雅江縣不銹鋼閘門出圖制造廠家讓利水閘,按其所承擔(dān)的主要任務(wù),可分為:節(jié)制閘、進(jìn)水閘、沖沙閘、分洪閘、擋潮閘、排水閘等。不銹鋼閘門按閘室的結(jié)構(gòu)形式,可分為:開敞式、胸墻式和涵洞式(圖1)。開敞式不銹鋼閘門水閘當(dāng)閘門全開時過閘水流通暢,適用于有、排冰、過木或排漂浮物等任務(wù)要求的水閘,節(jié)制閘、分洪閘常用這種形式。胸墻式水閘和涵洞式水閘,適用于閘上水位變幅較大或擋水位高于閘孔設(shè)計水位,即閘的孔徑按低水位通過設(shè)計流量進(jìn)行設(shè)計的情況。胸墻式的閘室結(jié)構(gòu)與開敞式基本相同,為了閘門和工作橋的高度或為控制下泄單寬流量而設(shè)胸墻代替部分閘門擋水,擋潮閘、進(jìn)水閘、泄水閘常用這種形式。如葛洲壩泄水閘采用12m×12m活動平板門胸墻,其下為12m×12m弧形工作門,以適應(yīng)必要時大流量的需要。涵洞式水閘多用于穿堤引(排)水,閘室結(jié)構(gòu)為封閉的涵洞,在進(jìn)口或出口設(shè)閘門,洞頂填土與閘兩側(cè)堤頂平接即可作為路基而不需另設(shè)交通橋,排水閘多用這種形式。
雅江縣不銹鋼閘門出圖制造廠家讓利水閘由閘室、上游連接段和下游連接段組成(圖2)。閘室是水閘的主體,設(shè)有底板、不銹鋼閘門 閘門、 啟閉機(jī)、閘墩、胸墻、工作橋、交通橋等。閘門用來擋水和控制過閘流量,閘墩用以分隔閘孔和支承閘門、胸墻、工作橋、交通橋等。底板是閘室的基礎(chǔ),將閘室上部結(jié)構(gòu)的重量及荷載向地基傳遞,兼有防滲和防沖的作用。閘室分別與上下游連接段和兩岸或其他建筑物連接。上游連接段包括:在兩岸設(shè)置的翼墻和護(hù)坡,在河床設(shè)置的防沖槽、護(hù)底及鋪蓋,用以引導(dǎo)水流平順地進(jìn)入閘室,保護(hù)兩岸及河床免遭水流沖刷,并與閘室共同組成足夠長度的滲徑,確保滲透水流沿兩岸和閘基的抗?jié)B性。下游連接段,由消力池、護(hù)坦、 海漫、 防沖槽、兩岸翼墻、護(hù)坡等組成,用以引導(dǎo)出閘水流向下游均勻擴(kuò)散,減緩流速,過閘水流剩余動能,防止水流對河床及兩岸的沖刷。
不銹鋼閘門水閘關(guān)門擋水時,閘室將承受上下游水位差所產(chǎn)生的水平推力,使閘室有可能向下游。不銹鋼閘門閘室的設(shè)計,須保證有足夠的抗滑性。同時在上下游水位差的作用下,水將從上游沿閘基和繞過兩岸連接建筑物向下游滲透,產(chǎn)生滲透壓力,對閘基和兩岸連接建筑物的不利,尤其是對建于土基上的水閘,由于土的抗?jié)B性差,有可能產(chǎn)生滲透變形,危及工程安全,故需綜合考慮閘址地質(zhì)條件、上下游水位差、閘室和兩岸連接建筑物布置等因素,分別在閘室上下游設(shè)置完整的防滲和排水,確保閘基和兩岸的抗?jié)B性。開門泄水時,閘室的總凈寬度須保證能通過設(shè)計流量。閘的孔徑,需按使用要求、閘門形式及考慮工程投資等因素選定。由于過閘水流形態(tài)復(fù)雜,流速較大,兩岸及河床易遭水流沖刷,需采取有效的消能防沖措施。對兩岸連接建筑物的布置需使水流進(jìn)出閘孔有良好的收縮與擴(kuò)散條件。建于平原地區(qū)的水閘地基多為較的土基,承載力小,壓縮性大,在水閘自重與外荷載作用下將會產(chǎn)生沉陷或不均勻沉陷,閘室或翼墻等下沉、傾斜,甚至引起結(jié)構(gòu)斷裂而不能正常工作。為此,對閘室和翼墻等的結(jié)構(gòu)形式、布置和基礎(chǔ)尺寸的設(shè)計,需與地基條件相適應(yīng),盡量使地基受力均勻,并控制地基承載力在允許范圍以內(nèi),必要時應(yīng)對地基進(jìn)行妥善處理。對結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和剛度需考慮地基不均勻沉陷的影響,并盡量相鄰建筑物的不均勻沉陷。此外,對水閘的設(shè)計還要求做到結(jié)構(gòu)簡單、經(jīng)濟(jì)合理、造形美觀、便于施工、,以及有利于綠化等。
