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自動抓梁-疊梁門

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自動抓梁-疊梁門

產品名稱:自動抓梁-疊梁門

品 牌:河北海河啟閉機械有限公司

機械式自動抓梁包括重錘吊鉤式自動抓梁、 重錘轉鉤式自動抓梁、 吊環式自動抓梁、 夾鉗式 自動抓梁和掛脫 自如式自動抓梁等多種型式, 其中以掛脫 自如式 自動抓梁在實際工程中應用最為廣泛。

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自動抓梁分為掛脫自如式和液壓式兩種型式,隨著我國電力事業的不斷發展,自動抓梁在水利水電工程中的應用也越來越多。當采用移動式啟閉機操作多孔口閘門或閘門在操作過程中,吊桿裝卸頻繁時,采用自動抓梁更是適宜。當閘門孔口尺寸較大,閘門整體起吊困難時,可將閘門做成疊梁門的形式,用自動抓梁分節起吊。因此,自動抓梁還有降低起重設備的啟吊力,從而降低工程造價的作用。 機械式自動抓梁包括重錘吊鉤式自動抓梁、 重錘轉鉤式自動抓梁、 吊環式自動抓梁、 夾鉗式 自動抓梁和掛脫 自如式自動抓梁等多種型式, 其中以掛脫 自如式 自動抓梁在實際工程中應用最為廣泛。
 掛脫自如式 自動抓梁是近幾年來水利水電工程中使用最成熟、 最普通的一種 自動抓梁, 它由掛體、卡體及梁體組成, 如圖 1 所示。
掛脫自如式 自動抓梁具有以下特點:
( 1 )結構簡單,造價低廉。掛脫自如式自動抓梁結構簡單,門葉上只設掛體,梁體內部布置卡體,操作較方便,造價比較低廉,是大中型工程常選用的抓梁型式。
( 2 )操作不夠直觀, 可靠性相對較差。掛脫自如式抓梁在水下或門槽內工作過程中, 操作人員在壩頂或門槽頂部無法準確判斷抓梁是否正常掛脫鉤, 操作人員只能憑經驗或高度指示器或荷載指示裝置進行判斷,精度較差,操作不夠直觀, 可靠性相對較差。尤其雙吊點自動抓梁在水下掛鉤過程中,如發生單邊掛鉤失敗而此時誤操作提門就會造成掛體扭歪變形或抓梁損壞等事故。例如某水電站廠房進水口檢修閘門在提門時就發生過這種事故, 造成掛體頭部嚴重扭曲變形。 同時, 由圖 2所示的掛脫自如式抓梁工作原理 中的脫鉤過程可以看出, 在閉門過程中, 如出現閘中途卡住現象時容易發生脫鉤事故, 可靠性較差實際工程中, 操作人員應注意根據荷載指示裝和高度指示器判斷閘門是否發生中途卡住情況。 如圖 1所示, 在梁體內部掛鉤處增設一根限位。在抓梁進行掛鉤操作時, 將限位梁向里推人并在梁體端部的插銷鎖住; 在抓梁進行脫鉤操作,將限位梁向外拉出并用插銷鎖住。豐泰水工自動抓梁通過這一技的改進顯著提高了掛脫自如式抓梁掛鉤操作的性, 在實際工程應用中效果比較理想、 可靠。
( 3 )設計技巧性強, 個別構件制造精度要求較 。卡體機構是掛脫自如式自動抓梁的心臟, 卡體活轉動是掛脫 自如式自動抓梁可靠性的保障證卡體能夠靈活翻轉, 在進行卡體設計時應注計的技巧性, 筆者認為可將如圖 3所示的卡體 距 e 盡可能取大些, 這樣重心矩就較大些, 卡體翻轉較容易。同時卡體軸套與軸之間采用間隙配合, 此外還應考慮加油潤滑措施。 此外, 掛脫自如式自動抓梁對卡體、 掛體的制造精度要求較高。制造過程中須嚴格控制好兩卡體中心距公差, 卡體和掛體的形位公差, 保證零部件表面的光潔度。安裝在門葉上的掛體也要控制其中心距公差, 并控制好掛體頭部的擺動幅度。這些都是提高自動抓梁可靠性的保障。
( 4 )操作疊梁閘門時需注意閘門主梁結構上的布置。溢流壩露頂式檢修閘門往往采用由多個啟吊單元組成的疊梁閘門,而掛體會高出每啟吊單元門頂許多,易造成掛體與上啟吊單元的底主梁干涉。所以, 當選用掛脫自如式自動抓梁啟閉疊梁閘門時應注意閘門主梁的布置, 避免掛體與閘門主梁的干涉, 必要時,可以在閘門主梁腹板開孔,以便掛體穿過。

