止水帶臨滄單價
閱讀:319發布時間:2018-4-13
止水帶臨滄單價PYZ雙向轉動閘門產品簡介
PYZ雙向轉動閘門主要由主體活動部分,用以封閉或開放孔口,埋固部分和起閉設備。PYZ雙向轉動閘門主要適用于隧道、涵洞、渠道進出水關閉之用,放水底孔進水口,從Φ200至Φ1200共8個進水口徑,24種規格,啟閉機型式為手搖絞車或手電兩用啟閉機。閘門主要是適用于水利工程過水孔口起到關閉和開啟的機械,產品具體作用是按照需要全部或局部的關閉和開啟過水孔口,以此來調節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件,也是閘板的運轉滑道,閘板是用來關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件,一起也是閘板上下運動的滑道,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雙向轉動閘門主要特點
1,PYZ雙向轉動閘門采用橡膠軟密封,具有密封性能好的特點。
2,PYZ雙向轉動閘門是普通閘門的1/3重量,具有重量輕實用的特點。
3,PYZ雙向轉動閘門閘板重量輕,且閘板與道軌板之間摩擦阻力小,具有操作力矩小的特點。
4,PYZ雙向轉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。
5,PYZ雙向轉動閘門也可采用電動控制裝置,具有定位、操作輕巧、易實現自控和遠控的特點。
6,PYZ雙向轉動閘門閘板與導軌之間裝有防鎖死結構使密封面磨損非常小,具有使用壽命長的特點。
7,PYZ雙向轉動閘門耐酸堿及耐大部分腐蝕性化學品及污水、海水,具有適用范圍廣的特點。
溢洪道鋼制閘門使用工況主要規劃因素
1,規劃布局要素:利用有利地形地貌,即要經濟合理又要安全。其規劃布置的主要原則是基礎堅硬均一,線路短,無彎道,出口遠離壩體;工程嚴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,引流段設計要素:為引流平順其進口外形做成喇叭口,為減小損失其長度不宜過長。如因地形所限必須在該段內設置彎道時,則應使彎曲段盡量平緩外、還應使彎道與下游銜接段和出口段盡量遠離壩腳,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;根據地形條件和泄流需要必需設置寬頂堰或實用斷面堰,堰寬度可按答應單寬流量選定,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,泄流段設計要素:該段平面均采用直線布置,并盡量避免彎道和設置扭坡順引流態的急驟變化甚至產生負壓;其縱斷面設計應因地制宜地根據地形、地質而選用緩坡、陡坡或多級躍水等多種形式;陡坡段應采用均一比降;由于泄水段流速很高,故應盡量布置在巖基上,如為非巖基則該段襯砌厚度應按答應流速與地質條件選擇進行設計。
5,側槽段設計要素:該段布置應垂直于來水流向,其長度可根據等高線向上游延伸,水流特點是側向進流,縱向泄流,側堰與深槽連接的漸變過渡段,其收縮角應控制在12°左右,其長度一般為槽內水深的3~5倍,其主要作用是避免槽內波動和橫向旋滾的水流直接進入陡坡段。
鋼制閘門結構選型主要因素概述
1,考慮鋼制閘門配套啟閉機的形式、啟閉力和掛脫鉤方式。
2,考慮鋼制閘門制造、運輸、安裝、維修和材料的供應等條件。
3,考慮鋼制閘門技術經濟指標。
4,考慮鋼制閘門在水利樞紐工程運行。
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。
隨著科技的發展和時代的進步,擋水閘在城市生態水系、河???、河道治理等領域迅速發展。此類擋水閘除具有常規的水流控制任務外,還要交通、景觀、生態、節約空間等要求。由于相對水位低、河道寬,閘門的跨度很大,且很多閘門開啟后還要具備通航條件,因此常規閘門已很難這樣的設計條件。近年來,大跨度閘門很好地解決了這個難題,此類技術也成為該領域一個重要研究方向。在水利工程中,擋水寬度在30 m以上的單孔閘門已屬于大跨度閘門范疇。與常規閘門相比,大跨度閘門結構復雜、技術難度高。筆者按轉動形式將此類閘門分為下翻轉式、上翻轉式和平轉式3種,并介紹其在國內外工程中的應用實例。1下翻轉式大跨度閘門1.1液壓下翻轉式閘門液壓下翻轉式閘門布置在水下,兩側設有拐臂。液壓啟閉機安裝在閘墩兩側,通過液壓啟閉機牽引拐臂控制閘門的啟閉。桿的伸出與縮回使閘門繞水道底坎的固定鉸轉動,實現擋水和泄水。該類閘門國內早應用在安徽黃山灘水電站,見圖1。該閘門寬度為.研究背景某水電站泄水建筑物采用岸邊開敞式溢洪道,其堰頂設置弧形工作閘門進行擋水及控制開度進行,弧形閘門設計水頭21.2m,門體尺寸為1521.5m(寬高),屬于大型弧形閘門。閘門底檻高程1834.80m,支鉸高程1855.20m,面板弧面半徑22m,支鉸間距13.0m,吊耳布置在下主梁的兩端,吊點距離13.7m。弧門采用23600kN后拉式液壓啟閉機操作,為閘門的剛度和整體性,弧門梁系采用實腹式齊平連接。