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所在地區(qū):四川成都市

聯(lián)系人:鄭先生 (經(jīng)理)

技術(shù)文章

止水帶大理厚度

閱讀:636發(fā)布時間:2018-4-13

 止水帶大理厚度PYZ雙向轉(zhuǎn)動閘門產(chǎn)品簡介
PYZ雙向轉(zhuǎn)動閘門主要由主體活動部分,用以封閉或開放孔口,埋固部分和起閉設(shè)備。PYZ雙向轉(zhuǎn)動閘門主要適用于隧道、涵洞、渠道進(jìn)出水關(guān)閉之用,放水底孔進(jìn)水口,從Φ200至Φ1200共8個進(jìn)水口徑,24種規(guī)格,啟閉機(jī)型式為手搖絞車或手電兩用啟閉機(jī)。閘門主要是適用于水利工程過水孔口起到關(guān)閉和開啟的機(jī)械,產(chǎn)品具體作用是按照需要全部或局部的關(guān)閉和開啟過水孔口,以此來調(diào)節(jié)上游和下游的水位和流量的。閘門主要是由閘框和閘板這組成,閘框是閘板的支撐構(gòu)件,也是閘板的運(yùn)轉(zhuǎn)滑道,閘板是用來關(guān)閉和開啟孔口的擋水部件。閘板是直接接受水壓力的擋水部件,閘框是閘板附近的支承構(gòu)件,一起也是閘板上下運(yùn)動的滑道,滑道以外有些鑲嵌于閘墩及閘底的二期混凝土中,將閘板所接受的水壓力均勻的傳遞到閘墩及閘室底部。



PYZ雙向轉(zhuǎn)動閘門主要特點(diǎn)
1,PYZ雙向轉(zhuǎn)動閘門采用橡膠軟密封,具有密封性能好的特點(diǎn)。
2,PYZ雙向轉(zhuǎn)動閘門是普通閘門的1/3重量,具有重量輕實用的特點(diǎn)。
3,PYZ雙向轉(zhuǎn)動閘門閘板重量輕,且閘板與道軌板之間摩擦阻力小,具有操作力矩小的特點(diǎn)。
4,PYZ雙向轉(zhuǎn)動閘門采用螺桿式啟閉操作,具有操作方便、輕巧、可靠的特點(diǎn)。
5,PYZ雙向轉(zhuǎn)動閘門也可采用電動控制裝置,具有定位、操作輕巧、易實現(xiàn)自控和遠(yuǎn)控的特點(diǎn)。
6,PYZ雙向轉(zhuǎn)動閘門閘板與導(dǎo)軌之間裝有防鎖死結(jié)構(gòu)使密封面磨損非常小,具有使用壽命長的特點(diǎn)。
7,PYZ雙向轉(zhuǎn)動閘門耐酸堿及耐大部分腐蝕性化學(xué)品及污水、海水,具有適用范圍廣的特點(diǎn)。



