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用途 -畢節鋼閘門*鋼閘門工程施工

閱讀:111          發布時間:2018-10-16

 

用途 -畢節鋼閘門*鋼閘門工程施工工程概況汾河二庫位于太原市西北30 km,是一座以防洪、供水為主,兼顧發電、旅游、養殖等綜合利用的大(二)型水利樞紐工程。近年來,由于美化和旅游力度的加大,已成為省城周邊一個休閑度假的熱門景點,年入庫旅游人數達十萬以上。為了進一步美化和旅游,確保水電站尾水不倒灌和竹筏漂流項目良好運行,2008年9月,在景區老虎嘴大橋下方修建了一座水力自控翻板閘門。水力自控翻板閘門是一種活動的河道擋水建筑物,又稱活動壩,可以簡潔方便地蓄水泄流。主要適用于水利、市政、旅游等部門在中小型河道上作調節水位,尤其適用于防洪、灌溉、水力發電、美化、旅游景點等,由于其結構簡單、造價合理、運行、方便,被國內外廣泛應用。2工作原理水力自控翻板閘門是利用水力和閘門垂直平衡的原理,不需要任何外加動力和人工作業,*由閘前水位的變化而引起作用于閘門上水壓力的變化,從而實現閘門的自動開啟和關閉。由于設計中采取了連桿滾輪結構等措施,有效防




用途 -畢節鋼閘門*鋼閘門工程施工引言現代水力自動平面閘門通常是指平面閘門在水壓力及閘門自重的作用下,利矩平衡原理使閘門繞水平鉸軸轉動,而達到自動啟閉的一類閘門,工程上稱之為“翻板閘門”。而連桿滾輪式水力自動翻板閘門更以其投資少、施工簡單、無需人工和機械、甚至可以美化城市等突出優點在工程中了較為廣泛地應用。但水力自動翻板閘門在運轉性、止水磨損與老化等方面問題突出。其運轉性問題主要為閘門的“拍打”。所謂“拍打”,就是閘門在某一水位下產生反復開啟、關閉,而且開關的幅度較大的周期性的現象。較為的“拍打”會使閘門撞擊支墩或底坎,甚至會使閘門。另外,翻板閘門的過閘流量過去一般采用疊加法作近似估算。近年來由于不斷涌現新型結構形式的翻板閘門,舊式翻板閘門的不足不斷改進,過去用簡單疊加法計算流量的已不能工程實際的需要,因此有必要對翻板閘門流量的計算作進一步驗證和探討。因此,本文以廣東省佛岡縣已建的6 m×2·5 m的連桿




用途 -畢節鋼閘門*鋼閘門工程施工水力自動翻板閘門是現今國內常見的一類自控閘門。它利用杠桿的力矩平衡原理在水壓力及閘門自重的作用下使閘門繞水平鉸軸轉動而達到自動啟閉的目的,無需動力源,因而被形象地稱為“翻板閘門”。圖1所示為目前的連桿滾輪式翻板閘門,由預制鋼筋混凝土門葉、支承部分及連桿等部件組裝而成:門葉包括面板和支腿;支承部分包括固定支承部分由設置在支墩上的固定曲線支座和邊墩上的導軌兩部分組成、活動部分是門葉上的卡軌和滾輪;連桿部件連接閘門與墩。其運動原理是作用門葉上的合力驅使門葉軌道在滾輪上、滾輪沿曲線支座導軌上下,卡軌控制閘門不能橫向、連桿約束閘門繞支點從而實現閘門的啟閉。由于水力自動翻板閘門具圖1連桿滾輪式翻板閘門有過流能力強、水位壅高少、結構簡單、制造使用方便、造價低廉、簡單等諸多優點,因而在小型水電站和中小型蓄水工程中了廣泛的應用。近年來,隨著人們治水思想的改變,以及對保護與美化意識的增強,水力.


用途 -畢節鋼閘門*鋼閘門工程施工根據江新聯圍三江口水閘特點,其通航建筑物宜采用大跨度通航孔、可升翻板閘門。閘門正常工作時作為翻板閘門,由啟閉機操作繞支鉸轉動,平時沉入水中置于閘底板上,需要時關閉孔口擋水;閘門檢修時,作為升閘門,可升臥至水面以上檢修。這種新門型綜合了翻板和升閘門的優點,為通航閘工程提供了新的設計思路和選擇。本文所研究的可升翻板閘門,結構尺寸特別大、操作工況多、受力復雜。閘門有全開、全關、檢修等多種位置,處于各種位置時門葉的荷載和支承均不同,尤其為全關擋潮位置時屬三邊支承的框架結構,計算時無成熟計算公式,須借助于有限元分析分析計算閘門結構的靜力數值。因此,閘門結構在各種工況下的應力、應變情況,可為閘門結構設計提供依據[1]。1計算模型及計算工況1.1計算模型和計算參數閘門為實腹式板梁結構,門體長60.6 m,高9.57 m,厚3.5 m,面板厚度20 mm,面板上設置7根水平主梁、21塊隔板,主梁腹板及隔板厚度為水力自動翻板閘門利矩平衡原理進行工作,其工作狀態可分為靜態和動態兩種.翻板閘門處于靜態時,上、下游水位不變,閘下出流量為常量.當水位變化時,翻板閘門的開度也隨之改變,隨水位變化從某一開度過渡到另一開度,這個稱之為動態.處于動態的翻板閘門,作用在門上的各個力是變化的.根據翻板閘門在運動中所受的力和力的變化,來分析翻板閘門在運動中的工作狀態,稱之為動態工作原理.性能良好的水力自動翻板閘門,不但要求靜態時門上作互相平衡,而且在動態中也要保證翻板閘門能平穩地從一個靜止狀態過渡到另一個靜止狀態[1].1運動軌跡與坐標轉換連桿滾輪式水力自動翻板閘門由面板、支腿和導軌三部分組成,連桿的滾輪為運動機構(見圖1).若把翻板閘門簡化成平面問題,取標系k-z,結構體系的位置用8個特征點表示,其中點7為標原點,x-y為動坐標系,點4為動坐標原點,動坐標系與翻板閘門同時轉動,y軸與導軌平行.連桿繞固定的后支點

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