該弧形閘門在結構上按雙主橫梁斜支臂布置,門體尺寸較大,支鉸中心高程較高,弧面曲率半徑較大,且需要在淹沒的條件下進行全開、全關及局部開啟運行。目前弧形閘門的設計通常采用平面假定體系,而弧形閘門本身是一個復雜的空間結構,其實際受力狀態與平面假定的計算結果有一定的偏差,因此有必要對弧形閘門做三維結構分析,為弧形閘門設計提供依據,力求閘門結構設計科學、合理、、經濟。2弧門構件材料及容許應力弧門板材為Q345C,型鋼采用Q2設計在現代結構設計中已經占有了重要的地位,它能使工程人員從眾多的方案中較為完善或的優設計,是虛擬設計和制造的重要環節,并貫穿于整個研發和生產。結構的拓撲是結構設計中富挑戰性的研究領域,至今還在不斷完善和發展中。本文依據有限元分析和結構拓撲的相關理論與步驟,利用成熟的結構ANSYS,對弧形鋼閘門進行了的二維及三維拓撲,并通過對不同寬高比及弧門半徑的表孔閘門三維拓撲分析,初步了表孔弧形閘門結構形式的選擇范圍與各自合理布置參數的取值范圍,后參照結果對一實例進行了改進布置設計,使其在強度保持不變或有所加強的基礎上,剛度和自振特性加強??偨Y整個分析,主要取得了以下成果:(1)基于ANSYS拓撲功能對弧形鋼閘門進行了二維拓撲,在過弧門分為橫向框架與縱向框架,并分別進行了拓撲。在橫向框架內主要考察其主橫梁懸臂段的優拓撲參數,給出了不同弧門半徑與寬度比的主小浪底水電廠有閘門70扇,攔污柵25扇,各類啟閉機65臺。運行6年后,進行了大規模檢修。1檢修工作概況檢修項目主要包括:9條洞工作閘門埋件、事故閘門和1套臺車式啟閉機防腐,3條排沙洞工作閘門、液壓啟閉機、2臺400 t門機檢修。由5個單位負責檢修,歷時6個月。2檢修(1)檢修工作流程見圖1。圖1檢修工作流程(2)組織與信息。成立檢修小組和工作小組,實行層層負責制。每周召開1~2次檢修會,及時溝通信息。(3)進度、、控制。①檢修中適時修訂檢修計劃,對工期拖后的項目采取施工投入、改進施工、增開作業面的辦法進行趕工。②控制實施驗收制度,重點項目實施旁站監理,嚴格按要求進行隱蔽工作的見證和停工待檢點的驗收。③嚴格按合同內容和要求開展檢修工作,對必須追加的檢修項目,按程序審批,及時簽認工程量,并記錄監理日志,嚴格控制。(4)、文明。項目開工前,辦理檢修作業票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(Flow-InducedVibrations).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,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度來表征,即(M+Mw)y+(C+Cw)y+(K+Kw)y=F(1)式(1)中:M-結構的,Mw-水的附加;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;y-結構加速度,y-結構速度,y-結構位移;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安康水電站排沙底孔寬sm、高sm,設計水頭65m,孔口流速約30m/s,設弧形閘門?;¢T頂止水采用兩道(見圖1),一道為"P"形固定式止水設在門上;另一道為鉸式止水,設在埋件上。本文主要介紹鉸式頂止水的設計情況。,我們在總結他人工作的基礎上作了一些改 、,采用了如圖l所示的方案。圖1中鉸式止水雜進可繞鉸軸中心O點,止水件4在M點與門葉面板外緣相切,后起主要止水作用,與埋件的圓弧止水座板擠緊于N點(預壓量為4mm),以防止上游水繞過N點。同時止水元件4的兩端與側止水座擠緊(每側有續mm的預壓縮量),與側止水共同起止水作用。 作用在止水件4單位長度上的壓力為: P一下BH(l)式中:下為水的容重;B一肥N(見圖l),為止水件的承壓寬;H為止水件4的承壓水頭。 設計中令P對鉸心。有一偏心a,這樣作用在止水上將有一力矩M: 肛一Pa(2)此力矩使止水產生面板的轉動。 在閘門全部關閉的靜水壓力情況下,作用在面板上的擠緊力凡為天花板水電站金屬結構設備分別布置在泄水、引水、尾水建筑物和施工導流建筑物相關部位。設各種門槽、柵槽共20孔,閘門、攔污柵共19扇,啟閉機13臺套,金屬結構總工程量約1 795 t。1泄水建筑物金屬結構設計1.1泄水建筑物金屬結構布置泄水建筑物由3個溢流表孔、2個中孔和1個排沙孔。3個溢流表孔,每孔設置1扇弧形工作閘門,分別采用1臺2×250 kN固定卷揚式弧門啟閉機啟閉。2孔中孔,每孔各設置1扇事故閘門和1扇弧形工作閘門。事故閘門布置在進口處,工作閘門布置在出口處。事故閘門分別采用1臺3 200 kN固定卷揚式啟閉機啟閉,該兩臺事故閘門啟閉機由1臺導流封堵閘門2×3 200 kN固定卷揚式啟閉機改造而成,工作閘門分別采用1臺2 000kN固定卷揚式啟閉機啟閉。1個排沙孔,設置1扇事故閘門和1扇弧形工作閘門,事故閘門布置在進口處,工作閘門布置在出口處。事故閘門采用1 000 kN固定卷揚式啟閉機啟閉,工作閘門采用800 k