甘孜德格縣鋼閘門螺桿啟閉機調試及注意事項1、當啟閉機在無荷載的情況下,保證三相電流不平衡不超過正負10%,并測出電流值。
、對于上下限位的調節:當閘門處于全閉的狀態時,將上限壓緊上行程開關并固定在螺桿啟閉機的螺桿上。當閘門處于全開時,將下限位盤壓緊下行程開關并固定在螺桿上。
、對于啟閉機的主令控制器,必須保證閘門升降到上、下限位時的誤差不超過1cm。
、安裝后,一定要作試運行,一作無載荷試驗,即讓螺桿作兩個行程,聽其有無異常聲響,檢測安裝是否符合技術要求。

甘孜德格縣鋼閘門閘門一般設置有可調節的楔緊裝置,楔緊副(如楔塊與楔塊、楔塊與偏心銷等)分別設在門體和門框上。調節楔緊裝置,可使得閘門關閉時門體門框,達到止水要求。
鋼閘門閘門通常配置手動或電動螺桿式啟閉機,用于操作閘門的啟閉。
鋼閘門閘門有以下特點:
布置簡單,結構緊湊,節省空間;運行簡單,運行費用,但鑄鐵閘門的造價比鋼閘門略高一些。
耐腐蝕性強。門體和門框的材料采用鑄鐵,止水面鑲銅合金或不銹鋼等耐腐蝕材料,防腐能力強,特別適用于污水或海水中。有特殊要求的地方還可以采用鎳鉻合金鑄鐵等耐腐蝕性更強的材料。
鋼閘門閘門的止水副采用整體加工,止水效果好,金屬止水使用壽命長。

甘孜德格縣鋼閘門修建在河道和渠道上利用閘門控制流量和調節水位的低水頭水工建筑物。關閉閘門可以攔洪、擋潮或抬高上游水位,以灌溉、發電、航運、水產、環保、工業和生活用水等需要;開啟閘門,可以洪水、澇水、棄水或廢水,也可對下游河道或渠道供水。在水利工程中,水閘作為擋水、泄水或取水的建筑物,應用廣泛鋼閘門水閘,按其所承擔的主要任務,可分為:節制閘、進水閘、沖沙閘、分洪閘、擋水閘、排水閘等。按閘室的結構形式,可分為:開敞式、胸墻式和涵洞式(圖1)。開敞式水閘當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要求的水閘,節制閘、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計水位,即閘的孔徑按低水位通過設計流量進行設計的情況。胸墻式的閘室結構與開敞式基本相同,為了閘門和工作橋的高度或為控制下泄而設胸墻代替部分閘門擋水,擋潮閘、進水閘、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,閘室結構為封閉的涵洞,在進口或出口設閘門,洞頂填土與閘兩側堤頂平接即可作為路基而不需另設交通橋,排水閘多用這種形式。

鋼閘門水閘由閘室、上游連接段和下游連接段組成閘室是水閘的主體,設有底板、 鋼閘門閘門、 啟閉機、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,將閘室上部結構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:在兩岸設置的翼墻和護坡,在河床設置的防沖槽、護底及鋪蓋,用以引導水流平順地進入閘室,保護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滲性。下游連接段,由消力池、護坦、 海漫、 防沖槽、兩岸翼墻、護坡等組成,用以引導出閘水流向下游均勻擴散,減緩流速,過閘水流剩余動能,防止

甘孜德格縣鋼閘門閘關門擋水時,閘室將承受上下游水位差所產生的水平推力,使閘室有可能向下游。閘室的設計,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,產生,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,由于土的抗滲性差,有可能產生滲透變形,危及工程安全,故需綜合考慮閘址地質條件、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置完整的防滲和確保閘基和兩岸的抗滲性。開門泄水時,閘室的總凈寬度須保證能通過設計流量。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。由于過閘水流形態復雜,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出閘孔有良好的收縮與擴散條件。建于地區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

甘孜德格縣鋼閘門痕量灌溉技術是一種具有雙層過濾膜的新型節水技術,其灌溉管的核心器件由面積大、孔徑小的過濾膜和面積小、孔徑大的毛細管束組成。在大規模的田間灌溉實驗中,灌溉的各類參數設置需要重復、大量的試驗,試驗周期長,試驗成本高。而數值模擬分析能夠有效分析灌溉管內的壓力和水流速度等規律。因此,利用有限元分析來指導實際痕灌灌溉管的選擇和鋪設,可縮短試驗周期,節約試驗成本。本文以痕量灌溉管為研究對象,采用ANSYS模擬,建立管中流動有限元模型,模擬了痕灌管在不同間距和壓力下的流場變化規律,并通過室內實驗結果進行驗證。室內實驗結果與模擬曲線的匹配度較高。不同間距的痕灌管在同一壓力下的模擬出口流量幾乎相同,且痕灌產品的均勻度較高。每一類痕灌管在不同壓力下的模擬出口流量均隨著進口壓力的增大而增大。通過實驗和模擬結果互相驗證及,建立的痕灌管模型,模擬不同滲透率、管徑、膜面積比和孔徑比的規律。痕灌管的量隨著毛細管束的滲透率的土石壩作為一種擁有眾多優點的壩型,在當代壩工建設中占有舉足輕重的地位。但隨著大壩運行期的推移,外部條件的改變以及壩體自身存在的一些先天缺陷,使得制約土石壩安全性的因素日趨凸顯。據統計,在我國約有3萬余座病險水庫大壩。因此,科學、地開展安全評價工作,不僅有利于直接水庫大壩的效益,其對下游帶來的風險,而且有利于水庫大壩的安全水平與安全生產能力。本文對我國現有土石壩的安全狀況進行了分析,其次介紹了土石壩安全評價所包括的主要內容、開展評價的以及技術路線,闡述了建立水庫大壩安全評價體系相關的基本理論、基本原則以及多指標綜合評價,構架了水庫大壩安全評價體系。本文介紹了模糊綜合評價的相關知識,包括建立指標體系的因素集、權重集以及評價集,按照層次分析法求得各評價因素的權重值,并利用熵值法對所求得的權重值進行改進。詳細地介紹了土石壩評價中評價因素的參照準則。 發生水庫大壩失事約有3480次。為水庫大壩失事對經濟社會發展帶來的威脅,近年來我國在采用工程措施除險的同時,非工程措施也逐漸受到,工程措施與非工程措施并重的理念不斷加強。水庫大壩突發事件應急預案是控制水庫大壩風險重要、有效的非工程措施。水庫大壩突發事件應急預案編制的根本目的是通過下游人員傷亡與經濟損失來水庫大壩的風險,是水庫大壩風險技術的重要組成部分。隨著我國社會經濟的快速發展與病險水庫除險加固項目的深入實施,水庫大壩應急預案編制的重要性與迫切性已受到高度,2006年水利部在《關于加強水庫安全工作的通知》中明確提出了在水庫防汛搶險應急預案的基礎上,制定水庫突發事件應急預案的要求。但是,現有水庫大壩突發事件應急預案在編制中由于科學理論與指導,大多數應急預案僅憑預案制定人員的或照搬照抄其他應急預案,在應急中出現操作性弱、執行效果差等問題。