宜賓屏山縣鋼制閘門系列鑄鐵轉(zhuǎn)動(dòng)閘門產(chǎn)品簡(jiǎn)介

鋼制閘門鑄鐵轉(zhuǎn)動(dòng)閘門是用整體安裝,必須將閘板與閘框的封水間隙調(diào)到0.3mm以下,方可進(jìn)行二期澆注。在澆注混凝土?xí)r,流進(jìn)閘板、閘框、斜鐵、擋板間隙中的灰漿必須,防止灰漿凝固后影響閘門啟閉。鑄鐵轉(zhuǎn)動(dòng)閘門上下框設(shè)有固定塊,可防止閘板在運(yùn)輸?shù)跹b等中,安裝凝固后(使用前)應(yīng)先卸掉上閘框的固定鋼板和下框的固定螺栓才能進(jìn)行啟動(dòng)操作。水利工程物資產(chǎn)品中,鋼制閘門閘門是水工建物資的重要部件之一,鋼制閘門它可以根據(jù)需要來封閉建筑物的孔口,也可全部或局部開啟孔口,用于調(diào)節(jié)上下游水位和流量,從而防洪、灌溉、供水、發(fā)電、通航、過木過筏等效益,還可用于排除漂浮物、泥沙、冰塊等,或者為相關(guān)建筑物和設(shè)備的檢修提供了必要條件。閘門通常安裝在取水輸水建筑物的進(jìn)、口等咽喉要道,通過閘門靈活可靠地啟閉來發(fā)揮它們的功能與效益及建筑物的。鑄鐵閘門分為平面鑄鐵閘門和弧形鑄鐵閘門,低水頭小面積的工況采用平面鑄鐵閘門,它的重量相對(duì)于弧形鑄鐵閘門重量輕,厚度小。這樣他既達(dá)到使用要求又節(jié)省了原料和成本。而弧形鑄鐵閘門多用于高水頭大面積的口,鋼制閘門它的迎水面呈弧形能有效緩解水的沖擊力,而且他的厚度很大重量較重,鑄鐵閘門主要適用于水庫,渠道,電站,河道等水利工程當(dāng)中,主要作用就是用于放水和閘水,具有耐腐蝕,不易變形,比較堅(jiān)固的特點(diǎn)。


宜賓屏山縣鋼制閘門系列鑄鐵閘門結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
成都鋼制閘門鑄鐵閘門主要由閘框閘板、吊座及緊閉斜鐵等零部件組成,為克服容易銹蝕的缺點(diǎn)閘框、閘板全采用球墨鑄鐵生產(chǎn),其中閘框又由上橫梁下橫梁、左直梁、右直梁組成,為了制造、運(yùn)輸、安裝方便閘板一般根據(jù)其大小或高度情況由上下幾部分拼裝組成。鑄鐵閘門是直接承受水壓力的擋水構(gòu)件閘框是閘板四周的支承構(gòu)件,同時(shí)也是閘板上下運(yùn)動(dòng)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,鋼制閘門閘框迎水面四周與閘板框四周背水面處經(jīng)機(jī)械精制、加工,刨光后平直光滑、貼合嚴(yán)密使結(jié)合面、止水面與運(yùn)動(dòng)滑道合三為一。鑄鐵閘門在啟閉機(jī)操作下啟閉運(yùn)行操作時(shí),在水壓力和緊閉斜鐵的雙重作用下,閘板運(yùn)行使閘板與閘框滑道緊密貼合從而達(dá)到有效止水。


