貴州黔西南河道閘門 貴州黔西南河道閘門在線查看生沉陷或不均勻沉陷,閘室或翼墻等下沉、傾斜,甚至引起結構斷裂而不能正常工作。為此,對河道閘門閘室和翼墻等的結構形式、布置和基礎尺寸的設計,需與地基條件相適應,盡量使地基受力均勻,并控制地基承載力在允許范圍以內,必要時應對地基進行妥善處理。對結構的強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,對水閘的設計還要求做到結構簡單、經濟合理、造形美觀、便于施工、,以及有利于綠化等。


河道閘門閘址和閘檻高程的選擇 根據水閘所負擔的任務和運用要求,綜合考慮地形、 地質、 水流、泥沙、施工、和其他方面等因素,經過技術經濟比較選定。閘址一般設于水流平順、 河床及岸坡、 地基密實、抗滲性好、場地開闊的河段。河道閘門閘檻高程的選定,應與過閘單寬流量相適應。在紐中,應根據樞紐工程的性質及綜合利用要求,統一考慮水閘與樞紐其他建筑物的合理布置,確定閘址和閘檻高程。
力設計


貴州黔西南河道閘門 貴州黔西南河道閘門在線查看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。河道閘門水閘多用,通過水力計算,確定消能的尺度和布置。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。河道閘門大型水閘的水力設計,應做驗證。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方案。對組成水閘的各部建筑物(包括閘門),根據其工作特點,進行結構計算。

