查看x眉山彭山縣水利工程閘門定制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。
查看x眉山彭山縣水利工程閘門定制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。
水利工程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。
水利工程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。
水利工程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。
查看x眉山彭山縣水利工程閘門定制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,應用廣泛水利工程閘門水閘,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。
水利工程閘門水閘由閘室、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、 水利工程閘門閘門、 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
查看x眉山彭山縣水利工程閘門定制閘關門擋水時,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
查看x眉山彭山縣水利工程閘門定制沙湖嶺水庫除險加固初步設計是通過計算并且結合實際情況進行的研究。水庫的壩址控制流域面積0.85km2,干流長度1.375km,干流平均坡降6.55‰,校核洪水位296.07m,設計洪水位295.82m,正常蓄水位295.02m,死水位283.95m,總庫容(校核洪水位以下)44.68萬m3,正常庫容37.30萬m,死庫容2.0萬m,校核洪峰流量(P=0.33%)8.13m3/s,校核下泄流量10.65m3/s,校核洪水總量19.78萬m,設計洪峰流量(P=3.33%)5.68m3/s,設計下泄流量3.25m3/s,設計洪水總量13.33萬m3。由于水庫出現了滲漏情況,壩體采用土工膜+混凝土防滲墻防滲,上游壩坡校核洪水位至死水位采用土工膜防滲,死水位至基巖采用混凝土防滲墻防滲;鶐r至基巖相對不透水層采用帷幕灌漿防滲來進行處理。在防滲材料交接處作好相應接頭處理,帷幕灌漿向兩邊壩肩延伸形成一個相對隔水層。根據原有大壩壩頂高程臥虎山水庫是濟南市一座大型水庫,主要肩負著防洪、供水、補源、灌溉等重要任務,現已經運行了近五十年,經過多次續建、加固及改造,目前已基本規定的安全水庫的要求。但原人工設置的大壩位移、滲流人工觀測設施,經幾十年的應用,均不同程度的出現了失準現象,尤其是滲流觀測設施,測壓管因受淤積堵塞影響,觀測數據失準更為明顯。為此,濟南市防辦于2004年9月開始對臥虎山水庫大壩滲流觀測進行重建。自動監控項目包括:壩體滲流線監測、壩基滲流線監測、大壩右壩端與山體交接處的繞壩滲流線監測和繞溢洪道兩邊閘墩的滲流線監測。根據水庫大壩實際狀況,確定沿壩軸方向,自北向南,于0+020,0+135,0+415,0+635,0+835及溢洪道兩側,設置七個滲流監測控制斷面。其中,為了監測壩基滲漏情況,在0+415,0+635兩個斷面中,分別加設壩基滲漏測壓管,總共布設測壓管28根。監測采用測壓管法(管中置有滲壓計),滲壓計采用美平面閘門在水利水電工程中是應用早及廣泛的閘門形式之一。平面閘門在復雜的工程條件下因其結構問題,使其在工程運用中存在著諸多安全性問題。閘門本身有自振,在啟閉或是局部開啟時,由于閘門與水之間流固耦合的作用,常常產生更為激烈的振動,振動嚴重時可能會引起閘門的振動。因此無論是對平面閘門結構進行自振特性試驗研究,還是考慮流固耦合效應對閘門振動特性的影響進行數值分析研究,都具有十分重要的工程價值和理論意義。在實際工程應用中,通常對流固耦合作用問題的力學模型進行簡化,作一些必要的假設,從而將流體對結構的作用以附加的形式表達出來。本文從結構振動入手,以利用空間點源(匯)和偶極子基本解推導的三維結構振動誘導流場附加的計算式,推導出平面閘門在靜水中由于自振誘導的附加的計算公式。并通過有限元分析ANSYS自帶的多流場耦合分析模塊對該計算公式的工程合理性與準確性進行驗證。通過有限元分析ANSYS建立平面閘門模型,先求基于Web的水庫大壩基本資料,采用了目前流行的融合了先進成熟的計算機網絡、中間件和組件技術的B/S(Browser/Server,瀏覽器/)架構體系,以微軟公司的.NET為平臺,以Visual Basic.NET為語言,以SQL Server 2000為后臺數據庫。采用ASP.NET技術,了用戶登陸、用戶、水庫查詢、水庫、單位信息查詢、單位信息、數據統計、備份與還原等8個模塊,實現可以通過Web查詢、更新和水庫大壩資料,操作簡單、方便。本文說明了的背景、意義及的特點;研究分析了不同層次的用戶的需求以及的功能需求、性能需求、數據需求和網絡需求,并根據需求分析進行了總體結構設計、模塊設計、數據結構設計、安全設計和用戶界面設計;采用ASP.NET技術,并給出了后實現的結果頁面。水庫大壩基本資料在實際應用中需要和不斷完善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,一般都有振動現象。因此如何較為準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,為閘門的動力設計提供切實依據,是目前急需解決的問題。本文首先對閘門的振動問題進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,并比較了其優缺點。介紹了閘門這類復雜空間組合結構有限元動力分析的原理和。在此基礎上,本文采用目前數值計算中常用的"附加法"來考慮水體與結構的耦合作用,用以反冪法為基礎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,得出了相應的結論。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上,對試驗測得的水流脈動壓力進行頻譜分析,較地考慮了脈動壓力的時空相關性及