溢洪道鋼制閘門使用工況主要規(guī)劃因素
1,規(guī)劃布局要素:利用有利地形地貌,即要經(jīng)濟(jì)合理又要安全。其規(guī)劃布置的主要原則是基礎(chǔ)堅硬均一,線路短,無彎道,出口遠(yuǎn)離壩體;工程嚴(yán)禁布置在滑坡或崩塌體地上。溢洪道通常有四個主要部分組成:引流段、控制段、泄流段及消能工。
2,引流段設(shè)計要素:為引流平順其進(jìn)口外形做成喇叭口,為減小損失其長度不宜過長。如因地形所限必須在該段內(nèi)設(shè)置彎道時,則應(yīng)使彎曲段盡量平緩?fù)狻⑦€應(yīng)使彎道與下游銜接段和出口段盡量遠(yuǎn)離壩腳,以免沖刷壩腳。引流段截面一般選用梯形或矩形。
3,控制段設(shè)計要素:為使泄流均勻,可使近口水流垂直于控制段建筑物;根據(jù)地形條件和泄流需要必需設(shè)置寬頂堰或?qū)嵱脭嗝嫜撸邔挾瓤砂创饝?yīng)單寬流量選定,巖基上單寬流量為40~70m3/s,非巖基上為20~40m3/s,土基上為20m3/s。
4,泄流段設(shè)計要素:該段平面均采用直線布置,并盡量避免彎道和設(shè)置扭坡順引流態(tài)的急驟變化甚至產(chǎn)生負(fù)壓;其縱斷面設(shè)計應(yīng)因地制宜地根據(jù)地形、地質(zhì)而選用緩坡、陡坡或多級躍水等多種形式;陡坡段應(yīng)采用均一比降;由于泄水段流速很高,故應(yīng)盡量布置在巖基上,如為非巖基則該段襯砌厚度應(yīng)按答應(yīng)流速與地質(zhì)條件選擇進(jìn)行設(shè)計。
5,側(cè)槽段設(shè)計要素:該段布置應(yīng)垂直于來水流向,其長度可根據(jù)等高線向上游延伸,水流特點(diǎn)是側(cè)向進(jìn)流,縱向泄流,側(cè)堰與深槽連接的漸變過渡段,其收縮角應(yīng)控制在12°左右,其長度一般為槽內(nèi)水深的3~5倍,其主要作用是避免槽內(nèi)波動和橫向旋滾的水流直接進(jìn)入陡坡段。