液壓式自動抓梁 近幾年, 液壓式 自動抓梁發展很快, 應用廣泛。液壓式 自動抓梁由液壓泵站、 液壓穿軸裝置、 電纜及信號反饋裝置組成, 如圖4所示。
海河水工液壓式自動抓梁具有以下特點
( 1 )梁體結構簡單, 造價相對較高。由于液壓抓梁不受梁體內卡體布置的影響, 故梁體斷面比較經濟, 梁體結構簡單。但相比機械式 自動抓梁, 多了液壓泵站、 液壓穿軸裝置以及電纜和信號反饋裝置,故造價相對較高。
( 2 )操作直觀, 可靠性相對較高。為了提高液壓式自動抓梁操作的可靠性, 液壓式 自動抓梁的就位和穿( 退) 軸感應器可采用全行程監測內置式傳感器, 司機室內裝設顯示儀表, 這樣操作人員可根據顯示儀表的棒圖和數字準確地觀察到抓梁的下降就位情況和液壓穿軸裝置穿( 退) 軸的全行程工作情況,操作直觀方便。此外, 由于它是采用穿銷子的起吊方式, 在下門過程中不會因閘門中途卡住而發生事故, 可靠性相對較高。
( 3 )適用條件要求不高, 啟閉大容量多孔 口疊梁閘門更具優越性。液壓式 自動抓梁適用范圍比較廣泛, 無論是在靜水中還是動水中均能可靠運行。 而掛脫自如式 自動抓梁由于卡體對水流的流態比較敏感, 不適宜用于動水啟門的操作條件。 在啟閉大容量多啟吊單元的疊梁閘門時, 液壓抓梁具有較大優越性。例如在建的某水電站工程,共設 8扇檢修閘門, 每扇閘門分 2個啟吊單元。如選用掛脫 自如式自動抓梁則需 3 2個掛體, 僅掛體重約2 0 t 。而且掛體比較高, 受上啟吊單元底主梁干涉, 主梁布置困難。比較后, 最終選用了液壓式 自動抓梁, 不但減少了工程量,節約了造價,還提高運行的可靠性。

