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更新日期: 2025-06-07

尾水事故閘門起閉機下腔密封缺陷分析及對策

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尾水事故閘門起閉機下腔密封缺陷分析及對策 4.6

介紹天荒坪抽水蓄能電站尾水事故閘門下腔滲水的原因及消除的對策。

十三陵尾水事故閘門液壓啟閉機密封件的探討 十三陵尾水事故閘門液壓啟閉機密封件的探討 十三陵尾水事故閘門液壓啟閉機密封件的探討

十三陵尾水事故閘門液壓啟閉機密封件的探討

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十三陵尾水事故閘門液壓啟閉機密封件的探討

天荒坪抽水蓄能電站地下廠房尾水事故閘門設計 天荒坪抽水蓄能電站地下廠房尾水事故閘門設計 天荒坪抽水蓄能電站地下廠房尾水事故閘門設計

天荒坪抽水蓄能電站地下廠房尾水事故閘門設計

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本文扼要介紹了天荒坪抽水蓄能電站地下廠房高壓尾水事故閘門的設計經過及運行工況。

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太平灣水電站進口節間充水事故閘門動水關閉原型試驗 太平灣水電站進口節間充水事故閘門動水關閉原型試驗 太平灣水電站進口節間充水事故閘門動水關閉原型試驗

太平灣水電站進口節間充水事故閘門動水關閉原型試驗

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太平灣水電站進口節間充水事故閘門動水關閉原型試驗 4.3

本文介紹了太平灣水電站進口節間充水事故閘門動水關閉試驗、啟門試驗,并進行了觀測與計算值的比較。結果表明,在電站進水口采用節間充水平壓并利用門頂水柱下門的閘門布置型式,在技術上是先進的,在實際工程中是可行的。

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防水閘門密封結構探討 防水閘門密封結構探討 防水閘門密封結構探討

防水閘門密封結構探討

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防水閘門密封結構探討 4.5

在地質情況復雜的地區,穿水漏水的發生直接影響到地下開采作業,尤其是暴洪突涌的危險性和破環性最大。為此,必須建成排水系統與防護設施。防水閘門是重要的防護設施之一,其密封性的好壞,直接影響到防水止漏的效果。在這

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洪屏抽水蓄能電站尾水事故閘門液壓啟閉機安裝工藝 洪屏抽水蓄能電站尾水事故閘門液壓啟閉機安裝工藝 洪屏抽水蓄能電站尾水事故閘門液壓啟閉機安裝工藝

洪屏抽水蓄能電站尾水事故閘門液壓啟閉機安裝工藝

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洪屏抽水蓄能電站尾水事故閘門液壓啟閉機安裝工藝 4.5

1工程概況江西洪屏抽水蓄能電站尾水系統采用一洞二機布置型式,每條尾水支管設有1扇事故閘門,共4扇。尾水事故閘門啟閉設備采用3200kn/1000kn液壓啟閉機,雙作用往復活塞式油缸,底部固定支座,直立,單吊點。液壓站的設置采用多機一站,一體化結構型式,主要由油泵電機組、油箱、閥組、控制裝置、液壓附件、管路設備等組成。2安裝工藝2.1安裝流程安裝前,按照圖紙的要求制定詳細的安裝工藝和

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涼灘電站尾水事故檢修門結構探討 涼灘電站尾水事故檢修門結構探討 涼灘電站尾水事故檢修門結構探討

涼灘電站尾水事故檢修門結構探討

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涼灘電站尾水事故檢修門結構探討 4.3

四川水利20101no16 涼灘電站尾水事故檢修門結構探討 龐 江 (南充水利電力建筑勘察設計研究院,四川南充,637000)   【關鍵詞】門葉結構 支承行走結構 止水裝置 閘門 涼灘電站   廣安涼灘電站二期工程位于廣安市廣安區廣 興鄉消溪場下游約7km的涼灘大壩處,為渠江干 流梯級開發的第三級,上銜風洞子,下接四九灘。 電站距廣安市區60km。二期工程電站裝機容量 2×10mw,引水流量31916m3/s,保證出力 41402mw,多年平均發電量9247萬kw1h,多年 平均利用小時數4623h。設計總工期20個月。 工程靜態總投資17242192萬元。其尾水事故檢 修門為雙向支承、雙向止水類平面閘門,結構布置 較一般平面閘門復雜,制作、安裝精度較高,本文 介紹如下。 1 門葉結構設計 該工程尾水事故

