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    黔東南水閘 黔東南水閘系列品牌
    發布者:hzhslsb  發布時間:2020-02-10 13:03:27  訪問次數:78

     黔東南水閘 黔東南水閘系列品牌進行閘門形式選擇時水閘需要根據閘門工作性質設置位置運行條件閘孔跨度啟閉力和工程造價等結水閘閘門的特點參照已有的運行實踐通過技術經濟比較確定其中平面閘門和弧形閘門是常采用的門形中型露頂式和潛沒式的工作閘門大多采用弧形閘門高水頭深孔工作閘門尤為常用弧形閘門


    當用作事故閘門和檢修閘門時大多采用平面閘門水閘工作閘門前常設置檢修閘門和事故閘門對高水頭泄水工作閘門由于經常作動水操作或局部開啟應設法水閘閘門振動和空蝕現象水閘閘門水力條件按不同的部件考慮動力的影響并對門體的剛度和動力特征進行分析研究對門葉和埋件的制造安裝精度都應嚴格控制當門槽邊界流態復雜或體形特殊時除需參考已有運行的成功試驗還應通過水工模型試驗解決可能發生的振動空蝕問題以選定的門槽體形



    黔東南水閘 黔東南水閘系列品牌活動部分包括面板梁系等稱重結構支承行走部件導向及止水裝置和吊耳等埋件部分包括主軌導軌鉸座門楣底檻止水座等它們埋設在孔口周邊用錨筋與水工建筑物的混凝土牢固連接分別形成與門葉上支承行走部件及止水面以便將門葉結構所承受的水壓力等荷載傳遞給水工建筑物并良好的閘門止水性能啟閉機械與門葉吊耳連接以操作控制活動部分的位置但也有少數閘門借助水力自動控制操作啟閉


    水閘閘門用于關閉和開放泄水通道的控制設施水工建筑物的重要組成部分可用以攔截水流控制水位調節流量排放泥沙和飄浮物等 水閘水利工程中常采用單個或若干個不同作用不同類型的建筑物來調控水流以不同部門對水資源的需求這些為興水利除水害而修建的建筑物稱水工建筑物控制和調節水流水害利用水資源的建筑物實現各項水利工程目標的重要組成部分 施工圖設計為工程設計的一個階段在初步設計技術設計兩階段之后這一階段主要通過圖紙把設計者的意圖和全部設計結果表達出來作為施工制作的依據它是設計和施工工作的橋梁對于工業項目來說包括建設項目各分部工程的詳圖和零部件結構件明細表以用驗收等民用工程施工圖設計應形成所有專業的設計圖紙含圖紙目錄說明和必要的設備材料表并按照要求編制工程預算書施工圖設計文件應設備材料采購非設備制作和施工的需要


    黔東南水閘 黔東南水閘系列品牌施工圖設計為工程設計的一個階段在技術設計之后兩階段設計在初步設計之后這一階段主要通過圖紙把設計者的意圖和全部設計結果表達出來作為施工制作的依據它是設計和施工工作的橋梁對于工業項目來說包括建設項目各分部工程的詳圖和零部件結構件明細表以用驗收等


