成都金牛啟閉機水力設計 根據水閘運用和過閘水流形態,按水力學公式計算過流能力,確定閘孔總凈寬度。結合閘下水位及河床地質條件,選定消能。水閘多用水躍消能,通過水力計算,確定消能防沖設施的尺度和布置。估算判斷水閘投入運用后,由于閘上下游河床可能發生沖淤變化,引起上下游水位變動,從而對過水能力和消能防沖設施產生的不利影響。大型水閘的水力設計,應做水力模型試驗驗證。

啟閉機防滲排水設計 根據閘上下游大水位差和地基條件,并參考工程實踐,確定地下輪廓線(即由防滲設施與不透水底板共同組成滲流區域的上部不透水邊界)布置,須沿地下輪廓線的滲流平均坡降和出逸坡降在允許范圍以內,并進行滲透水壓力和抗滲性計算。在滲逸面上應鋪設反濾層和設置排水溝槽(或減壓井),盡快地、安全地將滲水排至下游。兩岸的防滲排水設計與閘基的基本相同。結構設計 根據運用要求和地質條件,選定閘室結構和閘門形式,妥善布置閘室上部結構。分析作用于水閘上的荷載及其組合,進行閘室和翼墻等的抗滑計算、地基應力和沉陷計算,必要時,應結合地質條件和結構特點研究確定地基處理方案。對組成水閘的各部建筑物(啟閉機包括閘門),根據其工作特點,進行結構計算。

成都金牛啟閉機主營產品:啟閉機我公司主導產品有:QL-0.3T-200T單吊點、雙吊點螺桿式啟閉機。具有手推帶鎖式、封閉手搖式和手電兩用式螺桿啟閉機等。QPQ、QPK5T-200T固定式、式、單、雙吊點卷揚式啟閉機;啟閉機可根據客戶要求配備遠程控制高度顯示器。閘門有PZ、PGZ型鑄鐵閘門、鑄鐵鑲銅閘門、不銹鋼閘門、插板閘門、拍門(潮門)、堰門、鋼結構閘門(弧形閘門、平面閘門、平面定輪閘門),規格有:0.2×0.2-10×10米,其中有雙向止水閘門、反向止水閘門、深水閘門、高壓密封箱式閘門和各種橡膠止水。現產品已銷往20多個省市自治區。廣泛應用于排灌、水電站、河道、水產養殖、水庫、污水處理等水利工程。

成都金牛啟閉機主要由閘框和閘板兩大部分組成。
啟閉機閘框是閘板的支承構件,也是閘板的運行滑道,由地腳螺栓安裝固定在水閘閘墩及閘底板的二期混凝土中,將閘板所承受的全部水壓力安全傳遞到閘室中。為科學合理節約材料及減輕自重,其斷面制成格構式,斷面尺寸按所受荷載大小和閘板運行情況綜合考慮。啟閉機閘板是用來封閉和開啟孔 口的活動擋水構件, 板面四周設鑄鐵邊框梁 , 為閘板的強度 , 板面制成拱形, 拱的圓心角按 6 0 度設計,以其所受的水壓力。為便于制造、 運輸和安裝 , 閘板可制成上下幾部分 ,待到安裝現場后再用螺栓連接組裝成整體 ,連接處上下板設置法蘭和筋板使其成為閘板的中間橫梁, 以閘板的縱向剛度 , 在寬度方向設置縱向筋板 ,以其橫向剛度,同時起到縱梁的作用。

成都金牛啟閉機鑄鐵閘門工作原理:
閘板是直接承受水壓力的擋水構件, 啟閉機閘框是閘板四周的支承構件, 同時也是閘板上下運動的滑道, 滑道以外部分鑲嵌于閘墩及閘底的二期混凝土中, 將閘板所承受的水壓力均勻地傳遞到閘墩及閘室底部。閘框迎水面四周與閘板框四周背水面處經機械精制、 加工刨光后平直光滑、 貼合嚴密, 使結合面、 止水面與運動滑道合三為一。在啟閉機作用下, 當閘門啟閉運行時, 緊閉斜鐵和閘框滑道確保閘門的縱橫運行軌跡, 在水壓力和緊閉斜鐵的雙重作用下, 確保閘板運行平穩 , 使閘板與閘框滑道緊密貼合, 從而達到有效止水的目的。

成都金牛啟閉機梯級電站閘門群遠程監控的研究、設計和應用為背景,對中所涉及到的多線程數據采集、遠程數據庫的訪問、基于Web的遠方設備控制等技術進行了研究和探討。本構筑了梯級電站閘門群信息共享平臺,并具有基于Web閘門群遠程監控功能和豐富的圖文查詢功能。論文運用中間件的設計思想,出了基于多線程數據采集技術的通訊中間支持,同時解決了監控采集數據和Web之間數據共享和交互的問題;同時論文采用數據庫訪問等技術,實現了遠程客戶對實時數據的可視化查詢和,并通過運用模糊PID解決了液壓閘門控制中的雙液壓缸的同步控制問題。后結合論文研究的具體實例,出了具有開放、易操作、易擴充的基于B/S結構的閘門群遠程監控。該為及時了解生產運行信息提供了重要途徑,實現了跨平臺、跨地域的信息發布和共享土石壩在國民經濟和社會發展中發揮著非常重要的作用,一旦失事將會造成下游生命財產和社會生態的巨大損失。我國的病險土石壩數量眾多,補強修復和除險加固作為新時期我國壩工領域中一項重要工作和長期任務,對保障我國大壩工程服役安全、充分發揮工程效益、進一步水庫大壩服役周期等具有極其重要的意義。本文著重于土石壩病害診斷及除險加固決策問題,充分依據歷史統計資料及分析成果,遵循"病險辨識-風險評估-加固決策"的思路,開展了土石壩風險評估及風險等研究,在此基礎上,考慮大壩復雜存在著大量不確定性因素的特性,探討了病險土石壩除險加固多目標決策模型和算法。主要研究內容和成果如下:(1)在查閱國內外土石壩潰壩失事統計資料的基礎上,分析了引起土石壩潰決事故和非潰壩故的類型及原因,分類討論了土石壩常見的形式及失事的類型及特點,對土石壩典型潰壩及潰壩路徑進行了挖掘。從識別理論出發,采用定性分析和定量判別的對土石我國水資源時空分布不均,嚴重制約缺水地區的經濟社會發展。近年來,長距離輸水工程的興建和投入運行成為緩解北方城市缺水的重要工程措舉。長距離輸水工程線路長、水域開敞、平立交建筑物多,部分沿線河渠工業企業密集,同時輸水干渠承擔航運功能,易發生水污染事件。事件發生后,需及時評估事件風險等級,并依據污染物輸移擴散特征制定合理的預警預案,以期大程度事件的不利影響。基于此,本文在歸納長距離輸水工程的特點、水質現狀和風險源類型的基礎上,以東線一期工程江蘇段為例,開展基于突發污染輸移擴散特征的長距離輸水工程突發水污染事件風險評價與預警預案研究。本文的研究工作及成果主要包括以下幾個方面:,構建基于模型的長距離輸水工程突發水污染事件風險等級評價。將模型應用于突發水污染事件對輸水工程整體的影響風險等級評價,揭示了突發污染驅動力、污染源類型、受體狀體狀態、受體影響和安全響應對突發水污染事件的風險等級影響規律,