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液壓啟閉閘門失效事故原因分析總結 液壓啟閉閘門失效事故原因分析總結 液壓啟閉閘門失效事故原因分析總結

液壓啟閉閘門失效事故原因分析總結

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液壓啟閉閘門失效事故原因分析總結 4.5

隨著經濟發展和科技進步,繩鼓式、螺桿式閘門啟閉機已被逐步淘汰,而新興的液壓啟閉機正在逐步推廣應用。閘門需要在液壓式啟閉機的作用下完成啟閉,滿足過流、通航、引水及調蓄的要求。液壓啟閉閘門系統如果出現問題,造成系統失效,閘門將無法正常開啟,無法正常滿足各種過流需求,嚴重的甚至會造成閘門、閘墩以及液壓啟閉系統的破壞。結合實際案例對液壓啟閉閘門失效事故進行分析,得到造成失效事故的原因并進行相關的檢修,并對其進行技術總結。

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軟硬密封閘門的區別

軟硬密封閘門的區別

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軟硬密封閘門的區別 4.5

個人收集整理-zq 1/3 軟、硬密封蝶閥地區別及適用范圍 硬密封:密封副地兩側均是金屬材料或較硬地其它材料地被稱為"硬密封".這種 密封地密封性能較差,但耐高溫,抗磨損,機械性能好.如:鋼鋼;鋼銅;鋼石墨;鋼 合金鋼;(這里地鋼也可能是鑄鐵,鑄鋼,合金鋼也可能是堆焊,噴涂地合金). 軟密封:密封副地兩側一側是金屬材料,另一側是有彈性地非金屬材料地被稱為 "軟密封".這種密封地密封性能較好,但不耐高溫,易磨損,機械性較差.如:鋼橡 膠;鋼四氟[]聚乙烯[];等. 軟密封閥門,涉及閥門裝置,它是由閥體、閥芯、閥桿組成,其特征在于軟體 地密封片地周邊壓合在螺旋套下部與閥體上部地臺階圓之間,軟體地密封片中 央圓孔套合在閥芯上部地導向桿中,并用螺母、墊片固定在導向桿地下部閥芯 地上平面之上,閥芯上部地導向桿活套在閥桿下部中央

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電動給水泵機械密封損壞事故原因分析及...

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電動給水泵機械密封損壞事故原因分析及... 4.4

④ 7一,o 妗水朱/劃一,v叭干 電動給水泵機械密封損 壞事故原因分析及改進措施 寧夏電力建設公司塑7足露3·工 摘要 寧夏大壩電廠一期工程安裝的沈陽水泵廠引進西德ksb公司拄術生產的50chta/7 型電動定速給水泵,在初采試運中,先后三次發生機械密封損壞事故,本文就事歆屎圈及改 進措施作以淺析. ..一墨?、 機械密封及系統示意圖 1.動環座 2.動環 3.軸套 4.固定螺母 5.靜環座 6.靜環 7.彈簧 8.調整墊片 9.磁性過濾器 lo.冷卻器 u.排氣門 一 、事故現象 1.電動給水泵經過幾次啟停之后,機址密封突然損壞,浩軸端向外漏水,被迫停止運 行.其中;第一次累計工作56小時5o分鐘,共啟停u次,低壓側密封損壞,后經廠方來人將 其修復|第二次共啟停3次,累計工作28小時8分鐘,原修復的低壓側

