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成都鴻之海水利設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號陜西橡膠止水帶
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:鄭經理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-27 09:50:50瀏覽次數(shù):234次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線銅川遇水止水帶價格 公司產品遍及全國各地,經國家機構檢測合格,被評為質量達標放心品牌本公司堅持用戶*質量*的原則,一如既往為各企業(yè)提供*的產品、*的服務,愿為國家環(huán)保事業(yè)做出更大的希望衷心關心和支持本公司事業(yè)的各界朋友,能提供更多的合作機會。歡迎光臨指導,共創(chuàng)美好明天!我廠產品啟閉靈活、經久耐用、封閉性能好、自動化程度高,是水利工程理想的機械設備。
銅川遇水止水帶價格 產品特點:
該設備的大優(yōu)點是自動化程度高、分離效率高、動力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好,在無人看管的情況下可連續(xù)工作,設置了過載保護裝置,在設備發(fā)生故障時,會產生聲光并自動停機,可以避免設備超負荷工作。
本設備可以根據(jù)用戶需要任意調節(jié)設備運行間隔,實現(xiàn)周期性運轉;可以根據(jù)格柵前后液位差自動控制;并且有手動控制功能,以方便檢修。用戶可根據(jù)不同的工作需要任意選用。
由于該設備結構設計合理,在設備工作時, 自身具有很強的自凈能力,不會發(fā)生堵塞現(xiàn)象,所以日常工作量很少。
技術參數(shù)及選型:
1、設備和耙齒規(guī)格:
設備規(guī)格按機寬尺寸分HF300-3600型。機寬超過1800mm,則做成并聯(lián)機。柵隙分為1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各種規(guī)格,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)用戶需要選用材質為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒制作;主體框架有不銹鋼材質和碳鋼防腐兩種。
2、設備長短規(guī)格:
設備溝深為1500mm,可根據(jù)用戶需要及使用實際情況寬、。
日常注意事項
1、鏈條:鏈條初期磨損產生,運轉30天左右檢查其松勁度并按以下進行:
①確認鏈條和鏈輪的平行度。
②檢驗鏈條的松緊程度。
在兩軸中間部位以按住鏈條,測定其松緊度。如果按不出量,則鏈條太緊,如量超過20mm,則鏈條太松。
:松開減速機的緊固螺栓,縱向減速機來鏈條的松緊度到狀態(tài),同時確認兩鏈輪平行后再固定減速機的緊固螺栓。
2、加油:如減速電機Y系列380V自冷防水電機,功率為120W,次使用100小時左右要用油往減速機注油口內加入10克50號機油,以后每使用一年必須拆檢清洗一次,安裝時也要加入50號機油。
3、*不用時:*不用時每隔一周運轉1~2次,每次5分鐘。
產品規(guī)格
參數(shù)尺寸 | HF-300 | HF-500 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 |
安裝角度 | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° |
耙齒節(jié)距(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
電機功率(k) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
過水流量(T/h) | 405 | 1125 | 3600 | 4500 | 6300 |
流量(m/s) | > 0.3 | > 0.5 | > 1 | > 1 | > 1 |
有效寬度k1(mm) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 12000 |
水槽寬度k3(mm) | 550 | 750 | 1050 | 1250 | 1450 |
設備總寬k4(mm) | 880 | 1080 | 1380 | 1580 | 1780 |
水槽深度H(mm) | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 |
邦科水利公司本著“以求生存,以信譽求發(fā)展"的奮斗目標,廣招科研技術人才,并先后與多個大學強強聯(lián)合,積極創(chuàng)新并研發(fā)了工業(yè)廢水(造紙、印染、化工、皮革、油田、生活污水)的全套處理設備及工藝技術,公司堅持以高技技術服務于客戶,以優(yōu)質的產品贏得用戶的信賴。面對競爭激烈的市場,公司一貫堅持“優(yōu)質,用戶*"的經營理念,建立了一套完善的服務體系,在售前、售中、售后各個環(huán)節(jié)推行規(guī)范化和化服務,力求制造優(yōu)質的產品服務于廣大客戶。
