地埋翻板式止水闸门
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105421976B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510743871.7

    申请日:2015-11-05

    Abstract: 一种地埋翻板式止水闸门,包括闸门门框、止水闸门板、与止水闸门板连接的动力执行机构、控制动力执行机构的动力控制系统以及密封系统,还包括连接在地埋空间内的底部机架,底部机架的一侧上端连接有止水闸门板门轴,止水闸门板门轴的高度位置与地埋空间的上边沿高度位置相适应,止水闸门板通过止水闸门板门轴与固定在底部机架上的门轴座铰接、且止水闸门板关闭时与地面平齐,动力执行机构包括至少一组连接在止水闸门板与底部机架之间的、折叠隐藏在地埋空间中的折叠式连杆结构。本发明止水密闭性好、抗水压强度高、结构性能可靠、机械自动化程度高、适应性强、功能齐全、维修便利、埋深尺寸小,整个装置地埋掩藏,节约空间,节省人力成本。

    地埋翻板式止水闸门
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105421976A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510743871.7

    申请日:2015-11-05

    CPC classification number: E06B9/00 E06B2009/007

    Abstract: 一种地埋翻板式止水闸门,包括闸门门框、止水闸门板、与止水闸门板连接的动力执行机构、控制动力执行机构的动力控制系统以及密封系统,还包括连接在地埋空间内的底部机架,底部机架的一侧上端连接有止水闸门板门轴,止水闸门板门轴的高度位置与地埋空间的上边沿高度位置相适应,止水闸门板通过止水闸门板门轴与固定在底部机架上的门轴座铰接、且止水闸门板关闭时与地面平齐,动力执行机构包括至少一组连接在止水闸门板与底部机架之间的、折叠隐藏在地埋空间中的折叠式连杆结构。本发明止水密闭性好、抗水压强度高、结构性能可靠、机械自动化程度高、适应性强、功能齐全、维修便利、埋深尺寸小,整个装置地埋掩藏,节约空间,节省人力成本。

    液压平开立转式防护密闭兼防淹门

    公开(公告)号:CN104358239A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410610391.9

    申请日:2014-11-04

    CPC classification number: E02B7/44

    Abstract: 本发明涉及平开立转式防护门领域,具体地是一种安装在地铁正线区间的液压平开立转式防护密闭兼防淹门,该液压平开立转式防护密闭兼防淹门的液压系统包括泵站和阀组,泵站包括油箱、手动泵、电机、油泵、吸油滤油器和回油滤油器,阀组包括并联设置的第一组阀、第二组阀和第三组阀。本发明能够在地铁隧道进水时实现快速安全的关闭;既能满足平时靠电力驱动泵站,操作防淹门;还具有当一套泵站失效时防淹门仍能正常开启的特点;还能满足电力供应中断时,既可以在机房操作手动泵完成防淹门的启闭,又能在区间采用传统的手动方式操作防淹门的启闭共2种模式的操作。

    一种手电两用的环形升降门槛

    公开(公告)号:CN112302475A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011422589.6

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种手电两用的环形升降门槛,与密闭防护门配合使用,包括基座和升降门槛,所述基座固定在底面上,其上设有升降槽和放置槽,所述升降门槛设在升降槽内,其顶面与基座顶面平齐,所述基座上设有内部机构,所述内部机构包括升降机构、导向机构和行程控制装置,所述升降机构包括电动装置、手动装置和升降装置,所述电动装置和手动装置均与升降装置连接。本发明具有手动电动两种控制方式,控制灵活,可靠性高,将升降门槛设置为弧形并与密闭防护门进行匹配,均匀的承受密闭防护门传递的冲击载荷,提高升降门槛的抗性,进而保证密闭防护门的结构稳定。

    一种等效静荷载作用下的防护结构轻量化设计方法

    公开(公告)号:CN109241685A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811302777.8

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明提出一种等效静荷载作用下的防护结构轻量化设计方法,根据人防工程的实际封堵尺寸,建立防护设备的整体结构,将爆炸冲击波的动力载荷通过等效静荷载方法转化为加载到受力结构表面的均布静力荷载,建立数学模型,进行拓扑优化,并将结构拓扑后的整体实心构造进行差动构造设计,最后按照装配体的构造要求及尺寸优化理论,达到轻量化的目的。通过本发明的设计方法,可以在约束条件下,改变设计变量,求得单目标甚至多目标值的最优解,是机械设计中实现结构轻量化的一种绝佳手段:大大提高了材料的利用率,轻量化设计减轻了设备重量,提高了设备的操作性能和人防工程现场装配的安全性。

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