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水利工程閘門厚度標準

閱讀:173發布時間:2018-3-11

水利工程閘門厚度標準問題的提出 徒駭河、馬頰河是山東省聊城市的兩條骨干排水河道,現有大、中型節制閘15座,其 中10座使用卷揚式啟閉機的節制閘,有8座建成于20世紀70年代初,閘門均為平面鋼 結構,提升方式均為直升式,閘門尺寸(寬X高)為:(5 .8 mX5m)一。受 當時設計和制作工藝水平以及經濟條件等的限制,工程建設標準總體較低、個體參差不 齊。部分鋼閘門由于設計缺陷和制作工藝較差而存在先天不足;部分閘門及其附屬構件 經30余年的運行,銹蝕、變形異常嚴重。近年來,由于早情較重,節制閘蓄、泄水啟閉較為 頻繁。在啟閉操作中發現,部分使用卷揚式啟閉機的節制閘,當閘門在高水位差的動水中 關閉至剩余20 cm左右時,時常出現不再下落的狀況。

在無輔助工具和相應措施的情況 下,管理人員通常采用木樁下搗閘門或向閘門拋投重物的方法使其關閉。實踐證明,該方 法不僅損壞閘門,而且效果很不理想,并經常出現拋投物卡在閘門底部或閘槽處,影響閘 門啟1引言在水電站項目工程中,閘門在水電站水工建筑物中主要有擋水、控制水流、調節上下游水位、依據要求全部或者局部開啟閘門泄放水流、排冰、排污等重要功能。在我國,冬季水電站能否正常運行,其關鍵在于水電站工程設計和運行管理的合理性,尤其是防冰凍問題,它的安全和適用,對整個水電站的運行有著直接影響。2冰凍對閘門產生的危害具體來說,閘門防冰凍問題有以下幾點:防止冰蓋靜壓力、水流沖擊力作用在閘門上;防止冰團、冰凌、冰珠和冰塊堵塞閘門;防止閘門活動部分與埋固部分被冰凍結在一起,以及閘門埋固件工作表面結冰等,影響閘門在冬季的正常運行。以四川地區水電站建設為例,由于地處四川盆地,冬季氣溫相對較高,這也決定了該地區水電站冬季運行環境與其他北方冬季寒冷地區有所不同,但仍不排除有冰凍情況發生,因此冰凍對閘門的危害仍然存在。根據水電站目前出現過的冰凍情況,主要存在下列危害:1水工閘門與埋固件凍死,導致閘門無法正常運行,使冰塊大量堆積造成堵塞,減少過水斷面,.液壓翻板是一種用于散粒料汽車或集裝箱汽車自動卸料的機械裝置,可廣泛用于各種糧庫、港口、礦山、化工、食品等有散粒料傾卸作業的單位,特別是在我國糧食散卸工作中占有著重要地位。液壓翻板的工作過程是,首先散粒料汽車駛上液壓翻板平臺,然后停車并將其靜止固定在液壓翻板平臺上,升起連接在舉升支架的液壓缸,舉升翻板平臺完成卸料過程,zui后再靠液壓翻板自身重力復位,汽車開下平臺。本文在對現有液壓翻板的設計水平進行調研的基礎上,發現目前液壓翻板所采用的設計方法比較落后,主要是通過借鑒其它自卸裝置結構形式,然后通過傳統力學和經驗相結合的方法進行設計的。這種方法雖然能夠液壓翻板結構強度和剛度的要求,但它設計保守、自重大、耗材多,嚴重地制約了液壓翻板的系列化發展。而利用有限元分析方法可以對液壓翻板結構實現相對的分析,使得液壓翻板的設計方法由經驗設計進入到科學設計階段。翻板平臺和舉升支架是液壓翻板的主要承重和舉升機構,也是液壓翻板的核心部分。閘門振動是一種特殊的水力學問題,涉及水流條件、閘門結構及其相互作用,屬流體誘發振動.