鋼制閘門結(jié)構(gòu)選型主要因素概述
1,考慮鋼制閘門配套啟閉機(jī)的形式、啟閉力和掛脫鉤方式。
2,考慮鋼制閘門制造、運(yùn)輸、安裝、維修和材料的供應(yīng)等條件。
3,考慮鋼制閘門技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
4,考慮鋼制閘門在水利樞紐工程運(yùn)行。
5,考慮鋼制閘門在水工建筑物中的位置、孔口尺寸、上下游水位和操作水頭。
6,考慮鋼制閘門適用工況的泥沙和漂浮物。
大跨度液壓上翻轉(zhuǎn)式閘門已成功應(yīng)用在鄭東新區(qū)的東西運(yùn)河與金水河連通的A2控制閘、與熊耳河連通的A8控制閘及南北運(yùn)河與東風(fēng)渠連通的A9控制閘上,均采用閘橋結(jié)合布置型式。3座控制閘的寬度均為104 m。每座控制閘的大跨度閘門分別由13扇閘門單元組成,在左、右岸分別設(shè)置1套啟閉液壓泵站,包括3套油泵電機(jī)組、1個油箱和溢流、啟門、閉門、糾偏電磁閥等。每2組閘門單元設(shè)1套鎖定液壓泵站,位于兩閘門單元間的閘門側(cè)鋼梁上平臺,包括1臺油泵、1個油箱和鎖定、解鎖電磁閥等。每組閘門單元均設(shè)左右2只啟閉油缸和左右2套鎖定油缸。左岸液壓泵站啟閉1~7號閘門,右岸液壓泵站啟閉8~13號閘門。奇數(shù)編號閘門與偶數(shù)編號閘門為疊加布置型式,不能同時啟閉。1控制的設(shè)計控制閘的控制設(shè)計原則為可靠性高、操作方便、自動化運(yùn)行,控制近期以現(xiàn)地控制為主、遠(yuǎn)方監(jiān)控為輔,遠(yuǎn)期以遠(yuǎn)方監(jiān)控為主、現(xiàn)地控制為輔。為此,每扇液壓上翻轉(zhuǎn)式閘門各配置1套以雙機(jī)熱備可編程控制器建國以來,我國水利水電工程采用了大量的弧形鋼閘門,經(jīng)過長期運(yùn)行,早期的一些閘門因采用平面假定體系設(shè)計,計算結(jié)果與實際的空間受力狀態(tài)有一定的偏差,從而引發(fā)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(yīng)用,然而,靜力方面的研究大多局限于弧形鋼閘門應(yīng)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(jìn)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(nèi)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(jìn)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(yùn)用有限元法對其設(shè)計水頭下的靜力性進(jìn)行了非線性分析,并與規(guī)范中空間計算公式的計算結(jié)果進(jìn)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(gòu)件的弧形鋼閘門進(jìn)行了非線性分析,對比了兩個模型的應(yīng)力和位移結(jié)果,在此基礎(chǔ)上,模擬了有閘門振動是一種特殊的水力學(xué)問題,涉及水流條件、閘門結(jié)構(gòu)及其相互作用,屬流體誘發(fā)振動(Flow-InducedVibrations).流體誘發(fā)振動是一種極其復(fù)雜的流體與結(jié)構(gòu)相互作用的現(xiàn)象.水流與結(jié)構(gòu)是相互作用的兩個,水流動力使結(jié)構(gòu)變形,而結(jié)構(gòu)變形又改變流場,使水流動力發(fā)生變化,它們間的這種相互作用是動態(tài)的、耦聯(lián)的,這就是閘門振動中的流固耦合問題,流固耦聯(lián)作用給研究閘門振動帶來極大困難.流固耦聯(lián)作用可用單度來表征,即(M+Mw)y+(C+Cw)y+(K+Kw)y=F(1)式(1)中:M-結(jié)構(gòu)的,Mw-水的附加;C-結(jié)構(gòu)的阻尼,Cw-水的附加阻尼;K-結(jié)構(gòu)的剛度,Kw-水的附加剛度;y-結(jié)構(gòu)加速度,y-結(jié)構(gòu)速度,y-結(jié)構(gòu)位移;F-水動力荷載.實際上,閘門為多度體系,M、C和K則分別視為矩陣,阻尼矩陣和剛度矩陣,Mw,Cw和Kw分別視為附加矩陣、附加阻尼矩陣和附加剛度矩陣.振動方程中的Mw、C閘門是用來關(guān)閉、開啟或局部開啟水工建筑物中過水孔口的活動結(jié)構(gòu),其主要作用是控制水位、調(diào)節(jié)流量,它的和適用在很大程度上影響著整個水工建筑物的運(yùn)行效果。在水工閘門中平面鋼閘門使用較為廣泛。平面鋼閘門一般由主梁、次梁(包括水平次梁、次梁、頂梁和底梁)和邊梁組成[1-2]。