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XX水庫底孔事故閘門計算說明書

XX水庫底孔事故閘門計算說明書

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XX水庫底孔事故閘門計算說明書 4.3

xx水庫底孔進口事故閘門 1.5x1.5-52m 計 算 書 2002.01. 2 一.基本資料 1.孔口尺寸(bh)1.5x1.5m 2.進口底坎高程:1117.000m 3.檢修平臺高程:1169.500m 4.上游校核洪水位:1168.370m 5.上游正常高水位:1168.000m 6.死水位:1130.000m 7.淤沙高程:1122.400 二.布置 該閘門采用設計水頭52.m,運行條件為動閉靜啟,門體上設 置充水閥,利用水柱壓力動水閉門,平壓后啟門。面板設置在上 游面,下游止水,止水高度1.6m,止水寬度1.6m。由于閘門孔 口尺寸較小,梁系按照結構布置,要滿足主梁和主輪的布置要求。 還要滿足閘門利用水柱閉門和閘門底緣下游傾角不小于30°, 上游傾角不小于45°的布置要求。 由于閘門孔口尺寸較小,閘門主輪未能作

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盾構機盾尾密封漏漿的原因分析及對策

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盾構機盾尾密封漏漿的原因分析及對策 4.7

海瑞克盾構機盾尾密封漏漿的原因分析及對策 摘要:結合深圳地鐵羅寶線土建六標區間隧道的施工,詳細介 紹海瑞克盾構機盾尾密封漏漿的常見原因和處理方法,盾構機盾尾漏 漿涉及到盾構施工的注漿壓力、注漿量、盾構機的掘進姿態、地質狀 況、盾尾油脂、管片拼裝等多種因素,該工程中盾構機盾尾漏漿的主 要原因是由于管片拼裝變形和錯臺而在管片縱縫處形成了漏漿通道, 采用在每塊管片兩頭止水條下部粘貼海綿條封堵漏漿管道,取得了較 好效果。 一、工程概況 深圳地鐵羅寶線土建六標有2個區間,即新安站—寶安中心站和 寶安中心站—寶體公園站,單線總長1315.188m。區間最大埋深 15.91m,最小埋深10.86m。隧道主要穿過砂層、粉質黏土、砂質黏 土、礫質黏土層。隧道頂多在砂層范圍,基礎底主要落在黏性土上, 部分在全風化花崗巖上。盾構區間圓形隧道外徑6m,內徑5.4m,管 片寬1.5m,厚300

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海瑞克盾構機盾尾密封漏漿的原因分析及對策

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海瑞克盾構機盾尾密封漏漿的原因分析及對策 4.3

?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?隧道/地下工程? 收稿日期:2009203231 作者簡介:張海亮(1966—),男,高級工程師,1988年畢業于北方交通 大學。 海瑞克盾構機盾尾密封漏漿的原因分析及對策 張海亮 (中鐵十五局集團有限公司,河南洛陽 471013) 摘 要:結合深圳地鐵羅寶線土建六標區間隧道的施工,詳細 介紹海瑞克盾構機盾尾密封漏漿的常見原因和處理方法,盾構 機盾尾漏漿涉及到盾構施工的注漿壓力、注漿量、盾構機的掘 進姿態、地質狀況、盾尾油脂、管片拼裝等多種因素,該工程中 盾構機盾尾漏漿的主要原因是由于管片拼裝變形和錯臺而在 管片縱縫處形成了漏

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水電廠測速裝置誤動落事故閘門的分析處理 水電廠測速裝置誤動落事故閘門的分析處理 水電廠測速裝置誤動落事故閘門的分析處理

水電廠測速裝置誤動落事故閘門的分析處理

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水電廠測速裝置誤動落事故閘門的分析處理 4.5

測速裝置的不安全運行,造成水電廠落事件閘門,對事件進行處理分析,提出防范措施及整改意見和建議。

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鑄鐵作閘門密封材料止水效果好 鑄鐵作閘門密封材料止水效果好 鑄鐵作閘門密封材料止水效果好

鑄鐵作閘門密封材料止水效果好

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鑄鐵作閘門密封材料止水效果好 4.4

在中、小型水利工程中,水庫放水涵洞,抽水站防洪進水閘涵,防洪排澇涵洞及主、干、支渠節流閘,大部分是鋼筋混凝土平板閘門和鋼結構閘門,密封止水采用p型橡皮,易出現漏水現象.采用鑄鐵取