雅江縣不銹鋼閘門出圖制造廠家讓利我國累計興建了8.7萬多座水庫,不僅增強(qiáng)了江河綜合防洪能力,而且了水資源調(diào)控水平,在防洪、灌溉、供水、發(fā)電等方面發(fā)揮了巨大效益。這些水庫絕大多數(shù)建于20世紀(jì)50年代末到70年代初,受當(dāng)時的技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件,有相當(dāng)一部分水庫已經(jīng)存在不同程度的病險問題,不僅效益難以充分發(fā)揮,而且成為重大安全隱患。近年來,我國安排投資對重點病險水庫進(jìn)行除險加固,取得了初步成效。但是,目前迫切需要改造的病險水庫仍然為數(shù)眾多,現(xiàn)險水庫存在的安全隱患仍然十分突出。如期完成病險水庫除險加固任務(wù)是保障群眾生命財產(chǎn)安全的迫切需要。因此對病險水庫除險加固進(jìn)行研究,總結(jié)各方面的,具有重要的現(xiàn)實意義。對病險水庫進(jìn)行除險加固,首先可以保障群眾生命財產(chǎn)安全,保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會安定;其次可以完善我國綜合防洪減災(zāi)體系,水庫調(diào)蓄洪水的能力,確保防洪安全;后可以抗御干旱災(zāi)害能力,保障城鄉(xiāng)供水安全,強(qiáng)化城鄉(xiāng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)鋼閘門是水工建筑物的重要組成部分,從閘門失事來看,在閘門啟閉中或小開度工作泄流時,一般都有振動現(xiàn)象。因此如何較為準(zhǔn)確求解鋼閘門的自振特性以及如何求解閘門各部件的流激振動響應(yīng),為閘門的動力設(shè)計提供切實依據(jù),是目前急需解決的問題。本文首先對閘門的振動問題進(jìn)行了廣泛而深入的分析:分析了引起閘門振動的原因及其對應(yīng)措施,介紹了目前常用的閘門振動特性的分析,并比較了其優(yōu)缺點。介紹了閘門這類復(fù)雜空間組合結(jié)構(gòu)有限元動力分析的原理和。在此基礎(chǔ)上,本文采用目前數(shù)值計算中常用的"附加法"來考慮水體與結(jié)構(gòu)的耦合作用,用以反冪法為基礎(chǔ)的直接濾頻法計算了閘門的自振特性,比較分析了閘門在空氣中和考慮耦合作用后的自振特性,得出了相應(yīng)的結(jié)論。目前常用的閘門振動分析很難給出閘門各部件的流激振動響應(yīng)具體值,本文在水力模型試驗測得各種工況下閘門模型上的脈動壓力的基礎(chǔ)上,對試驗測得的水流脈動壓力進(jìn)行頻譜分析,較地考慮了脈動壓力的時空相關(guān)性及弧形鋼閘門被廣泛的應(yīng)用于水工建筑物中,由于其結(jié)構(gòu)和工作條件的復(fù)雜性,使得其在工程運用中存在著諸多安全性問題。對弧形閘門結(jié)構(gòu)進(jìn)行動力特性、流激振動方面的研究具有重要的工程價值和理論意義。本文基于這些方面的問題,以龍灘底孔弧形閘門為背景,研究了弧形閘門的動力特性和流激振動問題,研究手段以模型試驗和有限元計算分析相結(jié)合。用水力學(xué)模型試驗了作用在弧形閘門上的脈動壓力數(shù)據(jù),研究了弧形閘門上的動水壓力特性并得出一些普遍規(guī)律:在水彈性閘門模型上了各種工況下各測點的靜應(yīng)力、動應(yīng)力、自振、加速度,研究了閘門上靜應(yīng)力的分布規(guī)律,弧形閘門的自振特性和動力響應(yīng)。用ANSYS建立了龍灘弧門有限元模型,用有限元對弧門進(jìn)行了靜力計算,并與靜力試驗結(jié)果對比,驗證了兩種的可靠性,并進(jìn)一步研究了弧形閘門主要構(gòu)件的應(yīng)力分布規(guī)律和變形狀況。弧形閘門的流固耦合問題是研究閘門動力特性的一個難點。Westergaard(1933年)曾研究過地震時水電站泄水道水力學(xué)模型試驗的基礎(chǔ)上,總結(jié)有消力墩的折坡消力池水力特性,對多種消力墩布置體型進(jìn)行水工模型試驗對比分析,從水流流態(tài)、水躍特性、水面線分布等方面綜合考慮,分析消力墩的形狀、高度、布置形式、位置及數(shù)量對水流的影響。對坡度為1:3,1:3.73,1:5的折坡消力池,研究消力墩對折坡消力池水躍長度的影響。主要成果如下:1卡爾達(dá)拉折坡消力池消力墩研究(1)消力墩形狀的影響將卡爾達(dá)拉水電站底孔出口的消力墩頭部(上游端)修改為斜角形式,而且在此基礎(chǔ)上對消力墩頭部進(jìn)行了圓化。試驗結(jié)果可見,改變消力墩平面體型雖能夠消力墩局部的水流條件,但對躍首位置的影響不顯著,從而對整個水躍區(qū)水流的紊動影響不大,對底孔出口導(dǎo)墻振動的不明顯,圓角消力墩對水流影響的程度略優(yōu)于斜角消力墩。(2)消力墩高度的影響消力墩高度過大使水流直沖消力墩對流態(tài)不利,消能效果不。消力墩后,躍后水面波動加大,水躍消能效果較差,岸邊水流湍急