由于門葉結(jié)構(gòu)需要開啟和關(guān)閉以發(fā)揮擋水作用,因此閘門在動水啟閉中會受到水流向下的吸力[3],為了水流下吸力對于閘門本身機(jī)構(gòu)和啟閉的影響,常常會在主梁腹板處布置孔洞[4],閘門閉門工作水頭越高,所需的孔孔面積越大。目前相關(guān)規(guī)范中沒有關(guān)于主梁腹板開孔的具體要求和計算,平面鋼閘門主梁腹板開孔大小的選擇仍然存在問題,按照平面結(jié)構(gòu)體系的計算,將結(jié)構(gòu)分割會造成計算結(jié)果存在較大誤差。因此,筆者通過有限元的模擬計算,分析主梁腹板排水孔對高水頭平面鋼閘門結(jié)構(gòu)性的影響。1有限元建模某大壩工作閘門設(shè)計采用復(fù)式結(jié)構(gòu)的梁格布置,根據(jù)實際布置及止水需要,工程概況南通九圩港閘建于1959年6月,共40孔,單孔凈寬5m,底板由15塊懸臂式閘底板組成。經(jīng)50多年運(yùn)行,閘主體存在嚴(yán)重隱患,2009年經(jīng)鑒定為3類閘,2011年10月開始除險加固改造工程。工程上游側(cè)2.5m高程面(廢黃河高程系,下同)以上、下游側(cè)3.2m高程面以上混凝土結(jié)構(gòu)全部拆除重建,包括所有排架、胸墻、工作橋、啟閉機(jī)房、公路橋及部分閘墩,拆除工作貫穿除險加固工程整個,拆除工作量較大。2工程特點(diǎn)(1)必須遵守邊施工、邊運(yùn)行的原則。本閘為南通地區(qū)重要的引江灌溉兼擋潮排澇的骨干工程之一,年均引水400潮次,引江水量12~15億m3,占全市沿江涵閘引江水量的一半左右。因此,引排水任務(wù)十分重要而,全年不得中斷,水閘除險加固必須分階段實施。為內(nèi)河水位和上下游引河的,非汛期水閘施工期間至少應(yīng)20個閘孔能正常運(yùn)行引水,而汛期為確保水閘,必須停止施工改造活動,至少有36個孔閘運(yùn)行,內(nèi)河及時排原型觀側(cè)在水電工程建設(shè)中是一項*芬盆要工作.目前,國內(nèi)大中型水電工程普翅開展了這項工作,并在不斷完善和發(fā)展. (一),妞硯翻工作的地位及其,要性 原型觀訓(xùn)在水電工程中有著極其重要的地位.大壩和其它建筑物在諸多外力作用及自然因索形響下,受力條件及工作狀態(tài)隨時可能發(fā)星變化.有的是規(guī)律性的,也可能會出現(xiàn)異常份況.其中有些情況會給水庫的正常運(yùn)行帶來木利形響.嚴(yán)孟的會關(guān)系到大壩的甚至造成水庫失事. 為確保水電站等建筑物的,在精心設(shè)開施工的同時,也要隨時建筑物的運(yùn)行狀態(tài)'一且發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時進(jìn)行補(bǔ)救.因此,加強(qiáng)工程實體研究,認(rèn)真搞好原型觀測極其重要. '地下工程的地質(zhì)條件具有非均質(zhì)性,不可能與地面工程同樣進(jìn)行定型設(shè)計,各種未知多女參數(shù)只能命現(xiàn)場t測來,其工作比壩體,觀側(cè)更加重要。所以,現(xiàn)場量測是構(gòu)成新奧法施工缺一不可的三大支柱之一 目前,有的單位對原型觀測在水電工程建設(shè)中的特殊地位和重要意義認(rèn)識不足,未能將其作為一項設(shè)備閘門口是殼的應(yīng)力集中區(qū)和受力薄弱環(huán)節(jié),容易產(chǎn)生較大的變形和裂縫。本文通過模擬計算,分析了設(shè)備閘門口周邊的應(yīng)力分布特點(diǎn),并針對歷次試驗中,設(shè)備閘門口出現(xiàn)的裂縫情況,布置了閘門口周邊裂縫監(jiān)測,實施數(shù)據(jù)連續(xù)采集,有效地混凝土表面的裂紋,并對已發(fā)現(xiàn)裂縫進(jìn)行長期監(jiān)測,并為殼的日常和試驗提供更準(zhǔn)確的裂縫變化數(shù)據(jù)文件。1殼結(jié)構(gòu)本文反應(yīng)堆廠房采用雙層殼、殼預(yù)應(yīng)力張拉采用新型倒U形50束鋼纜張拉、采用*和實體隔離的4通道(N+3)、設(shè)置堆芯熔融物捕集器與冷卻等緩解嚴(yán)重事故后果的設(shè)施、采用全數(shù)字化儀控等,其性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性與正在的*壓水堆的目標(biāo)一致,在很多方面已達(dá)到上第三代核電站的要求。殼為預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),主要由基礎(chǔ)底板、筒體、扶壁柱和穹頂組成;筒體上開有設(shè)備閘門孔及人孔,開孔區(qū)域局部加厚;筒身混凝土厚度為1 200 mm,

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