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成都鴻之海水利設備有限公司
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產品型號貴州閘門止水帶
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地成都市
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更新時間:2023-01-04 09:22:33瀏覽次數(shù):187次
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畢節(jié)橡膠止水帶可靠目前 ,對鋼閘門結構的承載能力極限狀態(tài)的強度可靠度的研究已有一定的成果[1,2 ] ,而對正常使用極限狀態(tài)的剛度可靠度的研究還鮮有報道 .但對閘門結構來說 ,剛度問題往往是個十分重要的問題 .如對閘門結構的變形控制不夠 (尤其是深孔門 ) ,就會引起閘門漏水 ,甚至產生振動 ,影響閘門的使用 ,從而影響整個水工建筑物的正常運行 .因此 ,對閘門結構的剛度可靠性進行分析是非常必要的 .與其他鋼結構一樣 ,鋼閘門結構的剛度是隨時間衰減的 .影響剛度衰減的因素主要有荷載作用、材料內部作用和作用等三方面 .而對鋼閘門結構 ,作用的影響是重要的 ,具體為鋼材的銹蝕 .因此 ,本文主要討論由于銹蝕引起的鋼閘門剛度變化規(guī)律 ,對其他兩種影響因素暫不作考慮 .1 極限狀態(tài)方程的建立 由于閘門結構的變形主要是由其主梁變形起控制作用 ,因此本文主要分析閘門主梁的可靠度 .閘門主梁通常簡化為受均布荷載的簡支梁 大跨度平開弧形閘門跨度較大,屬于單層主橫梁立軸式閘門,早用于荷蘭鹿特丹的新水道擋潮閘[1]工程中。閘門運行時轉動軸沿垂直方向,與的主橫梁式閘門不同。該類閘門在國內應用較少,現(xiàn)有的研究資料[2-5]表明:在對該類閘門進行前期結構布置時,以的平面簡化進行設計,后期再通過有限元分析、模型實驗等對結構進行校核或。這雖然在一定程度上避免了設計的局限性,但仍存在幾點不足。其一,該類閘門主框架布置時,參照設計規(guī)范[6]中常規(guī)的弧形閘門布置,其水平方向的簡化布置如圖1所示,支臂距端面距離,默認了主支臂夾角約為0.6倍的門體張角。但大跨度平面立軸式弧門的約束與常規(guī)閘門不同,結構還須在羊角端設置重要的轉動約束,而且,支臂結構巨大,作為主要承重結構,其性也和支臂夾角大小有關,而簡化的模型未考慮這點。其二,單層式的主框架結構支臂受力復雜,的設計很難簡化的支臂軸力水荷載水平方向和垂直方向分布引起的
引言水工鋼閘門*處于水下或在干濕交替的下運行,極易腐蝕。鋼閘門受到腐蝕后,不僅結構本身的承載能力下降,而且還會影響閘門的。因此,為鋼閘門的運行,必須定期對鋼閘門進行有效地防腐蝕處理。1鋼閘門的腐蝕及影響腐蝕的因素1.1鋼閘門的腐蝕水利水電工程中的鋼閘門,有的*浸于各種水質中;有的由于水位變化或閘門啟閉常處于干濕交替的
問題的提出廣和泵站是廣州市大的人工湖---白云湖水源的補給工程,擬安裝大型立式潛水電泵4臺套,水泵葉輪直徑1540mm,單泵設計流量8.5m3/s,轉速269r/min,配套潛水電機500kW,轉速295r/min,電機與水泵之間靠行星齒輪傳動。該泵站年運行時間超過3000h,要求潛水電泵裝置不但,而且要效率高。目前的潛水泵站的流道*采用豎井圓筒,再經過一個90°直管連接到口,這樣雖然建設容易,安裝方便,但是流態(tài)混亂,水力損失很大,泵站效率比一般干式泵站要低10%。廣和泵站地處軟基地質,而且工程進度要求較快,經比較泵站進水流道初步選擇采用鐘形進水流道,采用井筒蝸殼混凝土流道。鐘形流道的速度和壓力分布比較均勻,開挖淺,流道之間填充混凝土量相對少,可以節(jié)省工程和加快施工進度。井筒蝸殼混凝土流道內流速較低,流態(tài),局部損失和沿程損失相對較小,而且可以盡可能地流道高程,大大了流道的回收能量。前言目前,由于工程結構在設計、施工、使用和中存在著許多不確定性因素,結構可靠性理論[1]已經越來越廣泛地應用于各類結構分析和設計.結構可靠度計算可分為近似計算法和數(shù)值模擬法.近似計算法有一次矩法、高次高階矩法、驗算荷載法、響應面法等;數(shù)值模擬法有蒙特卡羅法、重要抽樣法等.其中一次矩法及其改進應用為廣泛.水工混凝土壩是一種三維實體結構,其可靠性分析是三維空間分析問題.水工大壩構造及空間應力狀態(tài)復雜,材料性能幾何非線形、物理力學參數(shù)也具有明顯的分散性和不確定性,這些因素都是隨機變量.鑒于大壩及其受力情況復雜,變量眾多,分布各異,極限狀態(tài)方程多為非線形,采用其他往往出現(xiàn)誤差過大,且計算可能不收斂的情況.而蒙特卡羅法可以克服此缺陷,但模擬很多,計算量太大.重要抽樣法通過引進重要抽樣密度函數(shù)可以明顯,抽樣效率,卻要求在設計點已知的情況下才能實現(xiàn).由此,本文提出的后蒙特卡羅法,結合隨機有.
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