貴州黔西南河道閘門 貴州黔西南河道閘門在線查看正文:計算區間長L:2050mm,計算區間寬B:515mm,DB32/T 1712-2011規定了水利工程鑄鐵閘門設計、制造、平均水壓P:0.025(N/mm2)即2.5m水頭安裝和驗收的技術要求。閘門應按經規定程序批準的設計文件和圖區間總水壓:P=L×B×P=2050*515*0.025=26393.75N紙制造,并符合本規范的要求。均載:q=P/L=26393.75/2050=12.875N/mm鑄鐵閘門在水利工程上應用日趨廣泛,其抗銹蝕、抗磨蝕能力1.2截面特性以及使用壽命均具有很強的優越性,并且由于采用機械加工面銅條筋板厚a:25mm(平均厚度),盤板凈間距b:490mm,面板密封止水,其止水效果更好。特別適用于渠系給排水、農田灌溉、厚d:20mm(計算按18mm),筋板高H:147mm(含面板厚度),排澇及較小的水庫放水涵洞的取水口等水利水工建筑。鑄鐵閘門的考慮腐蝕裕量,計算按145mm。設計、制造、檢驗、安裝必須貴州省正安良坎水電站位于正安縣城南面和溪鎮境內,距和溪鎮3 km,屬于烏江左岸支流的芙蓉江梯級的第四級水電站,1970年12月開始建設,裝機容量為3 200 kW,1979年10月建成并竣工驗收。水庫正常蓄水位為543.3m,大壩為漿砌石重力拱壩,大壩高43.8 m,壩頂弧長140m,壩頂中部偏右岸設置有敞開式溢洪道,溢流堰為克奧型實用堰,長度為82 m,堰頂高程為543.3 m。1988年,根據省計委(1988)黔計農字第040號文件批復同意良坎電站進行期改造工程,裝機容量達到7 200 kW,并對溢洪道進行加閘,水庫正常蓄水位到548.3 m。閘門設置7孔10 m×(5.2~5.0)m露頂式平面鋼閘門,采用雙吊點QPQ2×160 平面閘門啟閉機。閘門主支承為定輪裝置,支承跨度10.550 m,軸承采用型號3632軸承,設置槽內式反向和側向導向裝置。1990年12月完成設計安裝,運行十余年,效果良好支鉸是弧形閘門的轉動中忱 又是重要承載部件。由于弧形閘門可繞支鉸轉動,相對 于平面閘門,可以大大啟門力,使選用的啟閉機客量可以相應減小。弧形閘門的支鉸 按其結構型式,可分為圓柱形支鉸,圓錐形支鉸和圓球形支鉸,其中以圓柱形支鉸豹應用 比較普遍。這是因為圓柱形支鉸結構簡單,制造和安裝都很方便。隨著我國水電事業的疹 展,弧形閘門的應用日趨廣泛,深入研究和發展圓柱形支鉸具有重要的實際意義。 闊柱形支餃(見圖二)其結構組成包括:固定鉸座、活動鉸鏈,軸和軸套等;顒鱼q 鏈以螺栓與弧形閘門支臂相聯,固定綏座則以螺栓與土建基礎相聯。支鉸的設計主要在 于根據巳知荷載來確定支鉸各部件的結構尺寸及其強度。由于各部件之間聯系密切,各計 算因素互相交叉,支鍍的計算難于一次就可以成功,而是要通過反復的試算,工作量往往 很大。因此,為了節省支鉸設計的計算工作顯,賓現支餃設計的系列化和化,我們編 制了支鏈系列迢計計算躁序,得列了一些初步成果。引言近幾年,煤炭需求越來越大,煤礦產量也越來越大,煤礦開采隨著開采的深入也越來越復雜。煤炭開采屬于高危型行業,每年都會發生許多安全事故,給造成巨大的影響。隨著科技的發展,煤礦開采逐步向自動化方向發展,但因水災發生的礦難仍然屢見報端。以2010年為例,有24起礦井水災害事件,其中透水事件19起,給造成了巨大的經濟損失和人員傷亡。在煤礦防水、避災方面,防水閘門承擔著重要的角色,防水閘門控制的可靠性、安全性和先進性也就有了更高的要求。本文提出了基于現場總線和工業以太網的煤礦防水閘門控制,實現煤礦水災害的、預報和防水Beijing 100013)圖1防水閘門控制體系結構圖時了解水災的情況,在短的時富春江水工機械廠制造的龍羊峽水電站鏈輪閘門,在結構設計上是國內比較典型的一種鏈輪閘門。與一般的定輪支承或膠木滑道支承平面閘門相比,其大的區別是支承結構的不同。鏈輪閘門是通過鏈條的輥輪來傳遞水壓作用。鏈條形似履帶,因而也稱它為履帶閘門。結構如圖1、圖2所示。 鏈輪閘門的主要優點是:摩阻力小,支承壓力分布均勻,啟閉平穩。因此在水頭高、總水壓力大的條件下,采用鏈輪閘門較為合理。國內五十年代大伙房電站及六十年代龔咀電站的快速閘門,就是應用這種門型設計的,但由于當時制造技術和工廠設備能力的,不可能與現在我廠制造的龍羊峽水電站5 x9.5一120m鏈輪閘門相比。以往的鏈輪閘門門葉,一般采用鉚接或鉚焊混 合式結構,主要原因是,焊接工藝及殘余應力難以達到結構的技術要求。 龍羊峽水電站的鏈輪閘門,是水電部西北勘測設計院根據現代的制造技術,高嚴要求設計的,諸如鏈條輥輪的承載個數應有80%達到共面,且應均勻分布;非的輥輪與承載面之間前言小水電是可再生、無污染的綠色能源,隨著國民經濟的跨越式發展,目前現有的電力能源已不了經濟發展的需要,尤其是農村用大電網電力,供電距離遠,電量損失大,從而造成農村用電電價較高,影響和制約了農村經濟的發展。愛河流域小水電可農村電量損失,農村電價,農村的用電積極性。改燒木材,燒煤為用電,凈化了空氣,又了農民的生活,同時了農民對家電的需求量,有利的促進地區經濟的發展。翻板閘門在愛河流域小水電的應用,既節省投資,也有利于促進和加快叆河流域水能資源的利用。2、叆河的流域概況2.1自然概況叆河是鴨綠江較大支流之一,也是丹東市境內大的一條支流。流域位于東經123°41′~124°45′,北緯40°10′~41°05′之間,東接蒲石河,南臨鴨綠江,西與大洋河相鄰,北以太子河分水嶺為界。叆河發源于寬甸雙山子鎮老木垛子嶺,流經寬甸縣,鳳城市和丹東市振安區,于九連城匯入鴨綠江。干流全長181.95km