在对格栅除污机研究了拦污栅发生振动的原因,在拦污栅不同位置进行了振动测量,并作了大量的动态分析,根据测量和计算结果提出了相应的减振措施,总结了用于判定拦污栅栅条振动敏***的理论依据,并给出了加劲和未加劲拦污栅的振动特性或自振频率的估算。
根据对国内外水电站进水口格栅除污机的拦污栅***成因,着重分析了动水作用力条件下拦污栅结构的水力特性,包括栅条几何特性、流速溶、脉动等参数变化对脱体旋涡频率、振动横向力的影响,指出斯特劳哈尔数的合理取值范围;还讨论了避免拦污栅发生共振的抗振设计方法。
下面分析格栅除污机故障分析及维护措施:
格栅除污机未下降到水室底即翻耙在实际运行中,尤其是在2008年间,多个格栅除污机在清污过程中未到达水室底就翻耙,四川格栅除污机,此类故障大多属于机械类故障。
传动轴左右卷筒直径不一致。卷筒属于格栅除污机的升降机构,格栅除污机价格,钢丝绳直接均匀缠绕在卷筒上,电机带动传动轴转动时,卷筒随之带动钢丝绳做垂直升降运动。如果两侧卷筒直径不一致,格栅除污机报价,将会使得两侧的钢丝绳下降速度不一致,无法保证钢丝绳的水平度,从而使得除污耙不能水平下降,当倾斜达到一定程度时(此时未到水室底),除污耙与轨道的摩擦力加大,从而卡在轨道上,耙斗依靠自重翻转,失去了清淤除污的功能。
格栅除污机使用过程启到的作用
在研究了格栅除污机发生振动的原因,在格栅除污机的不同位置进行了振动测量,并作了大量的动态分析,根据测量和计算结果提出了相应的减振措施,在总结用于判定各格栅除污机栅条振动敏***的理论依据,并说明加劲和未加劲格栅除污机的振动特性或自振频率的粗略估算。
下面详细介绍了水电站对格栅除污机设备进行技术改造更新和实现自动化运行的情况。在网站文献中引用了美国田纳西州当局的研究报告,格栅除污机分类,研究了格栅除污机在进水口水头损失中所起到的直接或间接的作用,以及水流对拦格栅除污机的撞击导致的***,并指出了格栅除污机实时监测系统对于格栅除污机安全运行的重要性。
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