林芝墨脫縣水庫(kù)閘門出圖制造供應(yīng)規(guī)格表_水閘,按其所承擔(dān)的主要任務(wù),可分為:節(jié)制閘、進(jìn)水閘、沖沙閘、分洪閘、擋潮閘、排水閘等水庫(kù)閘門按閘室的結(jié)構(gòu)形式,可分為:開(kāi)敞式、胸墻式和涵洞式(圖1)。開(kāi)敞式水庫(kù)閘門水閘當(dāng)閘門全開(kāi)時(shí)過(guò)閘水流通暢,適用于有、排冰、過(guò)木或排漂浮物等任務(wù)要求的水閘,節(jié)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(shè)計(jì)水位,即閘的孔徑按低水位通過(guò)設(shè)計(jì)流量進(jìn)行設(shè)計(jì)的情況。胸墻式的閘室結(jié)構(gòu)與開(kāi)敞式基本相同,為了閘門和工作橋的高度或?yàn)榭刂葡滦箚螌捔髁慷O(shè)胸墻代替部分閘門擋水,擋潮閘、進(jìn)水閘、泄水閘常用這種形式。如葛洲壩泄水閘采用12m×12m活動(dòng)平板門胸墻,其下為12m×12m弧形工作門,以適應(yīng)必要時(shí)大流量的需要。涵洞式水閘多用于穿堤引(排)水,閘室結(jié)構(gòu)為封閉的涵洞,在進(jìn)口或出口設(shè)閘門,洞頂填土與閘兩側(cè)堤頂平接即可作為路基而不需另設(shè)交通橋,排水閘多用這種形式。


林芝墨脫縣水庫(kù)閘門出圖制造供應(yīng)規(guī)格表_水閘由閘室、上游連接段和下游連接段組成(圖2)。閘室是水閘的主體,設(shè)有底板水庫(kù)閘門閘門、 啟閉機(jī)、閘墩、胸墻、工作橋、交通橋等。閘門用來(lái)?yè)跛涂刂七^(guò)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(chǔ),將閘室上部結(jié)構(gòu)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(shè)置的翼墻和護(hù)坡,在河床設(shè)置的防沖槽、護(hù)底及鋪蓋,用以引導(dǎo)水流平順地進(jìn)入閘室,保護(hù)兩岸及河床免遭水流沖刷,并與閘室共同組成足夠長(zhǎng)度的滲徑,確保滲透水流沿兩岸和閘基的抗?jié)B性。下游連接段,由消力池、護(hù)坦、 海漫、 防沖槽、兩岸翼墻、護(hù)坡等組成,用以引導(dǎo)出閘水流向下游均勻擴(kuò)散,減緩流速,過(guò)閘水流剩余動(dòng)能,防止水流對(duì)河床及兩岸的沖刷。


水庫(kù)閘門水閘關(guān)門擋水時(shí),閘室將承受上下游水位差所產(chǎn)生的水平推力,使閘室有可能向下游。水庫(kù)閘門閘室的設(shè)計(jì),須保證有足夠的抗滑性。同時(shí)在上下游水位差的作用下,水將從上游沿閘基和繞過(guò)兩岸連接建筑物向下游滲透,產(chǎn)生滲透壓力,對(duì)閘基和兩岸連接建筑物的不利,尤其是對(duì)建于土基上的水閘,由于土的抗?jié)B性差,有可能產(chǎn)生滲透變形,危及工程安全,故需綜合考慮閘址地質(zhì)條件、上下游水位差、水庫(kù)閘門閘室和兩岸連接建筑物布置等因素,分別在閘室上下游設(shè)置完整的防滲和排水,確保閘基和兩岸的抗?jié)B性。開(kāi)門泄水時(shí),閘室的總凈寬度須保證能通過(guò)設(shè)計(jì)流量。閘的孔徑,需按使用要求、水庫(kù)閘門閘門形式及考慮工程投資等因素選定。由于過(guò)閘水流形態(tài)復(fù)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(duì)兩岸連接建筑物的布置需使水流進(jìn)出閘孔有良好的收縮與擴(kuò)散條件。建于平原地區(qū)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(huì)產(chǎn)生沉陷或不均勻沉陷,閘室或翼墻等下沉、傾斜,甚至引起結(jié)構(gòu)斷裂而不能正常工作。為此,對(duì)閘室和翼墻等的結(jié)構(gòu)形式、布置和基礎(chǔ)尺寸的設(shè)計(jì),需與地基條件相適應(yīng),盡量使地基受力均勻,并控制地基承載力在允許范圍以內(nèi),必要時(shí)應(yīng)對(duì)地基進(jìn)行妥善處理。對(duì)結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和剛度需考慮地基不均勻沉陷的影響,并盡量相鄰建筑物的不均勻沉陷。此外,對(duì)水閘的設(shè)計(jì)還要求做到結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)合理、造形美觀、便于施工、,以及有利于綠化等。

