安顺拦污栅

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--安顺拦污栅闸门是用来关闭、开启或局部开启水工建筑物中过水孔口的活动结构,其主要作用是控制水位、调节流量[1]。闸门和适用,对于水利工程作用的充分发挥起到了重要作用。根据不同的功能和需要,平面钢闸门止水装置布置不同,则受水压力不同,对结构的影响也不同。闸门结构是一个比较复杂的空间结构体系,我国目前的设计规范[2]按平面结构体系的设计,把平面钢闸门分成各个单独的构件,不能准确反映闸门各构件的相互联系。水工钢闸门设计的有限元法[3]将闸门作为一个整体的空间体系进行分析计算,能较为容易地得出闸门上各个组成部分的应力以及应变情况,并能直观地看出受力及变形的分布情况。计算结果能够充分体现闸门较强的空间效应,有限元法已经在各类闸门的结构设计分析中了大范围使用[4-5]。本研究选取止水型式为后止水的潜孔式平面钢闸门为研究对象,因这种门型水压力分布为复杂,相比一般的前止水闸门,潜孔式后止水平面钢闸门的顶梁和边梁同时受到水压力和其他承重构件的作


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--安顺拦污栅三个泉倒虹吸是北部某大型引水工程中的一个重要部分。该倒虹吸全长10.927 km,大静水压力水头为160 m,大工作静水压力为1.6 mpa,是迄今为止亚洲大的倒虹吸工程。该工程输水流量变化范围较大(5~35 m3/s)。为了在输送小流量时-进口水位淹没水深的要求,在倒虹吸出口段设置了平面闸门进行控制。该工程于2006年正式投入运行后,其出口段控制闸门在小开度工况下,出现了-的振动。在冬季检修期间,发现闸门下部两个支撑轮均已损坏脱落,给工程运行带来了--。1闸门产生振动的原因分析三个泉倒虹吸出口段闸门为潜孔式平面闸门,下游为淹没出流,闸门尺寸为2.5 m×2.5 m,闸门自重7.7 t,封水尺寸为2.6 m×2.6 m,设计水头为65 m,总水压力为4 306.1 kn,动水启闭,在各种输水流量下闸门局部开启的开度范围为0.137~1.275 m。开度越小,孔口出流的平均速度越大,大为14.71m/s


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--安顺拦污栅双扉钢闸门在水利工程中有着广泛的应用,其是一种常见的水工建筑物,其有着上扉门与下扉门两种类型。在应用双扉平面钢闸门时,还要结合水利工程的实际情况,做好工程设计与工作,只有合理应用双扉平面钢闸门,才能-水利工程正常的运行,功能正常的发挥。1工程案例某水利工程在建成后,主要是以农田灌溉为主,其还了周围的生态,是一种功能较多的民生工程。该工程在设计时,拟从周边某河流中取水,规划设计灌溉面积1.16万hm2,在该河流建节制闸一座,壅高水位,调蓄水量。为了-灌溉用水需求,结合水沙和地形条件,初步确定利用节制闸前河道作为调蓄库容,设计流量2400m3/s,设计引水位68.50m,死库容413万m3,正常蓄水位71.30m,总库容970万m3,兴利库容557万m3。节制闸闸孔净宽度10.50m,共7孔,闸门设计挡水高度10.30m。2双扉闸门的工作原理双扉闸门属于水工建筑物,其是指在带有控制闸门的单孔闸室中,设有两道工作闸门门


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--安顺拦污栅水工钢闸门的运行对水利枢纽功能的正常发挥起着重要的作用分析了平面钢闸门均匀腐蚀引起构件厚度减小时的-度等[2]采用时变-性分析和危险函数分析了钢闸门的时变-度.等[3]详细比较了人字门受腐蚀损伤的时变-性分析,并编制了相应的程序包.estes等[4]分析了考虑腐蚀和疲劳损伤的人字门-性更新问题.li和zhou[5]研究了钢闸门主梁正常使用-状态-度.patev和putcha[6]、patev等[7]采用故障树对闸门进行了风险分析.作为水工平面钢闸门的主要承重结构,主梁的-度直接影响到平面钢闸门的-度,所以研究平面钢闸门主梁-度具有十分重要的意义.对于水工平面钢闸门主梁来说,主要的失效有受弯、受剪和弯剪复合3种,这个结论已经被文献[8~11]的研究所证实.由于上述3种失效的共同作用,主梁的-度显然是水工钢闸门在焊前不充分交底和焊接把关,焊后会产生较大的焊接变形,甚至使变形无法修复而造成构件报废,所以,在闸门焊接前必须进行焊接工艺设计。对闸门的一、二类焊缝编制了“主控项目”焊接工艺卡,要求参加闸门焊接的合格焊工严格遵循工艺纪律及各项技术要求,有效地控制了闸门的焊接变形,了产品的生产,收到了-的经济效益。1闸门的焊接技术要求钢闸门的焊接,除按标书技术要求及水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范来-焊接符合规定外,焊接变形则是控制整体制造的首要问题。门叶整体拼装组对时,各部位间隙要严格控制。一般整体闸门分节制作,按制造结构的设计工艺要求,整体拼装后为-整体闸门门叶的焊接要求,在各节连接部位之间,每隔600mm左右要有临时加强肋板,以加强闸门门体的刚度。门叶组装完毕后,由检查人员对整体尺寸、组装、坡口大小、组合间隙等进行严格认真的检查。如不合格必须按要求进行-,直至合格为止。具体参数见表1

 


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