企業動態x阿壩茂縣卷揚啟閉機系列等等水力設計 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。

卷揚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(卷揚啟閉機包括閘門),根據其工作特點,進行結構計算。

企業動態x阿壩茂縣卷揚啟閉機系列等等主營產品:卷揚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。

企業動態x阿壩茂縣卷揚啟閉機系列等等主要由閘框和閘板兩大部分組成。
卷揚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。卷揚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。

企業動態x阿壩茂縣卷揚啟閉機系列等等鑄鐵閘門工作原理:
閘板是直接承受水壓力的擋水構件, 卷揚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。

企業動態x阿壩茂縣卷揚啟閉機系列等等水資源短缺在我國是一個較為嚴重的問題。在我國的總用水量中,農業用水占70%,渠灌區用水效率僅有30%~40%,與發達的70%~90%相比水資源浪費較為嚴重。因此,農業灌溉實施計量是我國農業水資源利用率的有效途徑。翻轉式閘門通過調節閘門的開啟角度可以實現對水流量的監測與控制,保障水流狀態為流,因而這種門型的計量精度較高,適合在農業灌溉工程中應用。而目前我國渠灌區的翻轉式閘門主要從澳大利亞進口,其成本高、安裝使用條件較為苛刻,因此,翻轉式閘門的國產化迫在眉睫。本文針對山西中部引黃工程中某兩種型號的翻轉式閘門進行有限元分析及結構輕量化設計。首先,針對翻轉式鋁合金閘門的結構特點,以減輕閘門重量為目標,采用APDL參數化設計語言對其進行參數化有限元建模及分析,并利用ANSYS對其進行結構的輕量化設計。文中對于翻轉式鋁合金閘門的選擇是通過結合ANSYS模塊中的隨機法、搜索法和一階法,生成一種組合算法,該在甘肅舟曲泄流坡滑坡是一個位于活動斷層帶上、長期活動并伴隨間歇性的巨型復雜滑坡。本文結合滑坡發育的區域地質背景,從滑坡形成條件和影響因素兩方面討論了滑坡形成、并且活動的機理;針對滑坡活動特點,將滑體和滑帶考慮為具有流變性質的粘彈塑性材料,利用三維有限差分FLAC3D模擬了滑坡在自重、斷層活動、河流側蝕等不同條件下的變形特征,驗證了不同控制和影響因素對滑坡活用程度及其主次關系,后了滑坡在暴雨和地震兩種極端條件下的活動趨勢。主要取得了如下成果:(1)區域上強烈的構造活動是造就研究區特殊的地形地貌和巖土體結構的關鍵因素,滑坡形成緣于不規則緩坡地形、軟弱滑帶以及松散滑體奠定的特殊基礎;滑坡活動則是特殊基礎條件上疊加邊界斷層的活動和斜坡前緣白龍江沖刷作用的結果。(2)滑坡形成為受斷層、軟弱基座、巨大的勢能條件控制,堆積體和基巖強風化碎石土整體沿著下伏泥化軟弱帶的滑移-拉裂在水利水電工程領域,水工鋼閘門是不可缺少的一種鋼結構構件,它廣泛應用于水壩的航運、灌溉、引水發電等中。閘門種類有很多,其中弧形鋼閘門擁有其它類型閘門所沒有的優點,成為應用形式普遍的閘門。在弧形鋼閘門的設計研究中,由于基于平面體系的計算忽略了構件之間的相互作用,會計算結果不夠準確;同時通過試算的計算效率不高,終結構偏于安全;目前以確定性設計的結構只是具備一定概率上的安全性能,所以在設計完成后校核各構件的可靠度很有必要。本文利用有限元技術ANSYS對閘門進行三維建模和受力分析,通過考慮弧形鋼閘門各構件之間的相互作用,使結果更加準確。在此基礎上,利用算法在結構的安全性和經濟性之間尋找一個平衡點,并對結果進行可靠度校核。論文具體的研究工作如下:1、詳細介紹了閘門組成、分類以及各重要構件的布置形式;接著闡述了建立弧形鋼閘門有限元模型所需的單元類型、工況組合、約束以及相關規范對閘門的要求等內容。水資源與廢污水超排放使河流水質惡化,生態受到嚴重。在進行水污染治理的同時,非工程措施的合理運用是河流生態的有效之一。針對太子河流域枯水期河道水質比較差的特點,以觀音閣水庫至葠窩水庫區間河段為研究對象,在控制污染源的基礎上,開展考慮河道生態的水庫群聯合調度研究。通過改進觀音閣和葠窩水庫的現行調度,在防洪要求的前提下,太子河干流的年內水量分配,利用水庫的調蓄作用河道枯水期的水量,進而枯水期特征污染物濃度,河流枯水期的水。主要研究內容如下:(1)對太子河流域的興利用水情況以及研究區范圍內的污染現狀進行了分析,并針對太子河流域水資源短缺、水污染嚴重的特點,分析計算了觀音閣和葠窩水庫下游河道的小生態需水量。確定的小生態需水量可以維持河道的基本形態和基本生態功能,避免經濟用水嚴重擠占河流生態用水,為減輕水庫對下游生態的不利影響提供了依據。