林芝墨脫縣水庫(kù)閘門出圖制造供應(yīng)規(guī)格表_閘門安全與否是影響水利設(shè)施安全性和工作性能的一個(gè)重要因素,而現(xiàn)在隨著大壩的不斷修建,閘門工作時(shí)的運(yùn)行條件越來(lái)越復(fù)雜,閘門周圍的不流場(chǎng)也給其帶來(lái)了較多的擾動(dòng),甚至威脅閘門的安全運(yùn)行,因此研究閘門結(jié)構(gòu)在水動(dòng)力載荷作用下的性及安全性有重要意義。本文基于ANSYS Workbench平臺(tái),對(duì)某水利樞紐工程的事故閘門進(jìn)行了流激振動(dòng)分析,并研究了閉門中的水力特性,以期對(duì)閘門及閘室等水工設(shè)施的設(shè)計(jì)及運(yùn)行和提供參考。主要研究?jī)?nèi)容及結(jié)果如下:(1)綜述了閘門振動(dòng)、流固耦合及計(jì)算流體力學(xué)的研究現(xiàn)狀,闡述了計(jì)算流體力學(xué)和流固耦合基本理論以及數(shù)值計(jì)算,為整個(gè)研究提供了理論依據(jù)。(2)針對(duì)該閘門進(jìn)行平面力系的簡(jiǎn)化計(jì)算及有限元精細(xì)化靜力學(xué)分析,其計(jì)算結(jié)果相近。同時(shí)對(duì)閘前有水和無(wú)水狀態(tài)下閘門的模態(tài)進(jìn)行了研究,結(jié)果表明閘前有水時(shí),閘門的振動(dòng)明顯低于無(wú)水狀態(tài),其一階降幅達(dá)到34.39%。(3)基于雙向流固耦合理論對(duì)閘門不同開(kāi)度閘門是水工建筑物的重要組成部分,其運(yùn)行情況關(guān)系到整個(gè)樞紐建筑物的安全。在對(duì)閘門進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),如何才能做到既能保證閘門的正常運(yùn)行又能盡可能地成本是設(shè)計(jì)人員關(guān)心并一直研究的問(wèn)題,F(xiàn)行的弧形閘門的設(shè)計(jì)一般都采用規(guī)范中的平面體系計(jì)算,這種的計(jì)算結(jié)果在許多地方超過(guò)實(shí)測(cè)值的20~40%,而在一些關(guān)鍵部位又有可能偏小,因此這種有一定的局限性。目前在數(shù)值分析中被廣泛采用的有限單元法是一種、且能較真實(shí)地反映整體結(jié)構(gòu)各構(gòu)件協(xié)調(diào)作用的,但用有限單元法對(duì)弧形閘門進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析時(shí),其空間薄板模型的結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,建模及計(jì)算時(shí)間都比較長(zhǎng),在工程設(shè)計(jì)中運(yùn)用不便。因此有必要深入分析研究弧形閘門的傳力路徑、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及各主要構(gòu)件間的變形協(xié)調(diào)條件,建立簡(jiǎn)單易行的弧形閘門框架模型,使其既能充分利用弧門空間體系的整體工作特點(diǎn),又大大地減小建模的工作量。面板是弧形閘門的重要組成部分,規(guī)范中對(duì)于面板彎曲應(yīng)力的計(jì)算與校核,是在假定面板區(qū)格按照四邊固支的支承方水利工程弧形鋼閘門,主要用于水庫(kù)的控制,是保證大壩安全的重要建筑物之一。工程實(shí)踐證明,閘門在動(dòng)水啟閉及在某些局部開(kāi)啟運(yùn)行時(shí)由于水流的作用,都有不同程度的振動(dòng)。在一些特定條件下,某些閘門曾產(chǎn)生較強(qiáng)烈的振動(dòng),少數(shù)閘門曾產(chǎn)生共振和動(dòng)力失穩(wěn)現(xiàn)象。研究閘門流激振動(dòng)機(jī)理,探討閘門振動(dòng)規(guī)律,給出控制判據(jù),對(duì)指導(dǎo)鋼結(jié)構(gòu)閘門設(shè)計(jì)是具有非常重要的意義。目前,由于閘門的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,水流動(dòng)力作用與閘門振動(dòng)的關(guān)系尚未完全摸清,國(guó)內(nèi)外對(duì)閘門振動(dòng)的研究仍屬初步階段,現(xiàn)行規(guī)范采用動(dòng)力系數(shù)法,暫規(guī)定同一動(dòng)力系數(shù)取值范圍,根據(jù)水流條件、閘門型式選取,近似考慮振動(dòng)的影響。本論文的主體是研究遼寧省石佛寺水庫(kù)低水頭水工弧形鋼結(jié)構(gòu)閘門流激振動(dòng)問(wèn)題,有部分內(nèi)容從工程預(yù)報(bào)的需求,作了一定延拓,屬學(xué)術(shù)討論。論文綜述了水工弧形鋼閘門以往的研究工作,從振源,振動(dòng)機(jī)制,數(shù)值模擬預(yù)報(bào),物理模型預(yù)報(bào),原型觀測(cè)五個(gè)方面敘述了閘門流激振動(dòng)研究歷史與發(fā)展。