公司新产品〔六盘水生产翻板闸门厂家〕

公司新产品〔六盘水生产翻板闸门厂家〕 小湾水电站底孔链轮闸门是目前-设计水头、荷载的链轮闸门。由于目前国内对链轮闸门的运行经验较少,对大荷载辊轮的接触应力计算与控制、弹塑性变形特性的认识不够深入,对轮压分布的认识也很不完善,所以对小湾水电站事故链轮闸门的单个辊轮进行接触应力和整体轮压分布的计算分析具有重要的理论意义和工程应用价值。对于高水头闸门,现行闸门设计规范的平面体系算法过于简单,为了保障小湾底孔事故链轮闸门的安全、-运行,获得闸门较为准确的结构变形和应力,本文建立了与实际结构相一致的空间结构有限元模型进行计算。传统的计算链轮闸门单个辊轮接触应力的方法是进行压痕试验,但允许的辊轮接触应力与有关试验的差异较大。本文在总结已有的接触面单元形式的基础上,采用了合理模拟接触面的常规薄层单元及以相应的非线性分析为基础的三维有限元解法对辊轮进行有限元分析。同时,因为研究的仅仅是辊轮接触面附近区域的应力、应变情况,提出了局部非协调网格协调位移解法。力小;能将闸 门承受的-荷载均匀地传到基础中,从而能适应大孔口高水头的运用要求。因此,尽管该门型在制造、安装和运行维修等方面都比较复杂,但仍被广泛运用在水电工程上,成为突破事故检修闸门大孔口高水头的一种有潜力的门型。表1展示了国外链轮闸门的设计水平和发展状况。 国外高水头芯轮闸门一览宋 来1广 龙羊峡水电站底孔的 5 x 9.5-120m事故检修闸门,选用链轮闸门。门前可能的淤沙高度达35m,总水平压力6547t,每年挡水历时半年以上,其工作条件已属水平。该闸门目前已投入挡水运行,经35m水头动水提门检验,情况-。 现将该链轮闸门设计方面的五个问题分别介绍如下: 茨 本文原始稿得到周国樟、陈文洪同志的修订 19一、链轮闸门门型选择 龙羊峡水电站的底孔泄水道.其任务是泄洪、供水、排沙和放空。从压力洞进口到出口依次设置拱形检修闸门、事枚检修闸门和弧形工作闸门


公司新产品〔六盘水生产翻板闸门厂家〕 一、引言 近十多年来,透空式高桩码头在我国港口中得到广泛的应用,船舶驶靠码头产生的撞击是透空式高桩码头的主要荷载.随着水运事业的发展,船舶撞击码头的动力分析显得更重要,-学者对此作了大量的研究仁一.文献【5,6〕采用能量法计算撞击力,这种简化计算需确定有效动能系数,该系数影响因素多,难以准确,因而直接影响分析精度.文献【3〕在eggink〔”和nhhk仁的复振分析方法基础上提出了改进及简化,考虑到近年来防冲设备—橡胶护舷的广泛采用,使船舶撞击码头的接触时间比“船舶一护舷一结构”复振周期(约4一8s)长得多而提出复振分析.复振系统中,码头基桩将有较大的撞击反力,这个事实在我国某些高桩墩式码头被撞坏得到证实.但文献[3〕假定船舶与码头产生塑性碰撞(恢复系数为零)后开始复振,而实际上基桩撞击反力值应发生在船舶接触护舷后使结构具有位移(振幅)的时刻,即复振的-个四分之一周期时间内,由于阻尼作用振动迅速衰减,因而文
公司新产品〔六盘水生产翻板闸门厂家〕 1前言水工闸门的门槽埋件是指预先埋设在水工建筑物闸门运行部位混凝土中的金属结构构件,其主要作用有以下几点:(1)为闸门的正常运转和吊装、检修方便提供具有一定精度要求的支承、行走、止水等基准面和吊装工、器具;(2)将闸门所承受的荷载和闸门的自重安全的传递到混凝土中去;(3)保护和增强闸门及其附近范围对水流磨蚀和气蚀的抗力。门槽埋件形式与闸门的形式有关。一般平面闸门包括主轨、反轨、底槛和门楣;弧形闸门埋件包括侧轨、底槛、门楣以及支铰铰座以及支承梁等。另外还有些为了防止结冰而设置的加热装置埋件和为了锁定闸门而埋设的锁定装置等。埋件的主要材质有铸件和型钢焊接两种。如果支承压力较小一般常规使用型钢与钢板焊接构件,当支承压力较大时则可采用起重机钢轨或者直接设计为铸钢轨道。为了提高轨道的侧向刚度,通常将主、反轨道与门槽的护角角钢连接为整体结构。本文介绍的一类新型整体框架式焊接结构埋件,并且在一些工程中实际使用过程中有一定的特点。2常规埋件结构.
公司新产品〔六盘水生产翻板闸门厂家〕 平面闸门在水利水电工程中是应用早及广泛的闸门形式之一。平面闸门在复杂的工程条件下因其结构问题,使其在工程运用中存在着诸多安全稳定性问题。闸门本身有自振,在启闭过程或是局部开启时,由于闸门与水之间流固耦合的作用,常常产生更为激烈的振动,振动-时可能会引起闸门的振动破坏。因此无论是对平面闸门结构进行自振特性试验研究,还是考虑流固耦合效应对闸门振动特性的影响进行数值分析研究,都具有十分重要的工程价值和理论意义。在实际工程应用中,通常对流固耦合作用问题的力学模型进行简化,作一些-的假设,从而将流体对结构的作用以附加的形式表达出来。本文从结构振动入手,以利用空间点源(汇)和偶极子基本解推导的三维结构振动-流场附加的计算式,推导出平面闸门在静水中由于自振-的附加的计算公式。并通过有限元分析软件ansys自带的多流场耦合分析模块对该计算公式的工程合理性与准确性进行验证。通过有限元分析软件ansys建立平面闸门模型
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