技術支持
浮箱式拍門法蘭
更新時間??2021-08-30 15:19 閱讀
拍門是低揚程泵站不可缺少的斷流設施之一。按照GB/T 50265--97《泵站設計規(guī)范》的規(guī)定,當泵站 單臺泵流量在8 m3/s及以下(特別是口徑1.6 m及以下的軸流泵或導葉式混流泵),其出口可選用整體自由 式拍門;當單臺泵流量較大時,可選用快速閘門、雙節(jié)自由式或液壓控制式及機械控制式拍門[1]。但是,無論 是哪種形式的拍門或閘門,都面臨運行阻力、閉門撞擊力及停機斷流的安全可靠等問題。 目前國內外口徑1.6 m及以下的泵,其出水流道出口一般采用整體自由起落式拍門。為增大拍門運行 時的張開角、減小運行阻力和閉門撞擊力,最早采用了平衡錘裝置,后來改為加設液壓緩沖裝置。由于這些 設施、設備常年浸泡在水下,維護管理不便,工作不可靠,后來將拍門改為空腹結構,即做成浮箱式,以增加浮 力、減小運行阻力。 球殼形拍門最早于20世紀80年代中期在湖北黃岡出現(xiàn),以后在湖北、湖南等一些水泵口徑為1.6 m的 大型泵站中有所采用,并一度受到歡迎,但由于研究不夠,沒有得到重視和推廣。1993年,武漢水利電力大 學在調查、研究和總結的基礎上對其進行了改進,并應用于湖北公社閘泵站,多年的運用經驗表明其使用效 果較好,但研究尚不充分,結構有待進一步優(yōu)化和完善。 平面浮箱式拍門是用型鋼和鋼板焊接而成,目前許多泵站都有采用。這種拍門的主要缺點是耗材多,門 扇笨重、受力非對稱,安裝使用都不方便。球面浮箱式拍門是在球殼形拍門的基礎上經改進提出來的,其門 扇僅由球面板和腹板焊成,內部是空腔。這種拍門結構輕巧,受力條件和剛度好,能兼收球殼型拍門和平面 浮箱式拍門的優(yōu)點。
DN2000球面浮箱式拍門的結構見圖1。拍門門扇僅由球面板和腹板焊接而成(球冠+平板)。球面板厚8 mm,經專門的球形鍛壓設備壓制而成;腹板厚6 mm,為 實心平板。取泵站流道出口壁面傾斜15。,流道出口管道內徑 n D。=2000 mm,則斜置拍門管口結合面處內徑為D=三齋 LU6▲J =2070 mm。嵌于門座上的拍門止水,采用嵌帆布帶的橡膠 密封圈,該圈內徑略大于D,取其為D。=2075 mm。橡膠密 封頭部突起處直徑d=45 ram(見圖2),其中心線直徑D2= 2075+45=2120 mm,密封圈外徑即為D3—2120+100×2= 2320 rnm。拍門腹板直徑可取D4一D3=2320 mm。 門扇球面拱高廠的大小決定了球面浮箱的容積及門扇在 水中的比重。另一方面,由于球冠底部直徑取決于拍門管口 結合面處的內徑D,所以拱高廠的大小決定了門扇球面半徑 R的大小(見圖3)。
拍門的運動在啟動和停泵過程中與系統(tǒng)的過渡過程有 關。停泵期間,拍門的運動會經歷正轉正流和逆流二個不同 階段。這二個階段,拍門的受力情況有所不同: 正流階段,拍門受到水體、自身及門鉸、門軸作用的力。 其中,門鉸、門軸作用的力不產生繞軸的力矩,在分析中可以 不計;自身作用的力有重力和浮力,綜合作用表現(xiàn)為拍門的浮 重;水體作用力有水流沖力、運動阻力,附加阻力(慣性力)等。 逆流階段,拍門受到的力與正流階段大體相同,不同的 是:此時無水流沖力,但增加了動水壓力。
以百里洲泵站為例,分別對平板(或平面浮箱式)和球面浮箱式拍門的開啟角及撞擊力進行計算。 機組轉動慣量為1152 kg·mz,設計水頭為5.15 m(球面中心高度),設計流量為7.95 m3/s,流道出口 面積為÷'r·2.02—3.14 1112,額定揚程下流道出I=i流速為v=7.95/3.14=2.53 m/s,設計揚程為8.4 m。機 組參數(shù)有水泵型號為16cJ一0,葉輪直徑為1.54 111,額定轉速為250 r/min,電機型號為TDL800—24/2150, 配套功率為800 kW。 由文獻[-1-]可求得停泵后正轉正流的時間和正轉逆流的時間分別為: TB=1.88 S TBc一2。82 s 按照前述拍門運動方程進行求解,可算得平板或平面浮箱式和球面浮箱式拍門的開啟角、關閉歷時及閉 前角速度,計算結果見表1。
DN2000球面浮箱式拍門的結構見圖1。拍門門扇僅由球面板和腹板焊接而成(球冠+平板)。球面板厚8 mm,經專門的球形鍛壓設備壓制而成;腹板厚6 mm,為 實心平板。取泵站流道出口壁面傾斜15。,流道出口管道內徑 n D。=2000 mm,則斜置拍門管口結合面處內徑為D=三齋 LU6▲J =2070 mm。嵌于門座上的拍門止水,采用嵌帆布帶的橡膠 密封圈,該圈內徑略大于D,取其為D。=2075 mm。橡膠密 封頭部突起處直徑d=45 ram(見圖2),其中心線直徑D2= 2075+45=2120 mm,密封圈外徑即為D3—2120+100×2= 2320 rnm。拍門腹板直徑可取D4一D3=2320 mm。 門扇球面拱高廠的大小決定了球面浮箱的容積及門扇在 水中的比重。另一方面,由于球冠底部直徑取決于拍門管口 結合面處的內徑D,所以拱高廠的大小決定了門扇球面半徑 R的大小(見圖3)。
拍門的運動在啟動和停泵過程中與系統(tǒng)的過渡過程有 關。停泵期間,拍門的運動會經歷正轉正流和逆流二個不同 階段。這二個階段,拍門的受力情況有所不同: 正流階段,拍門受到水體、自身及門鉸、門軸作用的力。 其中,門鉸、門軸作用的力不產生繞軸的力矩,在分析中可以 不計;自身作用的力有重力和浮力,綜合作用表現(xiàn)為拍門的浮 重;水體作用力有水流沖力、運動阻力,附加阻力(慣性力)等。 逆流階段,拍門受到的力與正流階段大體相同,不同的 是:此時無水流沖力,但增加了動水壓力。
以百里洲泵站為例,分別對平板(或平面浮箱式)和球面浮箱式拍門的開啟角及撞擊力進行計算。 機組轉動慣量為1152 kg·mz,設計水頭為5.15 m(球面中心高度),設計流量為7.95 m3/s,流道出口 面積為÷'r·2.02—3.14 1112,額定揚程下流道出I=i流速為v=7.95/3.14=2.53 m/s,設計揚程為8.4 m。機 組參數(shù)有水泵型號為16cJ一0,葉輪直徑為1.54 111,額定轉速為250 r/min,電機型號為TDL800—24/2150, 配套功率為800 kW。 由文獻[-1-]可求得停泵后正轉正流的時間和正轉逆流的時間分別為: TB=1.88 S TBc一2。82 s 按照前述拍門運動方程進行求解,可算得平板或平面浮箱式和球面浮箱式拍門的開啟角、關閉歷時及閉 前角速度,計算結果見表1。