論文結(jié)合石佛寺水庫(kù)弧形鋼閘門設(shè)水庫(kù)是具有防洪、蓄水發(fā)電、灌溉養(yǎng)殖等多方面功能的大型水利工程,有著重要的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義。葠窩水庫(kù)作為遼寧省大型水庫(kù),以及重要的備用水源地,庫(kù)區(qū)水質(zhì),供水功能是目前葠窩水庫(kù)面臨的重要問(wèn)題。本論文以葠窩水庫(kù)為研究對(duì)象,對(duì)庫(kù)區(qū)設(shè)置6個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行水質(zhì)樣品采集,設(shè)置3個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行沉積物采集。對(duì)樣品中各種有機(jī)物、重金屬以及典型水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè),綜合分析水庫(kù)整體水污染情況。著重對(duì)水庫(kù)內(nèi)源污染進(jìn)行研究,識(shí)別典型污染物種類及污染情況,并通過(guò)對(duì)沉積物進(jìn)行分層分析,探究沉積物中污染物的分布規(guī)律及沉積物的釋放規(guī)律。主要研究結(jié)果如下:(1)葠窩水庫(kù)水體整體偏堿性,水體溶解氧濃度達(dá)到地表水Ⅰ類水。水體中BOD_5濃度隨時(shí)間變化波動(dòng)較大,2013年位于低點(diǎn),2015年處于高點(diǎn)。水體中氨氮濃度隨年份變化整體呈下降趨勢(shì)。水庫(kù)總磷含量隨時(shí)間變化有著強(qiáng)烈的變化規(guī)律,2013年和2014年是總磷濃度較高的年份。葠窩水庫(kù)總氮濃度超標(biāo)十分嚴(yán)重,且歷年均濃度達(dá)隨著水利水電事業(yè)的迅速發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)水平的日益,水工鋼閘門的規(guī)模越來(lái)越大,新型結(jié)構(gòu)不斷涌現(xiàn)。國(guó)內(nèi)在建和運(yùn)行的大批水工鋼閘門其孔口面積,工作水頭與總水壓力這三項(xiàng)反映閘門水平的主要指標(biāo)都達(dá)到了很高的量級(jí)。由于弧形閘門具有封閉的孔口面積大,閘墩高度小,過(guò)水的水流條件,啟閉迅速,門槽埋件較少,因此,國(guó)內(nèi)外將弧形鋼閘門作為控制的主要門型。但由于閘門裝置在水工建筑物的總造價(jià)中所占比例大,因此,閘門設(shè)計(jì)是造價(jià)的有效。與其他結(jié)構(gòu)相比,弧形鋼閘門結(jié)構(gòu)復(fù)雜,而且參數(shù)和約束條件多,對(duì)其進(jìn)行難度較大。對(duì)于弧形鋼閘門的設(shè)計(jì),目前國(guó)內(nèi)己經(jīng)有一些專家學(xué)者對(duì)其進(jìn)行了研究,并取得了的結(jié)果。但是,這些一般是對(duì)已經(jīng)布置好的型式進(jìn)行斷面和尺寸的,缺少對(duì)閘門合理傳力結(jié)構(gòu)的布置,造成閘門工作時(shí)產(chǎn)生多余應(yīng)力以及整體結(jié)構(gòu)材料浪費(fèi)。在結(jié)構(gòu)拓?fù)渲?結(jié)構(gòu)分析和模型以及設(shè)計(jì)空間、可行域都在不斷的變化在第31屆科技周來(lái)臨之際,天津市水利學(xué)會(huì)組織會(huì)員單位科技人員參觀天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)水務(wù)有限公司。天津水務(wù)集團(tuán)有限公司,天津市水利科學(xué)研究院,天津市水文水資源勘測(cè)中心,河北省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,天津華北地質(zhì)勘查局地質(zhì)研究所,中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司,天津市水務(wù)局北大港水庫(kù)處、大清河處,天津市節(jié)水中心,武清區(qū)水務(wù)局等會(huì)員單位70余人參加。天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)水務(wù)有限公司是一家從事自來(lái)水供應(yīng)、污水處理、中水回用的三水合一國(guó)有企業(yè)。自2006年7月正式投入運(yùn)行以來(lái),污水處理設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好