流體誘發振動是一種極其復雜的流體與結構相互作用的現象.水流與結構是相互作用的兩個系統,水流動力使結構變形,而結構變形又改變流場,使水流動力發生變化,它們間的這種相互作用是動態的、耦聯的,這就是閘門振動過程中的流固耦合問題,流固耦聯作用給研究閘門振動帶來*困難.流固耦聯作用可用單自由度系統來表征,即(中:M—結構的質量,—水的附加質量;C—結構的阻尼,Cw—水的附加阻尼;K—結構的剛度,Kw—水的附加剛度;—結構加速度,—結構速度,y—結構位移;F—水動力荷載.實際上,閘門為多自由度體系,M、C和K則分別視為質量矩陣,阻尼矩陣和剛度矩陣,Mw,Cw和Kw分別視為附加質量矩陣、附加阻尼矩陣和附加剛度矩陣現有水庫輸水調工作閘門努力鋼板焊接橡皮止水閘門,因鋼板銹蝕或止水橡皮老他磨損,致使閘門漏水或不能正常運行,每隔幾年就需要探橡皮止水,涂防腐漆。由于資金限制或其它原因,許多小型水庫輸水洞不設檢修閘門,維修時需降低庫水位,打圍堰,這樣不僅影響工程正常供水,影響工程效益,也使維修費用增加。黑龍江省寧安幣水利技術人員在更換和盛水庫(小型)工作閘門時引言水閘是修建在水庫、河道、渠道或湖、海口,利用閘門控制流量和調節水位的水工建筑物,主要包括閘室、防滲排水、消能防沖、上下游連接段、管護設施等幾部分。它在防洪、泄洪、沖沙、灌溉、擋潮、航運等領域發揮著重大作用,可以減少自然災害損失,保障社會經濟發展,人們的生命財產安全。然而,我國目前的大部分水閘存在著建設標準不高、年久失修、老化嚴重等缺點,存在著重大安全隱患,成為我國水利工程體系中的一個軟肋。因此,加強水庫閘門的運行管理與維護刻不容緩。1水庫閘門運行管理常見問題的原因分析及維護措施1.1土工建筑物土工建筑物常見問題有雨淋溝、塌陷、裂縫、滲漏、滑坡和白蟻、害獸、排水系統和減壓等設施的損壞與失效和堤閘連接段滲漏等。這些問題主要是由于地基不均勻沉陷、施工質量差導致碾壓不實和存在空洞造成的。此外,滲流控制不當而造成的流土或管涌、管理不當以及維修不及時等也是造成上述問題的原因。具體的維護處理措施如下:當出現雨淋溝、浪窩、塌陷和翼墻后 圖解解析法的原理與方法 以傾斜安設的圓形平板閘門為例,如圖1所示。該閘門直徑為D,面積為田,閘頂距水面深度為h,閘底距水面深度為H,閘門傾斜角度為a。 圖1口形平板閘門水壓示意圖 1.靜水總壓力的大小 根據靜水壓強與水深成正比的直線分布規律,繪制作用在閘門上的壓強分布圖。 由于靜水壓強P是一個向量,故用箭頭來表示,箭頭的方向表示p的作用方向(根據靜水壓強第二特比箭頭垂直指向閘門受壓恒i),箭桿的長度表示P的大刁、 所繪的壓強分布圖構成一端為斜面的圓柱體,如圖2所示,我們稱之為壓強分布體。 在解析法中沿受壓面對各點的壓強積分求總壓力的做法,其實質就是求壓強分布體的體積。對于 圖2回形平板閘門上的壓強分布體圖壓強分布的體積,現在我們這樣來求:將壓強分布體從截面變化的地方斷開(因以箭桿的長度代表P的大小,這樣做并不影響其總量的數值),如圖1和2所示,一部分為圓柱體,另一部分為半圓柱體。于是就可以用我們非常熟悉的求簡單體積的公式很快【句子


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