閘門的密封性。這就是反向液壓止水鋼閘門。2反向液壓止水鋼閘門的通常設(shè)計(jì)方案目前,反向液壓止水鋼閘門通常有以下兩種:2.1利用液壓缸直接頂推(以下簡(jiǎn)稱方案1)閘門邊梁上布置若干個(gè)液壓千斤頂,利用液壓千斤頂產(chǎn)生的總推力(一般大于大水壓力的1.3~1.5倍,以下同)將閘門整體向上動(dòng)幾毫米,止水橡皮被緊緊壓在門槽壁上,來達(dá)到密封的目的(見圖1)。圖1方案1結(jié)構(gòu)圖2.2利用液壓頂推楔形滑塊(以下簡(jiǎn)稱方案2)在閘門邊梁上布置數(shù)個(gè)液壓頂推楔形滑塊裝置,每個(gè)液壓頂推滑塊裝置由滑枕、楔形滑塊、主滑塊、彈簧、支架等組成(見圖2)。液壓千斤頂缸軸向前推動(dòng)楔形滑塊,楔形滑塊的斜面將主滑塊在另一方向上推進(jìn),利用楔塊的倍增原理在主滑塊