萬源渠道閘門在線+品牌直柄手推螺桿啟閉機產(chǎn)品簡介
直柄手推螺桿啟閉機屬于生產(chǎn)的一種產(chǎn)品,采用蝸輪,蝸桿變速,螺母,使螺桿做上下運動,帶動閘門啟閉。螺桿式啟閉機按吊點數(shù)分為單吊點和雙吊點,按驅(qū)動分為手動、電動和手電兩用三種,其規(guī)格型號有:手扳式,封閉代鎖式,側(cè)搖式,手搖式,式,直聯(lián)式,手電兩用式,本產(chǎn)品尚未供電地區(qū)均可使用。產(chǎn)品主要適用于小型平面閘門和弧形閘門,是用螺桿直接或通過導向滑塊、連桿與閘門門葉相連接,螺桿上下達到啟閉閘門的操作機械。工作原理是螺桿支承在承重螺母內(nèi),螺母和傳動機構(gòu)(傘齒輪傳動或蝸輪傳動)固定在支承架上,接通電源或用人力手搖柄拖動傳動機構(gòu),帶動承重螺母,使
螺桿升降實現(xiàn)閘門啟閉操作。
萬源渠道閘門在線+品牌直柄手推螺桿啟閉機結(jié)構(gòu)主要特點
1,直柄手推螺桿啟閉機包括電機、啟閉機、螺桿、機架、防護罩等組成,采用減速,用國旋付傳動,輸出轉(zhuǎn)距更大,螺桿啟閉機配套鋼架克服可以土建不平整,以整機噪音和振動。
2,直柄手推螺桿啟閉機采用戶外型長時工作電機,防護等級必須達到≥IP155,行程控制機構(gòu)采用十進制計數(shù)器原理,控制行程的誤差0.5%。轉(zhuǎn)距保護控制是通過螺桿產(chǎn)生軸向位移微動開關(guān),來達到保護電器的原理。
3,螺桿啟閉機具有操作簡便,可實現(xiàn)現(xiàn)場和遠控操作的特點。
萬源渠道閘門在線+品牌水是人類不可缺少的寶貴資源,為了人類對水資源合理分配的要求,河道上修建了大量的水閘等水利工程。然而,水閘的存在改變了天然河流的水流狀態(tài),并對水體中污染物的遷移轉(zhuǎn)化產(chǎn)生一定的影響。水閘對河流的負面影響已逐步被證實,目前,如何合理利用水閘調(diào)度河流水質(zhì),以及水閘調(diào)度與水質(zhì)濃度變化的關(guān)系問題越來越受到研究人員的關(guān)注。本文從這些問題出發(fā),開展了以下幾個方面的具體工作:(1)閘控河段水質(zhì)轉(zhuǎn)化機理及數(shù)學模型研制。以關(guān)閘蓄水和開閘放水兩個階段污染物的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律,對閘控河段水質(zhì)轉(zhuǎn)化關(guān)系進行分析發(fā)現(xiàn):關(guān)閘蓄水時,污染物的遷移轉(zhuǎn)化主要以沉降作用為主;而開閘放水時,污染物的遷移轉(zhuǎn)化主要以底泥的再懸浮作用為主。在此基礎(chǔ)上,構(gòu)建了具有嚴格物理機制的水閘調(diào)度影響模型,包括基于水閘調(diào)控的一維水動力模型和考慮底泥作用的水模型,并根據(jù)實測資料對模型進行參數(shù)率定和模擬結(jié)果的驗證,模型能的模擬上述污染物遷移轉(zhuǎn)化。(2)水質(zhì)濃度影響因子識別隨著計算機監(jiān)控在水電站的大力推廣使用,對閘門監(jiān)控和的自動化水平提出了新的要求。水電站閘門監(jiān)控的設(shè)計,不但能閘門控制的靈活性、快速性,而且可以加強水電站運行的可靠性和安全性,為水電站的自動化水平和實現(xiàn)電站無人值守或少人值班提供理論依據(jù)和技術(shù)手段。論文根據(jù)當前中小型水電站閘門監(jiān)控的要求,提出了分層分布式閘門控制,分為監(jiān)控中心工作站和現(xiàn)場控制單元LCU兩個控制層。根據(jù)閘門監(jiān)控的實際要求,詳述該應(yīng)具備的主要功能。通過對閘門監(jiān)控中心的硬件設(shè)計和現(xiàn)場控制單元的硬件設(shè)計共同構(gòu)造了整個的硬件部分,并且對可控制編程器,閘位開度傳感器和水位測量傳感器進行選型。本文選擇STEP-7編程來編寫的控制程序,應(yīng)用WinCC組態(tài)實現(xiàn)對監(jiān)控的實時監(jiān)控功能,并且設(shè)計出監(jiān)控界面主要流程畫面,包括閘門控制畫面,閘門故障畫面圖,閘控制圖,閘門成組控制圖等。通過對組態(tài)與PLC以及PLC與智能檢弧形鋼閘門是水工建筑物中廣泛運用的一種閘門型式,它具有啟閉力小、無門槽、水力學條件好等優(yōu)點。近年來,隨著內(nèi)河航電樞紐規(guī)模的不斷大型化,低水頭弧形鋼閘門的尺寸和設(shè)計荷載也不斷增大。動水啟閉和局部開啟泄流是閘門在實際運行中需要具備的基本能力,但實踐表明,弧形閘門在啟閉或局部開啟泄流時,常常伴隨有振動產(chǎn)生,振動嚴重時甚至會引起閘門的動力失穩(wěn)。因此,對大尺寸弧形鋼閘門進行動力分析以及局部泄流的振動特性的研究是非常必要的。本文首先歸納總結(jié)了弧形閘門的類型并對引起閘門的原因進行了分析,闡述了弧形閘門流激振動研究的理論基礎(chǔ),分析比較了閘門振動的三種主要研究。其次,本文利用ADINA,采用勢流體單元建立了閘門-水體的流固耦合有限元模型,對不同開度下的閘門流固耦合自振特性進行了計算,了閘門的各階和振型,分析了閘門開度、水流和門前水深對閘門自振及振型的影響,為進一步研究閘門的泄流振動問題打下了基礎(chǔ)。