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溪洛渡水電站深孔事故閘門和工作閘門的設計

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溪洛渡水電站深孔事故閘門和工作閘門的設計 4.7

溪洛渡水電站深孔事故閘門及工作閘門的表征參數量級已達世界水平,其水力學性能以及門體結構動力性能,直接關系到泄洪建筑物運行的技術可行性、經濟合理性和安全可靠性。本文就深孔事故閘門及工作閘門的總體布置、結構設計、啟閉機型式及容量、門槽體型、水力學特性及流激振動等問題進行論述。通過技術、經濟等各方面比較分析,深孔事故閘門選用下游止水、水柱下門的平面鏈輪閘門,閘門門型合理,門槽內水流空穴數為27,門槽體型能滿足設計要求。工作閘門采用弧形閘門,閘門門型合理,門槽采用突擴跌坎型,閘門出口段的水流流態較好,壓力分布均勻,在工作閘門全開時,水流沒有撞擊支鉸位置,出口段頂板高程及支鉸位置合適,較好地解決了高速水流的水力學問題。

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廣東長潭水電廠2號機主軸工作密封燒焦事故分析

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廣東長潭水電廠2號機主軸工作密封燒焦事故分析 4.6

簡單介紹了廣東長潭水電廠2號機主軸工作密封多次燒焦被迫停機的事例,對事故原因作出探討分析,最后總結出保證活塞式端面橡膠密封安全運行的一些經驗

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長潭水電廠2號機主軸工作密封多次燒焦事故分析

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長潭水電廠2號機主軸工作密封多次燒焦事故分析 4.8

近年來主軸工作密封多次燒焦被迫停機,對事故原因作出探討分析,總結出保證活塞式端面橡膠密封安全運行具體做法。

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事故閘門臨時啟閉措施方案優化 事故閘門臨時啟閉措施方案優化 事故閘門臨時啟閉措施方案優化

事故閘門臨時啟閉措施方案優化

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事故閘門臨時啟閉措施方案優化 4.4

北疆供水工程的泄水中孔及底孔工作弧形閘門通過兩年的試運行,水封嚴重磨損,需更換。由于大壩施工還未完成,中、底孔事故閘門的門機還不具備安裝條件,采用龍門架臨時起重機構操作事故閘門,下閘過程中采用弧形工作閘門平壓和事故閘門產生高壓射水,成功沖刷清除底檻及門槽處的施工垃圾,使事故閘門順利下閘擋水,為更換工作閘門水封創造了條件。

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液壓啟閉機啟閉閘門失效事故分析及處理措施 液壓啟閉機啟閉閘門失效事故分析及處理措施 液壓啟閉機啟閉閘門失效事故分析及處理措施

液壓啟閉機啟閉閘門失效事故分析及處理措施

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液壓啟閉機啟閉閘門失效事故分析及處理措施 4.3

液壓啟閉機是水利工程閘門啟閉工作的重要設備,與其他啟閉機相比,具有結構簡單、施工方便、運行管理和維修較容易等特點,被廣泛應用在水利樞紐、航運船閘、電站和防洪防澇等工程中。然而,在實際應用中,液壓啟閉機仍然存在許多問題。結合實際案例,研究、分析液壓啟閉機啟閉閘門失效的原因,并提出相關處理措施,以供參考借鑒。

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液壓啟閉機閘門事故分析及處理措施探討 液壓啟閉機閘門事故分析及處理措施探討 液壓啟閉機閘門事故分析及處理措施探討

液壓啟閉機閘門事故分析及處理措施探討

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液壓啟閉機閘門事故分析及處理措施探討 4.5

液壓啟閉機是水閘工程的重要組成部分,其運行質量直接關系到閘門整體功能的有效發揮。以某液壓啟閉機為例,通過介紹啟閉機系統的組成和工作原理,重點分析閘門事故產生的原因,并提出一些具備針對性和有效性的處理措施,為今后的實踐工作提供經驗和參考依據。

