用途〔四川铸铁闸门〕
用途 〔四川铸铁闸门〕 在2005年11月的梅钢炼钢厂大修中,中包b车整体更换,中包车上的阀块、配管全部重新安装,但是在调试过程中,出现了一个油缸跟着另外一个油缸动作的情况,影响了中包车的正常使用。1中包水口快换液压系统的工作原理(见图1)1-主泵、电机组;2-单向阀;3-高压过滤器;4-单向阀;5-控制阀块(5.1-电磁球阀;5.2-插装阀;5.3-梭阀);6-电磁换向阀;7-单向节流阀。图1中包水口快换液压系统工作原理图梅钢炼钢厂1号连铸机中包车上有水口快换液压系统和中包对中液压系统,快换液压系统的液压站在浇铸平台上,进油、回油管路通过拖链与中包车上的液压阀块相连接,控制快换油缸的动作。主泵1打出的高压油经单向阀2、高压过滤器3、单向阀4、到达控制阀块5,换向阀5.1得电,高压油经过插装阀5.2到达换向阀6、单向节流阀7,换向阀6电磁铁得电,油缸活塞杆伸出,快速更换水口,油缸动作的速度由单向节流阀来调定。2故障原因分析及解决措施中包车整体更换后,


用途 〔四川铸铁闸门〕 液压活动坝是水利科技的一项重大发明,技术水平--,但是应用于工程实际的时间较短,其在工作过程中的相关性能还不太明确,缺乏实践检验;结构布置与设计不够成熟,需要对其进行结构设计优化;-是在水荷载作用下能否安全稳定的运行,需要进行静动力特性分析。因此对液压活动坝的相关研究有很强的-性和紧迫性。本文以洛南县老君山旅游文化景区的液压活动坝工程为基础,利用有限元分析软件ansys对新型平面液压活动坝的静力特性进行了分析,并依据分析结果,从整体结构布置形式、构件截面形状及尺寸、材料强度等级以及液压支撑杆倾角的合理倾角范围等几个方面对新型平面液压活动坝进行了静力优化,使其应力分布均匀、变形合理。为了-液压活动坝在工作运行过程中的动力安全性,本文对液压活动坝的自振特性进行了研究,并分析了流固耦合作用对液压活动坝自振频率的影响,同时对影响液压活动坝自振特性的因素进行了探究,-建立了动力优化数学模型,利用ansys优化模块,


用途 〔四川铸铁闸门〕 船闸反向弧形阀门底缘体形优化试验*徐勤勤刘敦煌岳汉生水工研究所摘要结合三峡工程船闸设计条件,通过比尺为17的物理模型试验,研究了-双面板型反向弧形阀门底缘体形及相关结构以降低阀门动水启闭力及其脉动值,并通过门体压力分布的观测分析,讨论了影响阀门动水启闭力的主要因素。研究表明,阀门底缘体形对启闭力有较大影响,优化底缘几何形状,可有效减小阀门动水启闭力及其脉动幅值。关键词船闸反向弧形阀门阀门启闭力底缘体形优化0概述反向弧形阀门已被广泛用于中、高水头船闸输水系统,其优点在于可以避免正弧门启闭过程中可能出现的门井水位跌落而导致的空气从门井卷入下游输水廊道,从而恶化闸室停泊条件等问题。但由于反弧门启闭过程中门井水位的变幅及变率均较大,弧门面板内侧结构迎水,与正弧门布置相比,阀门结构型式对阀门启闭力和阀门动力特性有较明显的影响[1],净动水启闭力变幅较大。弧形阀门结构的常见型式有单面板门及双面板门又称全包门。

用途 〔四川铸铁闸门〕 水电站大坝为重力坝,坝顶高程为1 767m,坝高158 m。按施工要求,深埋在左岸山体的两条施工期导流洞将被改造成一条主底孔和一条次底孔,以备在-时放空水库。其中在距离主底孔进水口约500 m的长隧洞内部分别布置了一扇工作闸门(尺寸为2.296 m×3.255 m(宽×高))和一扇事故闸门,皆为平面型式。按设计要求,工作闸门必须能够在运行水头-130 m的动水中启闭。当闸门局部开启泄水时,高水头有压流水流条件复杂,水流流速可达40 m/s,可能引起闸门产生较大的振动。另外,与国内一般平面闸门的设计不同,该平面闸门挡水面板位于下游侧,这就意味着其梁格系统完全浸泡在水中,在启闭时上游复杂的水流条件引起的脉动压力可能会加剧闸门的振动响应。根据对平面闸门破坏事故的分析[1],平面闸门多在启闭过程中发生破坏,并往往伴随着剧烈的振动,容易诱发共振[2]。随着高库大坝日益增多,对于这类闸门在水头长隧洞有压流作用下产生的流激
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