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攀枝花水利工程闸门
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厂商性质: 3
地: 成都市
更新时间: 2018-10-02 16:17:20
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详细介绍

攀枝花水利工程闸门攀枝花规格齐全 工程概况某水电站位于我国西南某省西北部,由碾压混凝土重力坝、河床溢流表、底孔、引水隧洞、右岸地下厂房以及开关站等建筑物构成。导流洞下闸至底孔过水期间,为保证下游流量不断流,在左底孔下部设置1个有压临时生态导流洞(孔口尺寸6.0m×8.5m),设有一平面式封堵钢闸门,门底高程1 130.00m,设计挡水水头93m。按照设计,临时生态放水孔应在导流洞下闸之后底孔具备一定泄放能力后过流,汛期不参与度汛,汛后进行封堵。2013年4月,该水电站正式下闸蓄水。2013年6月29日凌晨,当水库水位达到约1 212m时,临时生态放水孔出现异常过流状况,造成生态放水孔封堵闸门突然出现损坏,损坏的门叶部件散落在生态放水孔流道及坝下游约80m的河道内。临时生态导流洞封堵闸门布置形式见图1。该闸门的挡水形式和水流条件均比较罕见。首图1闸门布置示意图fig.1 the layout of gate先,闸门的梁格结构面向上游且浸泡于水中,面板及水封设


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攀枝花水利工程闸门攀枝花规格齐全 平面闸门普遍地应用于水利水电工程的泄水、水闸与排灌以及引水发电中,闸门的安装是水力建设施工中重要的金属结构工程项目。平面钢闸门的组成一股是由可以上下的叶门结构、埋固构件和启闭闸门的机械设备三大部分所组成。在顺德乐从污水工程中,与外江连接的口就采用了平面闸门作为排污泄水和防洪的作用。1门叶结构的组成门叶结构是用来封闭和开启孔口的活动挡水结构.门叶结构是由面板、梁格、横向和纵向联结系、行走支承(滚轮或滑块)以及止水等部件所组成。面板用来直接挡水,并将承受的水压力传给梁格。面板通常设在闸门上游面,这样可以避免梁格和行走支承浸没于水中而聚积污物,也可以因r、”底过水而产生的振动。仅对静水启闭的闸门或当启闭闸门时门底流速较小的闸门,为了设置止水的方便,面板可没在闸门的下游面。梁格用来支承面板,以面板跨度而达到面板厚度的目的.梁格一般包括主梁、次梁(包括水平次梁、次梁、顶梁和底梁)和边梁。它们共同支承着面


攀枝花水利工程闸门攀枝花规格齐全

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攀枝花水利工程闸门攀枝花规格齐全 ?平面钢闸门是水工建筑物中常采用的一种闸门,通常每孔设计一扇;在洪水位较高而常水位又较低组合时亦设计成上、下扉门,正常情况用下扉门启闭,上扉门仅汛期高水位时运用。 上世纪60、70年代,由于当时片面追求造价,在一些水工建筑物的平面钢闸门设计中,遇到挡水水位较高且门较高时,为减小端柱断面及门槽尺寸,就在门侧端柱上布置多个(3个以上)滚轮直接支承闸门。由于施工中不可能保证门槽轨道垂直和平整,亦不可能保证闸门端柱平直。当闸门设计成每侧端柱由3只以上的主滚轮直接支承时(不包括主滚轮使用小车及铰间接支承在端柱上的情况),在闸门启闭主滚轮中,就不可能保证每只主滚轮都同时受力,从而使得个别主滚轮超载严重磨损甚至毁坏,从而影响闸门端柱的受力状况,使端柱的内力及变形均增大;主滚轮的磨损和端柱的变形又大大了闸门的启闭门力,使得启闭机长时间超负荷运行从而机件及钢丝绳的磨损甚至断裂,以致严重影响整个闸门的


攀枝花水利工程闸门攀枝花规格齐全

攀枝花水利工程闸门攀枝花规格齐全 随着高水头泄水建筑物的不断 ,闸门的止水问题显得越来越突出。高水头作用下闸门发生漏水 ,不仅引起不必要的水能损失 ,而且可能形成缝隙流 ,闸门面板的空化、空蚀和闸门的振动 ,威胁工程的。目前国内外对于高水头泄水建筑物闸门的止水型式研究较多的主要有紧压式止水和充压伸缩式止水两种 ,紧压式止水结构主要是利用偏心铰来水封橡胶头部与闸门面板之间的距离 ,使水封橡胶头部紧压在闸门面板上 ,产生不同的压缩量来适应不同的水头 ,达到封水目的 ;充压伸缩式水封结构是利用背压 (库水压或备用水压 )使水封止水橡胶头部外伸而紧压在闸门面板上达到封水目的。本文结合某高水头泄水建筑物水封试验资料 ,探讨充压伸缩式水封诸因素的变化特性。1 水封结构组成充压伸缩式水封结构 ,一般布置在突扩门槽处 ,其结构主要包括水封橡胶、压板、充压腔及金属底座 (图 1 )。从目前国内外工程应用资料看 ,水封断面型式虽然各有不同 ,但一般以山字型断面为主高水头泄水建筑物的掺气减蚀试验张丽1解伟2黄晓玲3(1华北水利水电学院水利系郑州450045)(2华北水利水电学院教务处郑州450045)(3郑州市金水区农委郑州450000)摘要通过模型试验,对某高水头泄水建筑物进行了深入的试验研究,提出采用掺气减蚀方案,并为该工程选择了合理型式、尺寸的掺气坎,并提出了合理的建议。关键词高水头掺气减蚀中图法分类号tv6510引言60年代以来,我国修建的水利枢纽,水头越来越高,泄水建筑物流速度已高达40m/s以上,水流空化数大大减小,致使泄水建筑物的某些过流部位常常发生严重的空蚀,空蚀的强度大约与水流流速的5~7次方成比例[1]。空蚀不仅泄流建筑物的过流表面,影响过流性能,泄流能力,严重时可泄流建筑物不能正常运行,甚至引起振动,工程等.国内外空蚀的实例不胜枚举,从引人注目的麦登坝泄水道进口发生空蚀事故以来,美国的大苦里坝泄水孔,黄尾坝洞,苏联的克拉雅.

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