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中央空調漏水事故分析

中央空調漏水事故分析

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中央空調漏水事故分析 4.6

北海大飯店漏水事故分析 2013年冬季第一次供熱時,大飯店工作人員發現大飯店空調系 統有3處漏水,待我方工作人員到場時,發現裝修頂上有水滴印跡, 但經過仔細檢查,未發現管道的漏水處。因此考慮是系統壓力過高導 致,隨后到供熱機房查看,發現泄壓裝置(泄壓閥)未調至合理的壓 力范圍,致使系統在壓力過高時不能泄壓,也就不能保證整個供熱系 統的壓力安全。如果無人發現事故隱患,直至將系統中最薄弱處造成 故障或事故,壓力才會降低。 繼而得知7號樓地下地熱管道在同一時段發生了透水事故。系 統透水后壓力恢復,大飯店空調系統在過高壓力下的漏水處,也就不 再漏水。 我方工作人員將泄壓閥調至安全的壓力范圍,并告知此裝置禁 止隨意調整。 2014年夏季制冷運行時,大飯店因故放水維修后,再次注水使 用時,伸縮縫處的不銹鋼伸縮管因銹蝕嚴重發生滲漏。當時考慮水質 含堿量過高,放水后,潮濕的管道加速

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明秀水電站升臥式平板鋼閘門事故分析及處理意見

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明秀水電站升臥式平板鋼閘門事故分析及處理意見 4.7

彤、\聞] 明秀水電站升臥式平 事故分析及處理意見 jj一 閘門,. /『i/ j 武漢水利電力大學何文娟屈太梁/王敏強曾又林 ———~———一 1概況 武鳴縣明秀水電站,共布置有四扇升臥式平板鋼閘f,閘門采用梁系同層布置方案,閘 門尺寸為10,25m×5,2m×0,90m。原設計攔河壩壩頂高程93.30m,壩前設計水位高程98 20m,閘頂高程9850m。始建于1987年,1994年為增大水電站效益,將閘頂加高0.5m(見圖 1)。 1997年7月8日,提升閘門時發現1、3閘門上主梁腹板及后翼板出現斷裂。3閘門 經該電站采用臨時焊接加固措施后又投入運行。1閘門上主梁在跨中處后翼板斷口寬約 80nma,主粱腹板(措梁高)被拉裂約4oon∞(見圖1)。上主梁以上的面板及次梁、平面上向下 游

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明秀水電站升臥式平板鋼閘門事故分析及處理意見 4.6

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水電站事故檢修閘門的優化設計

水電站事故檢修閘門的優化設計

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水電站事故檢修閘門的優化設計 4.5

——文章來源網絡,僅供個人學習參考 水電站事故檢修閘門的優化設計 1.概述 劉x山水電站位于xx省xx縣xx鄉境內,距縣城6公里。水庫壩址位于xx 水系xx河支流xx河xx水上。xx水是xx河兩大主要支流之一,壩址在劉x山村下 游1.2公里的河谷出口段,壩址以上控制流域面積179平方公里,主河道長30.43 公里,庫區地勢南高北低,東、南、西三面環山,流域內植被發育良好。 水電站為引水式電站,廠房位于大壩下游2公里的右岸河邊,副廠房位于 主廠房上游,裝機2×4000千瓦。進水口布置在右岸離壩肩約80米處,進口底板高 程212.4米,隧洞為圓形,洞徑φ=3.6米,縱坡5‰,調壓井布置在0+566處,采 用簡單圓筒式調壓井,調壓井后接高壓管道。 本工程在發電引水隧洞進水口設置一扇事故檢修閘門。孔口尺寸為3.6m× 3.6m;在隧洞出口的壓力鋼

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劉桂玲

職位:給水排水工程

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

尾水事故閘門起閉機下腔密封缺陷分析及對策文輯: 是劉桂玲根據數聚超市為大家精心整理的相關尾水事故閘門起閉機下腔密封缺陷分析及對策資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 尾水事故閘門起閉機下腔密封缺陷分析及對策
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