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    發布者:hzhslsb  發布時間:2020-02-10 13:42:12  訪問次數:38

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    鋼閘門鋼閘門通常是用來開啟關閉局部水工建筑物中過水口的活動結構它能夠起到調節流量控制水位運送船只的效果 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關閉閘門可以攔洪擋潮蓄水抬高上游水位以上游取水或通航的需要開啟閘門可以排澇沖沙取水或根據下游用水的需要調節流量水閘在水利工程中的應用十分廣泛多建于河道 渠系水庫湖泊及濱海地區


    阿里鋼閘門 阿里鋼閘門單位 優質商家引言鑄鐵閘門具有結構簡單、安裝方便、操作靈活、防腐蝕性強及便于等特點,被廣泛應用于中小型水利工程,特別是灌區渠道及堤圍工程中的低水頭涵閘。鑄鐵閘門及其配套螺桿啟閉機在國內已有許多專業廠家生產,有系列化的成熟產品,在設計選型時可參照有關資料確定相關參數,但鑄鐵閘門及其啟閉機在水利工程中的使用頻出現一些問題,其亟需加強,從項目法人、設計、監理乃至設備制造單位、安裝單位各方均需責任意識,采取有效措施保證鑄鐵閘門及其啟閉機的安全。本文主要從鑄鐵閘門的結構特點出發,探討鑄鐵閘門及其啟閉機選型設計中需注意的幾個要點,確保工程安全,設計風險。一、選型設備的主要特性1.鑄鐵閘門的技術特性鑄鐵閘門主要由門框、門體、導軌、楔緊裝置、密封面等組成。門體和門框的材料采用鑄鐵,止水面可鑲銅合金或不銹鋼等耐腐蝕材料,防腐能力強。但受材料和鑄造工藝的,鑄鐵閘門的規格及使用水頭一般比較小。所以在鑄鐵閘門的選型設計中,首先需確定過長距離泵輸水工程管線長,管道投資大,對其進行設計一直備受關注。在確定了管道布置、施工及管材等工程方案后,長距離泵輸水工程設計的主要任務是確定輸水管道直徑。管道直徑大,水流速度低,水頭損失小,水泵揚程低,年運行電費少,但管道投資就大;管道直徑小,水流速度高,水頭損失大,水泵揚程高,年運行電費多,但管道投資卻小。長距離泵輸水工程管徑選擇通常采用費用年值法[1-5]或費用現值法[6-9],這兩種原理一致,都是以費用少為原則得出優管徑。對于年供水量和運行方案相同的工程,采用費用年值法,計算簡便;對于年供水量和運行方案有變化的工程,采用費用現值法,計算相對簡單。本文結合陜西某長距離泵輸水實際工程,采用費用現值法,考慮工程運行初期和遠期輸水流量不同、水泵工作揚程及水泵機組效率不同以及我國實行兩部制電價等因素[10-11],探討長距離泵輸水工程經濟管徑的確定問題。1費用現值計算費用現值法是確定經濟管徑的一種動態對于面板,止水及銳緣均在閘門上游面的定輪式垂直閘門來說,當其銳緣高度取值不合理時,閘門僅靠其自重是不能關閉的,這是由午閘下水生很大的上托力所致。本文提出一種銳緣高度與閘門厚度佳比值,‘用來解決這類問題。 在過去的30年中,砌石壩、土壩及填筑壩的建設已取得了很大進展,筑壩高度亦不斷。但是,這些前所未有的高壩卻給附屬工程的設計,特別是象緊急事故l司門和控制隧洞、壓力管或輸水管內水流的閘門設計,帶來了很多新的問題。過去,高壩和高水頭水利工程的閘門,或因設計不當,或因運行不善,常造成失事。經分析,其具體原因隋飛 ·高速水流引起的氣蝕或空蝕損壞。 ·振動引起過大的噪音及危及結構的安全。 ·動水壓力的。.、 Robertson和Ball曾在他們發表的報告中指出,有一種可預計的動水壓力能迫使閘門升降。Gole及他的助手和也曾介紹過,不能關閉的閘門,和其它嚴重事故一樣,帶來的損失也是慘重的,高水頭閘門..隨著科技的發展和時代的進步,擋水閘在城市生態水系、河海口、河道治理等領域迅速發展。此類擋水閘除具有常規的水流控制任務外,還要交通、景觀、生態、節約空間等要求。由于相對水位低、河道寬,閘門的跨度很大,且很多閘門開啟后還要具備通航條件,因此常規閘門已很難這樣的設計條件。近年來,大跨度閘門很好地解決了這個難題,此類技術也成為該領域一個重要研究方向。在水利工程中,擋水寬度在30 m以上的單孔閘門已屬于大跨度閘門范疇。與常規閘門相比,大跨度閘門結構復雜、技術難度高。筆者按轉動形式將此類閘門分為下翻轉式、上翻轉式和平轉式3種,并介紹其在國內外工程中的應用實例。1下翻轉式大跨度閘門1.1液壓下翻轉式閘門液壓下翻轉式閘門布置在水下,兩側設有拐臂。液壓啟閉機安裝在閘墩兩側,通過液壓啟閉機牽引拐臂控制閘門的啟閉。桿的伸出與縮回使閘門繞水道底坎的固定鉸轉動,實現擋水和泄水。該類閘門國內早應用在安徽黃山妹灘水電站自從1984年我國頒布以結構可靠度理論為基礎的《建筑結構設計統一》[1]以來,又先后頒布了《工程結構可靠度設計統一》[2]、《港口工程結構可靠度設計統一》[3]、《鐵路工程結構可靠度設計統一》[4]、《公路工程結構可靠度設計統一》[5]。經過20多年的努力,根據上述統一的有關規定,我國已有50多本結構設計規范按結構可靠度理論進行了修編,其中《建筑結構可靠度設計統一》和《鋼結構設計規范》還都分別于2001年和2003年進行了新一輪的修訂[6-7]。迄今為止,我國是在結構設計中采用可靠度理論廣泛的之一。可靠度理論在我國各種結構設計規范中應用的規模和深度也超過了上一些先進,這大大了我國結構設計規范的科學水平,使我國的工程結構設計規范水平已躋身于先進行列。從目前國內外結構設計和設計編制的發展趨勢來看,對各種設計和規范按結構可靠度理論進行修編可以說是勢在必行。、樞紐工程概況冶源水庫位于山東省臨朐縣境內的沂山北麓,是彌河干流上的一座大型控制性水利樞紐工程,控制流域面積786km2,總庫容2.03億m3,是一座以防洪為主,兼顧灌溉、城市供水、發電、養魚、旅游等綜用的大(Ⅱ)型山谷水庫。該水庫于1958年5月動工興建,1959年9月建成蓄水。樞紐工程由主壩、副壩、溢洪道(閘)、放水洞、電站等幾部分組成。水庫現狀防洪為千年一遇。水庫以下彌河流經濰坊市的臨朐、青州、壽光、濱海4個縣(市、區)的幾十個鎮(街道),總計居民人口在120萬以上,防洪保護范圍面積達1100km2,膠濟、益羊、青臨三條鐵路和309國道、東紅、王濰、濰九等6條公路干線及濟青高速公路均與彌河交匯,東營至黃島的輸油管道和膠東調水干渠也跨越彌河,沿河兩岸還建有眾多的、關系國計民生的國有大中型企業,它們都直接受冶源水庫的防洪保護,地理位置十分重要。2溢洪閘基本情況及建設沿革溢洪閘始建于1964年,

     

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