遵義遇水膨脹止水帶廠家閘門是設置在水工建筑物各種過水孔道上的控制設備,是水工建筑物的重要組成部分之一,其作用是在不同使用情況下按照運行要求關閉或開放過水孔道,以攔阻水流,調節水位,泄放流量等,對工程的正常運行和充分發揮效益起著十分重要的作用.的設計是由設計人員先憑或參考類似的工程情況,初定閘門的結構布置和各構件的截面尺寸,分別對各構件的強度、剛度和性進行驗算,然后根據驗算結果作適當修正后,便作為終的設計方案.雖然有的工程也作方案比較,但由于計算工作量大,對設計人員來說不可能作太多的可選方案,這樣設計出來的結構帶有一定的盲目性.同時按這種所設計的閘門,從運行情況來看,很少因為靜力強度不夠而遭到[1],往往是設計較保守,系數偏大,致使工程,造成不必要的浪費,因而有必要對閘門結構進行設計,以彌補設計的不足.目前,對閘門結構的多將其簡化為平面體系,或分別對各構件進行,而各構件的優往往不能等同于結構整橡膠材料,以其具有高壓縮的特性(彈性)廣泛被用作水工金屬結構閘門的止水密封,反側向限位墊層和某些桿、管的柔性接頭襯、緩沖支墊等,近年,更考慮將其用作有"承壓一調壓"要求的結構件上,以期在一定壓力條件下,其所產生的相應"壓彈變形",起到既支承承壓、勻散壓應力的作用,又能適時承壓面不平度,保護表面不致因壓力過于集中而被壓壞的效果。《長江》l昭4年第4期"橡膠材料作支承構件的試驗分析"一文,介紹葛洲壩二江圍圖設計中,選用異形斷面橡膠制件作'《承壓一調壓"支承結構的設計和試驗情況,用實例和試驗資料,論證了這種設計的可行性,該圍囪底部的異形斷而橡膠支墊,在結構承受巨大垂直壓力情況下,既能發揮的承載能力,又不斷以其自身的壓彈變形量去圍圖結構底部支承而與混凝土護坦表面部分的不平度,從而顯示了橡膠材料在水工應用中,發揮其"承壓一調壓"雙重功能*性。本文擬再就清江隔河巖水利根紐導流堵水閘門的滾輪支承,利用橡膠
閘門是水工建筑物的重要組成部分之一,它的作用是封閉水工建筑物的孔口,并能夠按需要或局部開放這些孔口,以調節上下游水位,泄放流量,放運船只、木排、竹筏,排除沉沙、冰塊以及其它飄浮物。閘門裝置在水工建筑物總造價中所占的比重是很大的,一般約在10%~30%左右,在某些工程上甚至可高達50%,因此閘門設計是一項十分重要的工作,必須認真對待,精心設計。在設計閘門前一般應了解注意下列幾個方面:(1)水工建筑物的情況。閘門是水工建筑物的主要組成部分,因此對水工建筑物的規劃設計應有的了解,包括它的作用、規模、重要性、運行特性以及具體的構造布置等。特別是土建和閘門不在同一個單位設計時更應注意,若配合不好,容易造成設計脫離實際的現象,給施工安裝以及運行帶來許多麻煩和錯誤。(2)閘門孔口的情況。例如孔口的尺寸、數量以及對閘門運行程序的各種要求。(3)閘門上下游的水位條件。所謂水位條件是指各種可能出現的情況組合。往往有這樣的情況,設計人員只注意
本文在文獻分析和工程案例剖析的基礎上,以灣灣川水電站弧形鋼閘門為工程背景,提出了新的銹蝕函數并分析了銹蝕對閘門構件及其結構可靠性的影響,以該工程鋼閘門結構為例進行了設計,同時分析了由于銹蝕所閘門各個構件尺寸的變化對閘門整體的影響。主要研究內容如下:(1)分析了既有水工鋼閘門改造原因,總結得出了閘門改造的主要因素分為人為因素和非人為因素,在非人為的情況下,銹蝕是影響閘門改造的主要因素;(2)對運行34年的灣灣川弧形鋼閘門材料做了性能實驗分析,分析了銹蝕對水工鋼閘門材料內部的影響,驗證了銹蝕并不影響材料本身的化學成分及力學性能,證明了銹蝕使構件受力面積減小進而引起鋼閘門結構的抗力衰減;(3)研究了既有水工鋼閘門的銹蝕行為,改進并提出了新的非線性銹蝕函數,同時分析了在該銹蝕函數下,鋼閘門構件的抗力衰減和可靠度指標的變化情況,指導運行中的工程閘門及時改造更新,結構失效的風險;(4)應用有限元及一階法對弧形閘門整體田陳煤礦地勢平坦,井田內斷裂構造較為復雜,中小型斷層發育,褶皺及次級褶曲寬緩,東南部有火成巖侵入,普遍存在古河流沖刷現象。為礦井抵抗水災的能力,阻隔礦井水大量泵房、水倉,礦井排水的需要,決定在南翼大巷設計防水閘門。1防水閘門硐室設計1.1防水閘門硐室位置的確定為了有效隔斷南二(南四)采區與礦井-370m車場的水力,決定在-370m南大巷處、總回風道位置各設置防水閘門一道。南翼防水閘門選擇在南大巷之中,此段為直線巷道,巖層,非巖溶、節理、裂隙發育的破碎帶,將來不會受到采動的影響。軌道巷及皮帶巷選擇的位置,設計時同時考慮軌道巷及皮帶巷的使用,爭取做到優省。1.2設計參數的確定1.2.1水壓受力值選擇南大巷處于-370m水平,考慮采用以含水層大靜水位與開采水平的高差,作為大水壓。在的基礎上留有系數,水壓受力值采用4.1MPa。其泄水采用水管泄水。1.2.2結構形式選擇防水閘門硐室按照結構形式.