宜賓屏山縣鋼制閘門系列水電站壩頂6300kN/200kN雙向門式啟閉機(jī)歷時(shí)4天,完成負(fù)荷試驗(yàn)。這標(biāo)志著目前國內(nèi)起吊容量大的雙向門機(jī)正式投入運(yùn)行,為后續(xù)渡汛以及深孔事故閘門和放空底孔事故閘門的吊裝工作奠定了的基礎(chǔ)。壩頂6300kN/200kN雙向門機(jī)負(fù)荷試驗(yàn)分為空載試驗(yàn)、靜載試驗(yàn)(額定起重量的70%、100%、125%)和動(dòng)載試驗(yàn)(額定起重量的70%、100%、110%)。經(jīng)過3天緊張的負(fù)荷試驗(yàn),后隨著靜載試驗(yàn)起吊788t(額定起重量的125%)試驗(yàn)的成功,門機(jī)主要的負(fù)荷試驗(yàn)宣告完成。經(jīng)過專業(yè)人員和設(shè)備檢測(cè),壩頂雙向門機(jī)在負(fù)荷試驗(yàn)中,門機(jī)機(jī)械傳動(dòng)平穩(wěn),安全保護(hù)裝置運(yùn)行可靠懷柔水庫西溢洪道是懷柔水庫重要的水工建筑物組成部分。懷柔水庫西溢洪道閘的閘門型式采用弧形鋼閘門,其主要尺寸為12m×6.3m(寬×高),采用固定卷揚(yáng)式啟閉機(jī)啟閉。其主要功能是防洪蓄水,其運(yùn)行工況主要為全開、全閉兩種狀態(tài)。本文簡(jiǎn)要闡述了有限元法的原理及分析,介紹了ANSYS有限元的基本情況,引入基于ANYS平臺(tái)的結(jié)構(gòu)自振和結(jié)構(gòu)性分析原理。借助ANSYS有限元分析,本文建立了懷柔水庫西溢洪道弧形鋼閘門有限元分析模型,計(jì)算了閘門閉門到底和閘門兩種狀態(tài)下的自振,并分析比較了兩種狀態(tài)下的自振變化規(guī)律。同時(shí)利用特征值屈曲分析對(duì)支臂性進(jìn)行了分析,計(jì)算得出了支臂前十階的臨界屈曲荷載及失穩(wěn)模態(tài),并總結(jié)了支臂相關(guān)參數(shù)對(duì)支臂性的影響變化規(guī)律。本文得出了懷柔水庫西溢洪道閘弧形鋼閘門的自振及支臂性的分析結(jié)果,從而為閘門的安全有效運(yùn)行提供技術(shù)支撐,同時(shí)得出的支臂性變化規(guī)律為弧形鋼閘門的設(shè)計(jì)提供借鑒.哈爾濱市是"商品糧基地"黑龍江省省會(huì),在糧食安全與社會(huì)中具有重要地位。隨著城市化加快及農(nóng)業(yè)強(qiáng)度的增大,近些年來哈爾濱市水資源發(fā)生明顯變化,地表水質(zhì)惡化、地下水超采、旱澇災(zāi)害頻發(fā)等問題嚴(yán)重阻礙了哈爾濱市平穩(wěn)發(fā)展。針對(duì)目前存在的一系列問題,本文運(yùn)用多種對(duì)哈爾濱市水文進(jìn)行了深入研究,揭示了哈爾濱市水文復(fù)雜性變化時(shí)空特征,分析了復(fù)雜性視角下的哈爾濱市旱災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),構(gòu)建了復(fù)雜性視角下的哈爾濱水資源配置模型,并運(yùn)用智能算法進(jìn)行了模型求解。為了改進(jìn)多重分形去趨勢(shì)波動(dòng)分析中的趨勢(shì)項(xiàng)擬合,將加自適應(yīng)噪聲的完備模態(tài)分解與小波包變換相結(jié)合,構(gòu)建了算法對(duì)哈爾濱市十二個(gè)縣區(qū)的逐月降水、蒸發(fā)及徑流復(fù)雜性時(shí)空特征進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,哈爾濱各分區(qū)水文要素均具有多重分形特性,并且每個(gè)區(qū)域的多重分形特性不同。西北部的降水復(fù)雜性低水工弧形鋼閘門在開啟、關(guān)閉和開啟一定的角度的當(dāng)中,水工閘門會(huì)發(fā)生不同程度的振動(dòng)現(xiàn)象。水工閘門的振動(dòng)的程度在某些情況下會(huì)十分的嚴(yán)重,情況嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成水工閘門的和臨近構(gòu)筑物的一并。在目前的研究中,對(duì)于水工弧形鋼閘門振動(dòng)問題的研究具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文以某水電站洞中的一扇弧形鋼閘門為研究對(duì)象,采用流固耦合理論,利用附加法對(duì)其進(jìn)行靜力分析、動(dòng)力特性分析以及水體脈動(dòng)壓力作用下的動(dòng)力響應(yīng)分析;通過數(shù)值模擬計(jì)算了水工閘門在背后有水、無水及水工閘門的不同開啟角度情況下的自振和振型特征,還有水工閘門的自振變化情況隨閘門開度變化的內(nèi)在變化規(guī)律。本文的主要結(jié)論如下:(1)靜力分析結(jié)果顯示,水工閘門的橫梁以及縱梁的應(yīng)力變化幅度相對(duì)較小,而且分布相對(duì)對(duì)稱。閘門的上下臂在受力方面比較均勻,桿件的應(yīng)力分布無論從規(guī)律上看還是從大小上看比較相似,說明弧形閘門的結(jié)構(gòu)形式布置是合理的。水工弧形閘門的總體結(jié)構(gòu)變水工弧形鋼閘門由于結(jié)構(gòu)輕巧,操作方便,了廣泛的應(yīng)用。但同時(shí)也因?yàn)閯偠、阻尼小,容易振?dòng)。弧形鋼閘門在側(cè)止水漏水或失效和下游淹沒出流的小開度組合情況下,將發(fā)生強(qiáng)烈的自激振動(dòng)。對(duì)這種自激振動(dòng)采用水力學(xué)條件和結(jié)構(gòu)并不能地閘門的強(qiáng)烈振動(dòng),而且這種只能在閘門建造前應(yīng)用。智能材料的發(fā)展和振動(dòng)控制技術(shù)的運(yùn)用,為解決閘門的強(qiáng)烈自激振動(dòng)問題提供了可能和新的途徑,特別是對(duì)已建閘門,意義更大。本文主要致力于尋求一種能進(jìn)一步解決閘門自激振動(dòng)問題的有效控制裝置和控制策略。本文以某水利樞紐的導(dǎo)流底孔弧形鋼閘門為研究背景,根據(jù)簡(jiǎn)化三維模型和模擬的時(shí)程荷載,對(duì)MR智能阻尼器用于弧形閘門結(jié)構(gòu)的流激振動(dòng)反應(yīng)減振控制進(jìn)行了多種智能半控制研究。本文首先基于三維空間有限元模型的動(dòng)力分析建立了弧形閘門結(jié)構(gòu)動(dòng)力等效的三維多度集中簡(jiǎn)化模型,并利用簡(jiǎn)化模型進(jìn)行了結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性和振動(dòng)反應(yīng)分析。兩種模型的動(dòng)力特性和振動(dòng)反應(yīng)比較表明,弧形閘門的減振