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船山渠道閘門‖渠道閘門中心閘門主要作用是既關水和放水,地基條件差和水頭低且變幅大是閘門適用工況復雜的兩個原因,所以閘門具有許多其它水利工程產品不能代替的渠道閘門閘門工況不穩定具體表現在滲流、沖刷和沉陷等幾個方面,閘門安裝位置的選擇也直接影響到閘門功能的正常發揮和使用時間,在安裝時應根據閘門的功能、主要特點和運用要求,然后也要綜合考慮地形、地質、水流、泥沙含量、建筑材料、交通運輸、施工和管理等方面的因素渠道閘門】并對安裝方案進行對比研究。閘門產品的孔口尺寸決定于過閘的流量設計和閘孔的泄流能力,過閘流量設計是根據閘門的任務要求通過水文分析和水力計算確定的,而閘孔的泄流能力與上下游水位、閘孔型式和底板高程有關。
船山渠道閘門‖渠道閘門中心建國以來,我國水利水電工程采用了大量的弧形鋼閘門,經過長期運行,早期的一些閘門因采用平面假定體系設計,計算結果與實際的空間受力狀態有一定的偏差,從而引發安全事故。近30多年來,空間有限元法逐漸成熟并在弧形鋼閘門三維分析方面應用,然而,靜力方面的研究大多局限于弧形鋼閘門應力、變形的線性分析,而且,在建模階段,大多沒有考慮面板后面的加勁肋,在分析階段,沒有對弧形閘門的靜力性進行分析。此外,隨著閘門的長期使用,閘門的銹蝕問題日益突出,但國內對弧形鋼閘門面板局部銹蝕的研究仍十分有限。因此,本文進行了以下幾個方面的研究:以不帶有支臂腹桿的弧形鋼閘門為研究對象,運用有限元法對其設計水頭下的靜力性進行了非線性分析,并與規范中空間計算公式的計算結果進行了對比,同時研究了桁架布置形式和截面尺寸對弧形鋼閘門靜力的影響;對有、無面板加勁肋構件的弧形鋼閘門進行了非線性分析,對比了兩個模型的應力和位移結果,在此基礎上,模擬了有上海市蘇州河河口水閘工程的擋水結構為一扇底軸驅動、單寬100m、高9.76m的翻板式閘門,由設在左、右側機房內的四缸液壓啟閉機操作,每側為雙缸并聯布置,左、右側機房各設置的液壓泵站和控制設備。本工程所選用的閘門形式比較特殊,相對于以往常規的閘門控制來說具有以下不同點:①閘門超寬;②采用底軸驅動;③左、右側分別采用液壓控制運行,對控制的同步性要求很高;④該工程特殊的地理位置使其承擔著上海市區部分防洪、防潮任務,運行可靠性要求特別高。如此復雜而重要工程的液壓啟閉機電氣及同步控制的設計及成功運行,對于其他工程具有很好的研究、應用和推廣價值。本文結合蘇州河河口水閘液壓啟閉機電氣及同步控制設計,介紹液壓啟閉機電氣控制的構成、運行數據的采集、同步控制的實現和實施運用情況。術和發展方向的數據檢測和控制技術;另一方面要兼顧成熟性,確保設備和技術都是有應用先例的經使用被證明是成熟的設備和技術,使整個控制和檢測一旦建.