( 4 )對電纜密封接頭要求較高。電纜插頭插座的密封性是液壓式 自動抓梁可靠性的關鍵, 約 6 0 % 以上的故障是由于抓梁插頭插座的防水密封失效造成的。此外, 還應注意考慮電纜的防松、 防斷措施。
( 5 )設計時還應注意抓梁下吊耳與門葉結構是否干涉。由于液壓式自動抓梁下吊耳的銷軸內部需布置液壓管路, 故銷軸軸徑較大。此外, 液壓穿軸裝置與抓梁下吊耳往往采用螺栓連接。這導致抓梁下吊耳尺寸較大, 易發生與門葉結構相干涉, 故在設計時應注意結構上的布置。
   自動抓梁的導向與定位 無論是機械式自動抓梁, 還是液壓式自動抓梁,抓梁下槽工作時絕大部分是依靠門槽導向的。由于門槽埋件和閘門主、 反向支承的制造、 安裝等誤差會產生疊加, 故設計時應考慮抓梁導向與門槽之間留有足夠的間隙以保證抓梁能正常工作。 自動抓梁定位往往采用套筒銷桿的定位方式,當自動抓梁定位后才能進行掛脫鉤或穿( 退) 軸操作。套筒銷桿的布置方式有兩種。一種是將套筒焊在閘門上, 而銷桿焊在抓梁上。這種布置存在一定的弊端, 即當閘門長期泡在水下, 水中的污物、 垃圾會進入套筒內堵塞套筒 , 從而導致銷桿無法插入套筒。為保證抓梁工作的可靠性, 筆者建議采用另一種布置方式, 即將定位銷桿設在閘門上, 定位套筒設在抓梁上, 尤其施工期擋水的閘門更應如此布置。
   兩種型式的自動抓梁的適用范圍 掛脫自如式 自動抓梁適用于操作各種檢修閘門、 事故閘門和疊梁門。但用于操作疊梁閘門時需注意閘門主梁結構上的布置。 液壓式 自動抓梁適用于操作各種檢修閘門、 事故閘門、 攔污柵及各種疊梁閘門。 啟吊單元較少時, 可選用掛脫 自如式自動抓梁或液壓式自動抓梁; 當啟吊單元較多時, 優先選用液壓抓梁。 當工作水深很深時, 建議采用掛脫 自如式自動抓梁。 抓梁型式的選擇與實際工程的要求有關, 選擇時還應綜合考慮, 具體情況具體分析。
使用自動抓梁注意事項:
1、在閘門及自動抓梁工作之前應對卡體及掛體軸套的潤滑情況進行檢查并加注潤滑油,以保證卡體轉動自如及掛體擺動靈活.
2、卡體及掛體兩側的間隔圈的材料應選用得當,常用的普通碳鋼的問隔圈易生銹,應采用不銹鋼材料或青銅,同時問隔圈的外徑尺寸應盡量的小,以減少卡體及掛體與相應接觸
3、掛體布置有兩種布置型式可供選用,一種布置型式是將掛體設置在門葉上,另外一種布置型式是將掛體設置在抓粱體上,兩種布置型式各有利弊.由于受外界如掛體軸承的摩阻力,間隔圈的摩阻力及水流的沖擊等因素的影響,掛體頭部易偏向一側,從而影響到自動抓梁的工作.為了保證掛體處于鉛垂狀態,應在卡體座上設置掛體導向件,但需要注意確保在掛體工作時卡體前擺及后擺均不與掛體導向件相碰撞.
4、定位裝置的結構型式應保證自動抓梁在非門槽內抓取閘門時,當定位裝置與閘門接觸時抓梁能平穩地坐落在閘門門葉上,以避免啟閉機鋼絲繩下放過多時抓梁體傾斜造成掛體受彎變形.定位裝置在脫鉤位置及掛鉤位置的固定措施應簡單可靠.
5、在卡體,掛體,導向件及定位裝置尺寸初步擬定后應完全按照比例繪出各部位及各動作的相互關系圖,以檢查各部位尺寸是否合適與相配,若發現有矛盾出現,應重新調整各部位尺寸至符臺要求為止.
6、自動抓梁側導向輪架常為懸臂結構,一般剛度較弱易變形,應增加側導向輪架的剛度.八,目前有些設計中將卡體垂直水流方向布置,掛體空間尺寸過大造成持.加工困難.卡體應順水流方向布置,這樣可減少掛體的空間尺寸,便于掛體整體鍛造,也崖于采.蔭板鉚結而成. 以上介紹的這兩種型式的抓梁結構簡單, 適用范圍廣, 在實際工程中應用最多。液壓式自動抓梁以其自身的可靠性等優點在水電工程中的應用越來越廣泛, 但掛脫自如式自動抓梁造價低廉, 更受到中小型水電工程的青睞。現在, 隨著新技術在水電行業中的不斷應用, 自動抓梁的可靠性都已經有了很大的提高。例如可在抓梁的掛鉤處( 或穿軸處) 安裝攝像頭, 可實現操作可視化, 提高運行的可靠性。
  在水電事業蓬勃發展的今天, 人們對自動抓梁的要求也越來越高, 在使用過程中也會不斷地出現新的問題。我們會在實踐中不斷地總結和探索,不斷發現問題并努力解決,為我們的水電事業做出貢獻。

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