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液壓翻板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、管理和其他方面等因素,經過技術經濟比較選定。閘址一般設于水流平順、 河床及岸坡穩定、 地基堅硬密實、抗滲穩定性好、場地開闊的河段。液壓翻板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
廣漢液壓翻板閘門‖液壓翻板閘門合格證+檢驗報告根據水閘運用方式和過閘水流形態,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,選定消能方式。液壓翻板閘門水閘多用,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。液壓翻板閘門大型水閘的水力設計,應做驗證。防滲排水設計 根據閘上下游水位差和地基條件,并參考工程實踐經驗,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,須滿足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穩定性計算。在滲流出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穩定計算、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。
廣漢液壓翻板閘門‖液壓翻板閘門合格證+檢驗報告工程概況白勘角水閘是博羅縣開發利用沙河水資源的后一級攔河閘,是引水灌溉并兼有防洪排澇功能的水利工程。該閘位于龍溪鎮白勘角村沙河叉口分流處,主河流由白勘角水閘控制流向往西經石灣流入東江,支流由馬嘶7孔水閘控制往東經馬嘶水閘流入東江。閘址以上集雨面積764.2 km2,其中295 km2由顯崗水庫控制。根據已批復的《博羅縣沙河干流防洪排澇規劃報告》,白勘角水閘的校核洪水流量為1 648.7 m3/s,工程等別為Ⅱ等大(2)型水閘,主要建筑物級別為2級,次要建筑物為3級。另根據SL265-2001《水閘設計規范》確定白勘角水閘設計洪水重現期為30 a,校核洪水重現期為100 a。2工程現狀白勘角水閘現狀建筑物主要包括攔河閘、溢流壩、消力池、交通橋、翼墻及管養房。水閘共12孔,墩頂高程為6.6 m,交通橋面高程7.8 m,其中泄洪閘9孔,每孔凈寬5.5 m,堰頂高程3.8 m,閘墩厚度0.55 m,上游鋪蓋長6.0 m;沖沙閘3孔利用結構可靠性理論進行設計能更好地反映和結構的風險,尚未采用此進行設計的領域開始著手研究結構可靠性理論的應用,使其設計水平更符合工程實際[1-2]。在閘門可靠度研究方面,國內外學者已經做了許多和試驗,取得了較多成果,同時也提出了更多問題[3-4]。在這些研究中,閘門可靠度逐漸顯現出其研究的迫切性和重要性。其迫切性體現在:閘門作為一個,具有許多,只是單一地考慮閘門某構件的所得出的結論是很難對整個閘門的情況做出合理預判的,而且在閘門的壽命和疲勞計算等方面的研究結果也表明,只有在閘門可靠度研究取得有效成果的前提下,這些方面的研究才可能取得實質性的突破。所以加快研究閘門的可靠度刻不容緩。其重要性體現在:閘門可靠度的研究比較復雜,雖然這個課題已經提出很久,但這方面的研究成果并不多,多數是針對閘門的某構件,如主梁等。對整體來說,必須考慮構件間的聯系、構件對整個結構的影響以及多種失效.