銅仁遇水膨脹止水帶可靠概述南河電廠位于湖北省漢江支流南河上,由混凝土實體重力壩、局部寬縫重力壩、壩頂溢洪道、右岸發電引水隧洞及岸邊廠房、兩岸灌溉渠首等組成。大壩為Ⅲ級建筑物,大壩高50 m,壩頂高程154 m,壩頂總長266.24 m,由16個壩段組成。中部河床布置有10個溢流壩段,長160 m。左右岸各布置有3個非溢流壩段。溢流壩段設有11個溢流表孔,溢流壩第6、7壩段設有泄水底孔。右非溢流壩段內設有1個沖沙孔。壩址以上控制流域面積為6 096km2,水庫總庫容為8300萬m3,校核洪水位為154m,設計洪水位151.5 m,正常蓄水位151.5 m,死水位146 m。目前閘門控制為常規器單獨控制,相對位置較遠,操作人員無法多孔閘門對稱、同步啟閉要求,嚴重影響大壩及。閘門高度主要靠有的工人用觀察,并輔助用測量尺測量,需要大量人工,十分麻煩。水工值班室和控制室無閘門位置,不能及時了解閘門現狀,從而難以做出及時正引言生產閘門是井口重要的組成部分,在油井生產中起著控制和調節油井生產的作用。盜油分子為了收取,經常采取關閉生產閘門,憋壞盤根、法蘭墊片,外泄,從而收取落地的辦法。這種不僅嚴重的影響了油井的正常生產,而且造成了不必要的損失和賠青費,了成本支出和工作量。1目前生產閘門的使用現狀1.1閘門的組成油井用生產閘門主要由閥體、大蓋、手輪、銅套、鍵、絲杠及閘板組成(見圖1)圖11)閥體 2)大蓋 3)手輪 4)壓帽 5)絲杠1.2現場應用情況現場為了防止盜油,一般采用用鎖將閘門手輪鎖住,或者是用防盜帽將閘門罩住的,但些多少都存在弊端,起不到根本的防作用。防盜帽的效果比,但開啟較麻煩,鎖一旦被或銹死,職工自己都很難打開。見圖2 圖22新型油井閘門的結構及應用2.1結構新型油井閘門的結構由閥體、大蓋、護罩、壓帽、體、銅套等部件組成。
垂直的閘門結構簡單,閘室結構施工和方便,在水利工程中了廣泛的運用,分析閘門結構受力情況可知,其啟動和關閉與方向的受力有關,而閘門的重力與閘門的材料息息相關,克服重力所需的力則與啟閉設備密切相關,因此,近年來垂直閘門的技術發展除了閘門構造以外,還與閘門材料和啟閉機的發展息息相關。1閘門材料的發展垂直式的閘門具備悠久的歷史,早可追溯到公元前598-公元前591年,楚令尹孫叔敖在今安徽省壽縣建芍陂灌區時,即設5個閘門引水,即為簡單的上、下閘板閘門。隨著材料技術的不斷發展,閘門材料由木板、石板逐漸發展為混凝土閘門。20世紀70年代,波浪形鋼絲網水泥面板閘門了廣泛推廣,其能慣性矩,承受較大的彎矩,但該種閘門為了減輕,砂漿保護層太薄,易使鋼絲網銹蝕、耐久性差,現已較少使用。現代的水工閘門多為金屬結構,20世紀80年代初,國內開始推廣鑄鐵閘門。鑄鐵閘門具有耐腐蝕性,可在p H為6~8的流體酸堿中
弧形閘門作為一種輕質薄壁結構,具有啟閉方便省力等特點被越來越廣泛的應用到水利工程中。但同時因為弧形閘門是薄壁輕質結構,在脈動水流荷載作用下容易發生流激振動,甚至會產生影響閘門運行的不良后果,威脅水利工程的運行。因此,加強對弧形閘門流激振動特性的研究仍然十分重要。對弧形閘門流激振動的研究主要采用原型觀測、水彈性模型試驗以及結構有限元模擬等。以往對弧形閘門的研究僅僅孤立的研究弧形閘門,然而,這樣忽略了弧形閘門、閘墩以及溢流壩之間的相互影響,同時忽略了相鄰多孔閘門同時運行時,相鄰閘孔閘門之間的相互影響。因此本文結合廣東樂昌峽水利樞紐工程溢洪道弧形閘門,利用水彈性模型試驗以及數值模擬的對溢流壩弧形閘門-閘墩耦合以及相鄰閘孔閘門閘墩耦合條件系流激振動特性進行計算研究。主要內容如下:(1)結合樂昌峽工程項目,根據水彈性模型試驗的原理以及要求,選擇材料制作弧形閘門水彈性模型進行試驗,并且對試驗所測的閘門荷載特性.引言瓦屋山水電站水庫為周公河流域梯級具有年調節能力的水庫,電站為混合式型式。水庫正常蓄水位1 080 m,設計洪水位1 078.87 m,校核洪水位1 082.76 m,低運行水位1 020 m??値烊?.85億m3,調節庫容4.85億m3,壩高143.26 m。設計洪水流量(P=2%)1 109.19 m3/s,校核洪水流量(P=0.2%)1 340.4 m3/s。電站裝機容量2×120 MW,混流式機組,單機引用流量60 m3/s。本工程泄水建筑物包括左岸隧洞和右岸隧洞2條隧洞,其中左岸為開敞式表孔,右岸為中孔,為避免中孔開啟,有利于工程的運行及,在小洪水時利用左岸洞調節流量,當庫水位超過表孔單獨2年一遇洪水位1 075.4 m時,中孔開啟。中孔事故閘門的布置和型式需結合工程的整體規劃和水工建筑物的總體布置進行技術經濟比較,其水力學性能以及門體結構動力性能,直接關系到右岸隧洞工