清遠止水條報價 為小水電站設計廉價和可靠的閘門是工程師的一個重要課題。本文簡介了新西蘭在過去8年中,在閘門的設計和運行中的,并描述了一些設計的創新。 水電工程的閘門,是為了控制壓力鋼管和渠道的水流,調節渠道水位和由旁側。 由于小水電沒有大水電那種經濟規模,因而如何設計造價低廉、容易安裝和高度可靠的閘門,是對閘門設計者提出的特別重要的課題。 設計要點 在閘門設計工作開始的時候,確定詳細的設計要點是很重要的。除了正常水壓力荷載外,還必須考慮可能發生的地震荷載,冰荷載、漫頂水頭、漂浮物撞擊。要考慮發生意外情況使閘門卡阻時,起吊點能夠承受傳動裝置作用于其上的大啟吊力而不致損壞。閘門局部開啟時發生的振動也應計算進去。要確定大容許應力和工作應力。 設計啟閉設備時,應考慮在所有運行情況下運轉可靠且具有運當的度。在這個計算中,要合理的確定在各種運行條件下的水封摩阻力,計算值是很大的,但往往容易低估。 閘門的水封可能是出現難題的根源隨著經濟的快速發展,水運交通越來越占據著重要地位,發展水運已到一個新的臺階,"十一五"期間仍繼續加大對水運基礎設施的投入,新建人字門船閘越來越多,閘門結構形式均為鋼質平板人字閘門,閘門安裝多采用現場整體安裝工藝,其應用也越來越廣泛,該工藝流程清晰,順暢,施工速度快,污染小,安裝精度高。一、工藝特點1.人字閘門可在工廠內整體制作,易于控制及。2.工序有效銜接,速度快,有利于控制進度,縮短工期。3.安裝精度高,可靠,經濟效益顯著,影響小。二、工藝流程閘門整體安裝是個復雜的,其工序較多,施工工藝流程如下:三、操作要點1.底樞承軸臺安裝底樞承軸臺的安裝應先于閘門就位完成,待底樞砼強度達到強度后,再考慮移門及落門。(1)中心放樣(單位mm)。如上圖所示,依據各自閘首的土建設計尺寸和船閘中心線,用全站儀找出支承中心點C和D,然后平移相關尺寸得E點和F,點即為該閘首的兩中心,中心放出之后再驗證一下是
水工建筑物如泵站、水閘、涵洞等一般都設有閘門。在設計中,對閘門的門體型式、材料、支承型式及啟閉機的采用,要根據其在建筑物中的位置、作用,本著、經濟、合理的原則進行方案比較,擇優選擇。1閘門型式的選擇閘門的結構型式有平面式、弧式、人字式、翻板式及升等十多種型式。平面閘門是水工建筑物中常用的型式,因它的結構較為簡單,操作運行方便可靠,對建筑物的布置也較易配合,且其制造、安裝、和也比較簡單?;⌒伍l門在水工建筑物的引水樞紐、渠首、節制閘和退水閘中,當封閉的孔口尺寸較大時是常采用的。因弧形閘門的水壓力所產生的摩阻力對啟閉力的影響與其它型式的閘門相比要小得多。但弧形閘門的設計、施工和安裝一般比較復雜。而"人"字閘門一般用于具有單向水頭的灌區通航船閘中,它的結構比較簡單,啟閉迅速,運行可靠。對于其他型式的閘門,則采用的機率一般較少,大都因有特殊或具體的原因而采用。2閘門材料的選擇閘門按門體的材料不同可分為鋼筋混凝土閘門、鋼閘
平面閘門是水工閘門中常見的一種閘門型式,但隨著水工閘門規模越來越大,使用越來越復雜,的實腹梁格閘門難以要求。同時目前大跨空間結構已經在大型建筑中(如體育場館、橋梁結構中)大量的應用,它具有構造、剛度大等優點[1],而在水工結構中,還沒有見到過應用實工程力學67例。當平面閘門在尺寸較大時,特別是其孔口的寬高比懸殊時,普通的實腹梁格式閘門在荷載下要想其剛度,用鋼量將會比較大,體形笨重,啟閉力大,建造和都不經濟。如果用大跨空間結構理念來設計閘門,主要構件都以承受軸向應力為主,則可以克服實腹梁格式平面閘門以上的不足之處,新型雙拱鋼管結構閘門就由此而產生了。新型雙拱鋼管結構閘門采用了正交正放桁架體系,主要受力方向布置多榀雙拱桁架,雙拱桁架主要由正拱、反拱組成,為了其和面板的連接,設置了弦桿,雙拱桁架之間由腹桿交叉桁架連接(圖1)。新型雙拱鋼管結構閘門將在被譽為"河口水閘"的曹娥江大閘工程中作為擋潮閘概述某水電站地處寒冷地區,為高壩大庫,泄水在預可研前期作了放空洞參與施工度汛的方案,從上至下設置了溢洪道、洞、中層放空洞及底層放空洞4層泄水流道,其中層放空洞弧形閘門因孔口尺寸大、擋水及運行水頭高,是該水電站金屬結構中具有代表性的大孔口深孔弧形閘門,也是預可前期本工程設計的主要難點之一。本水電站中層放空洞弧形閘門孔口尺寸10.2 m×13 m(寬×高),設計擋水水頭148 m,運行水頭≤100 m,綜合評價指標3.925(面積×水頭/5 000),設計難度達到了目前的水平。鑒于該水電站為高壩大庫,又屬寒冷地區,運行惡劣,閘門發生事故的機率較大,造成的也較大,終決定閘門的設計難度不宜超出目前的高水平,未采納此方案,但針對該弧門所做的一些研究可供各位同仁探討。2結構型式研究2.1技術水平本水電站中層放空洞弧門初擬面板弧面半徑25 m,支鉸高度17 m,總水壓力約253 000 kN。根據國內外超高水頭