    黔東南水閘 黔東南水閘系列品牌引言弧形閘門振動是一種流激振動。由于閘門結構、邊界條件復雜、承壓水頭高,因此振動機理非常復雜。當閘門開啟泄流時,受閘門周圍邊界條件影響,水流作用于閘門產生脈動壓力,當其主與閘門自振接近時,就會激發共振。但是由于閘門邊界條件復雜,水流的脈動壓力不能很好地確定,主要通過現場及模型試驗測定。根據對29扇閘門的統計[1],有93%的閘門其水流脈動主在1~20 Hz范圍內變化,其中有48.3%在1~10 Hz之內,超過20 Hz的很少。在進行閘門動力分析時,許多工作是計算閘門的自振,并與水流的脈動相比較,以此為依據采用合理的閘門結構,使閘門的自振遠離水流的脈動主頻區,減小閘門振動。當閘門振動時,附近流場將產生流體慣、阻尼力、彈,并反作用于閘門,使得結構的、阻尼、剛度發生變化,從而結構振動特性發生變化。其中結構振動引起流場變化而產生的對結構反作用的流體力(附加慣)對結構振動特性有很大的影響。預應力背拉桿是人字閘門抗扭剛度、控制門體變形的重要構件.人字閘門在運行中常發生扭轉和下垂等變形,通過調節主、副背拉桿中的預應力可使門體變形至相對合理范圍.根據變形協調理論,能使門體垂直懸掛的主、副背拉桿預應力配對有無數種,如何確定背拉桿中的預應力配對一直是工程界的一大難題.美國工程師兵團率先提出預應力背拉桿計算理論,通過該理論可計算出主、副背拉桿預應力范圍,人工選擇后確定預應力值[1-3].隨著計算機技術和理論的發展,借助有限元進行背拉桿預應力應運而生.基于該技術,我國在建設葛洲壩、等船閘時,譚道宏等[4-6]做過背拉桿預應力的專題研究,該研究以斜接柱下角點的豎向位移(即門頭下垂量)作為時的目標函數;因單一的門頭下垂量不能反映門體整體變形狀態,劉禮華等[7]將目標函數改進為由平整度和下垂度的加權和構成;又因加權和形態函數無明確物理意義,周金全等[8]將目標函數修改為由斜接柱下角點的豎向和側勝利水庫及引水渠建設工程,是在原泰安縣響應“農業學大寨”時期,為解決西南部地區水源嚴重不足、長期制約經濟發展的落后局面,在上級的正確下,全泰安縣百萬艱苦奮斗,團結拼搏,組織12萬人上陣,建成的東水西調引水工程。因工程是在粉碎“”以后動工興建,以象征勝利而,渠道叫“勝利渠”,水庫叫作“勝利水庫”整個工程統稱作勝利渠工程。“一渠縱貫六河水,一壩橫連五道山”的勝利渠工程規模宏偉,戰線長、難度大,參戰人數多。在原泰安縣的農田水利建設是空前的。2006年勝利水庫定級驗收確定:勝利水庫為百年一遇洪水設計,設計洪水位129.56m,相應量24m3/s,千年一遇洪水校核,校核洪水位為129.83m,相應量45m3/s,興利水位129.00m,死水位114.50m;總庫容5,483萬m3,興利庫容4,670萬m3,防洪庫容900萬m3,死庫容350萬m3,大壩全長4,727m,引水渠全長53.87km,設計引水工鋼閘門腐蝕的因素1)氣候因素:鋼結構水閘門水上部位易受日曬雨淋、氣候等的作用而發生腐蝕。2)應力和變形:應力和變形越大,腐蝕越嚴重。3)水質:淡水含鹽量較低,閘門的腐蝕視其化學成分及污染情況有所差異;海水含鹽量高,導電性好,海水中含大量氯離子,對鋼鐵的腐蝕性大,鋼閘門在海水中比在淡水中腐蝕嚴重。4)水流速度:鋼閘門受到水流及水中夾帶的泥沙等磨粒對金屬表面高速沖擊,產生沖蝕磨損;同時,水體的流動使極化作用加強,比較容易將腐蝕產物從結構表面隨水流沖走,使腐蝕加快,所以經常開閘泄水的閘門比長期關閉的閘門腐蝕嚴重。5)水生物:鋼結構水閘門上常見的生物腐蝕多為點狀腐蝕坑,有時呈片狀連接,大坑深可達2.5 mm。6)電偶腐蝕:鋼結構水閘門整體與相關不同材質零部件在和介質中形成異金屬連接,而發生嚴重的電偶腐蝕。2水工金屬結構防腐蝕的防腐工作應以防為主,以治為輔,結合。根據水工金屬結構的工作和腐蝕特點,其防腐在水利水電樞紐中,廣泛采用弧形閘門(以下簡稱弧門),每扇弧門(橫軸式)通常配有兩套支鉸裝置,這是弧門運行的支承和回轉中樞,承載力大,要求優良、運行可靠、安裝方便。常用的支鉸有圓柱鉸和圓錐鉸兩種結構形式。圓柱鉸由支座、鉸鏈、軸承和鉸軸組成,因其采用柱形鉸軸,結構簡單,制造安裝方便,用得多;圓錐鉸采用錐形鉸軸并有相配的錐形軸襯,制造和安裝難度較大,多用于大型的斜支臂弧門,本文重點論述圓柱鉸的制造。1支座、鉸鏈制造 支座、鉸鏈制造的工藝流程如下: 鑄件~熱處理~劃線~粗鑊座孔~檢測和處理缺陷~劃線~底座平面加工~精鑊座孔~聯結孔加工。1.1鑄件 支座和鉸鏈一般采用zG270一500或ZG31O一570鑄鋼件,鑄鋼不允許有裂紋、縮孔、夾渣、疏松及超出規范要求的砂眼、氣孔等缺陷。以往因鑄件缺陷超標,工廠的廢品率較高,需找出產生缺陷的根源,然后對癥下藥治理,這是確保鑄件的關鍵。根據多年的粗略統計,鑄件出現的缺陷,工程概況滾弄水電站位于緬甸聯邦丹倫江上游的撣邦滾弄縣戶里鄉境內,為怒江出境后個梯級水電站,也是丹倫江梯級方案中的級。水庫正常蓄水位為EL.519m,大壩高103m,對應庫容為659×106m3,具日調節性能,裝機規模為1400MW,保證出力301.27MW,年發電量7.09GW·h,年利用小時5064h。電站電能好,具有向緬甸和等地區的送電能力和區位優勢,是條件好、技術經濟指標較為優越的水電工程。樞紐工程主要由混凝土重力壩,左岸壩后式地面發電廠房,壩身溢流表孔、壩身沖沙底孔,左右非溢流壩段和右岸導流兼洞組成。壩身溢流表孔是本工程的主要設施,布置6孔表孔,堰頂高程EL.496.00m,平臺高程EL.523.00m,孔口寬度為16m,設有溢洪道表孔檢修閘門和溢洪道表孔工作弧門。采用WES堰型,后接1:0.8斜坡段和反弧段,下接消力池底板,采用底流消能作為基本消能方案。《煤礦安全規程》規定井下有突水危險的區域,必須設置防水閘門。目前我國許多礦井采用運輸,單軌防水閘門硐室不適應運輸巷,1996年10月,我國座高壓防水閘門硐室在古漢山煤礦-450水平運輸大巷試驗成功,試水壓力5.5MPa,走出了無高壓防水閘門這一窘境。但同時也對防水閘門硐室設計、施工及控制硐室變形提出了更多要求。防水閘門硐室設計及支護技術研究*1工程概況裴溝煤礦井田位于新密復向斜軸部,為區域地下水的徑流區,礦床主要直接含水層為L7灰巖,奧灰水是礦井充水的主要威脅。二1煤層-300m以上底板承受水壓4.01~4.09 ,突水系數0.073~0.074MPa/m。由于L7灰溶裂隙發育不均勻,其富水性及透水性差異較大,且井田內油坊溝與浮山寨等高角度大落差斷裂構造發育,造成太原組上段L7灰巖含水層與下段灰巖含水層、奧陶系灰巖含水層水力聯系密切,礦井突水危險性較大。-300水平軌道巷采用運輸,并且穿.

     

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