問題的提出弧形鋼閘門是水工建筑物中運用廣泛的門型之一.1949年以來,通過*的工程實踐,我國在弧形閘門設計、制造及運行等方面都積累了不少,技術水平也有了很大,絕大多數(shù)閘門經過*運行,經受了設計條件的考驗,運行性能良好.但是,一些工程的低水頭弧形閘門失事的實例也不少見,據(jù)不*統(tǒng)計,已有20多起.在國外,這種大跨徑輕型低水頭弧形閘門失事的實例也時有發(fā)生,如和知壩堰頂弧形閘門、美國麥克萊倫克爾阿肯河航運的弧形閘門等也遭到了.通過對國內外弧形閘門事故的調查分析[1]發(fā)現(xiàn),雖然失事原因是多方面的,諸如水工結構布置不當、制造安裝要求不嚴、運行不足及閘門支臂剛度較差等等,但是,仔細研究這些事故后,也能找出一些規(guī)律性.盡管這些失事閘門的運行條件、結構尺寸、構造型式各不相同,時的直發(fā)原因也多種多樣,但從特征來看,有兩點共同特征值得注意:①從內因分析,失事閘門全是因支臂喪失,發(fā)生彎水利工程中的平面鋼閘門,是水工建筑物中重要的控泄和調節(jié)水位的結構。在閘門的實際運行中,其在動水中打開或關閉以及在局部開啟的狀態(tài)下,都會產生或大或小的振動。在一定的特殊條件下,當過閘水流的脈動主頻與閘門的自振相近或者*時,閘門就會產生更為強烈的振動,出現(xiàn)共振失穩(wěn)的現(xiàn)象。閘門振動產生的影響,輕則引發(fā)其自身結構的疲勞損傷,重則水工建筑物其他部位產生裂紋或地基沉降。因此,開展閘門振動問題的研究,在閘門投入使用前進行振動量的、給出不利于閘門運行的工作開度、提出預防閘門振動的措施等前期工作,對水工鋼閘門設計和防止閘門產生較大振動具有重要的意義。本文主要以吉林省中部城市引松供水工程取水口平面工作閘門結構的流激振動問題為背景,對該工程中的閘門進行了物理模型試驗和數(shù)值模擬計算。并依據(jù)計算結果對閘門結構進行設計。得出了適合于該工程的結構形式。具體的研究內容如下:(1)對閘門初步設計進行靜動力校核,指出初步設計中存在的問題。] 平原地區(qū)河床土質以軟弱土體和肥沃土質為主,受到水流沖擊的影響,很容易出現(xiàn)沖刷痕跡及閘門損壞問題[1]。為了防止水流沖刷河床,通常需要選擇合理的過閘水流流量控制,并建立完善的消能措施,抵消水流多余能量。本文結合實例,研究水閘閘下消能防沖與閘門控制運行的相關問題。1工程項目概況石河子市生態(tài)水系項目蘑引渠供水工程,從跨瑪河渡槽引水?,敽訉儆诙嗌昂恿?泥沙來源主要是降雨融雪匯流對流域面的侵蝕和水流對河道的沖刷,根據(jù)生態(tài)水系對水質的要求,需要對瑪河河水進行沉砂處理和消能防沖處理,在跨瑪河渡槽上游引水渠道上建設東岸沉砂池。受到跨河建筑物的,需要沉砂池處理能力達到渠道大引水流量,大設計流量為18m3/s,為了渡槽上游引水渠道退洪40m3/s的要求,其校核流量為40m3/s。以現(xiàn)狀地形縱坡為依據(jù),洪水期在引水要求下,可以從東岸大渠引水,實現(xiàn)水力沖刷。將東岸沉砂池與跨河渡槽上游引水渠聯(lián)合建設。綜合考慮多方面因素,決定采取如鋼閘門的主梁是鋼閘門的主要受力構件之一,主梁高度的確定是鋼閘門設計的一個重要內容。合理地選擇主梁的高度直接關系到閘門的外形尺寸、重量及經濟性。《水利水電工程鋼閘門設計規(guī)范》SL74-95規(guī)定:"實腹式主梁高度的初選,應小梁高的要求,并參考經濟梁高綜合分析而定。"下面就主梁高度的選取進行分析。對"小梁高"計算公式的分析:1小梁高1)《水工鋼閘門設計》書中根據(jù)剛度要求,對受均布荷載的等截面簡支梁,可由撓度計算公式計算:2f=5σl24Eh(1)在上式中令σ=[σ],f=[f]帶入式(1)即求得剛度要求的小梁高公式:hm in=5[σ]l224E[f](2)式中:[σ]為容許應力;[f]為容許撓度;E為彈性模量;l為計算跨度。這樣可以很清楚地看到小梁高hm in只是計算跨度l2的函數(shù),與計算荷載沒有關系,這顯然不合理,所以該小梁高計算只能作為初選梁高時參考,它已經沒什么實際意義了。2經濟梁高經濟梁高的計算公式為拓撲又稱為結構布局,其基本思想是將尋找優(yōu)拓撲問題轉化為在給定的設計區(qū)域內尋找優(yōu)材料的分布問題。結構拓撲的定義:在給定的設計域、支承條件、荷載條件和某些工藝設計要求下,確定結構單元、節(jié)點和內部邊界的佳空間連接,使某種要求的性能指標達到優(yōu)的。拓撲設計的實質就是尋找結構的剛度在設計空間的佳分布形式或結構優(yōu)的"傳力路徑",而達到結構某些性能或減輕結構重量。弧形閘門簡單、經濟,應用十分廣泛。特別是在近十多年里,國內興建、在建和設計的一批大型、特大型水利水電工程,如、小灣、溪洛渡、二灘、向家壩、小浪底、天生橋一級、漫灣等,更是推動了弧形閘門的廣泛應用。在20世紀60年代以前設計的閘門,大多是按平面結構體系設計進行設計的,即按一般結構力學和容許應力進行計算的。在平面體系設計中,一般結構計算只限于在主框架平面內進行,而平面外的內力或應力的影響卻未考慮,以至于計算結果在許多地方比實測值大20由于弧形閘門具有不需要門槽,閘后水流平順,閘墩的厚度和高度較小,且啟門力較小,操作容易,可靠等優(yōu)點,在水利工程中應用十分廣泛。近幾年來隨著水電工程和防洪規(guī)模的不斷增大,往往需要一些超大型的水工閘門。由于閘門尺寸的增大,尤其是閘門高度尺寸的增大,弧形閘門的整體是十分關鍵的問題. 在現(xiàn)行弧形閘門設計中,國內外仍然廣泛采用二支臂結構,多支臂的弧形閘門所占數(shù)量極少。一般認為二支臂的弧形閘門結構簡單,加工容易,受力明確,可靠。而多支臂弧形閘門則結構復雜,受力不均,有不感,實際這是一種誤解。這種概念在過去閘門尺寸不太大的情況下并無多大影響,而對于現(xiàn)代一些大型的水利工程,尤其是要求閘門的高度尺寸較大的情況下,這種認識就可能怡誤工作,而影響整個水利樞紐布局的合理性. 認為多支臂弧形閘門不是沒有根據(jù)的。誠然,在國內外為數(shù)不多的多支臂弧形閘門中有幾個工程的閘門發(fā)生過不同程度的和失事問題,表l是國內外多支臂弧形閘門和失事的
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