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昭通*维修闸门止水带*用途

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更新时间:2018-10-08 11:56:33浏览次数:519

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产品简介

昭通*维修闸门止水带*用途 工程概况辽宁省大伙房输水工程在恒仁水库的取水口位于大坝上游库区左岸,距离大坝的直线距离约1.1km,设计取水位182.00m。输水干线取水口的金属结构主要包括拦污栅栏、工作闸门、事故闸门以及相应的启闭设备。工作闸门与事故闸门结构*相同,互为备用,确保取水口。取水口孔口大小为8.0m×8.0m,工程设计水头为36.80m,取水口底坎高程为171.50m。考虑到施工技术条

详细介绍

昭通*维修闸门止水带*用途 工程概况辽宁省大伙房输水工程在恒仁水库的取水口位于大坝上游库区左岸,距离大坝的直线距离约1.1km,设计取水位182.00m。输水干线取水口的金属结构主要包括拦污栅栏、工作闸门、事故闸门以及相应的启闭设备。工作闸门与事故闸门结构*相同,互为备用,确保取水口。取水口孔口大小为8.0m×8.0m,工程设计水头为36.80m,取水口底坎高程为171.50m。考虑到施工技术条件,闸门分为上下两节制造,在取水口现场组装,其中门叶重130t,埋件重52t。2基于有限元计算的闸门流激振动分析2.1有限元模型平面钢闸门流激振动有限元计算主要用到两种单元[1]。其中闸门主体结构采用solid45单元,闸门外水体附加利用mass21单元。为了计算结果的对比方便,有限元数值模型构建时选用与物理模型相*的坐标[2]。设顺流方向为x轴正方向,闸门跨度向左的方向为y轴正方向,闸门向上的方向为z轴正方向。考虑到计算量太大,对数学模型进行适当


昭通*维修闸门止水带*用途

昭通*维修闸门止水带*用途

昭通*维修闸门止水带*用途 、混凝土裂缝的成因(一)设计原因设计结构中的断面突变而产生的应力集中所产生的构件裂缝;设计中对构件施加预应力不当,造成构件的粗等引起构件裂缝;设计中未充分考虑混凝土构件的收缩变形;设计中采用的混凝土等级过高,造成用灰量过大,收缩不利,产生裂缝。(二)材料原因裂缝;设计中构造钢筋配置过少或过粗细集料含泥量过大,造成混凝土收缩增大,集料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易造成混凝土收缩的增大,诱导裂缝的产生;骨料粒径越细、针片含量越大,混凝土单方用灰量、用水量增多,收缩量增大;混凝土外加剂、掺和料选择不当、或掺量不当严重混凝土收缩;水泥品种原因,矿渣硅酸欲水泥收缩比普通硅酸欲水泥收缩大、粉煤灰及矾土水泥收缩值较小、快硬水泥收缩大;水泥等级及混凝土强度等级原因,水泥等级越高、细度越细、早强越高对混凝土开裂影响越大,混凝土设计强度等级越高,混凝土脆性越大、越易开裂。(三)混凝土配合比设计原因设计中水泥等级或品种选用不当


昭通*维修闸门止水带*用途

昭通*维修闸门止水带*用途

昭通*维修闸门止水带*用途 弧形钢闸门是水工建筑物中运用广泛的门型之一。因其具有启闭力小、构造简单、操作方便、无门槽等优点,故在国内的水工建筑物上了广泛应用。弧形闸门的运行实践表明,闸门在启闭或局部开启时,甚至在关闭挡水时,常常产生振动,振动有时会达到相当严重的情况,从而可能引起闸门的动力或某些构件的动力失稳。因此,弧形闸门的动力问题一直属于闸门设计和运行中一个需要解决的重要问题。本文主要研究了弧形钢闸门的动力特性及其动力性。首先对现役弧形闸门的动力失稳问题进行了广泛而深入的调查和分析;分析了引起闸门动力失稳的原因,提出了开展闸门动力分析的和思路。介绍了弧形闸门这类板、梁、杆空间组合结构的有限元动力分析的原理和。在此基础上,采用大型有限元分析ansys对弧门的整体结构(考虑流固耦合)作用进行了有限元动力特性分析,通过计算,搞清了弧门自振特性随开度的变化规律和流固耦合作用对闸门自振特性的影响。此外,本文还利用ansys对闸门.


昭通*维修闸门止水带*用途

昭通*维修闸门止水带*用途 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,面板及水封设引言城市河道是蓄水行洪的载体,拦河建筑物的作用是拦截河水、雍高水位,用以调节流量和控制水位。城市拦河建筑物的发展经历了初的追求防洪效果,到建筑物自身结构、性能良好、节约能源,再到现在的与城市景观建设相融合、保护原生态、实现可发展[1]。经过多年发展,城市拦河建筑物种类逐渐丰富,当前比较常用的型式有闸坝、橡胶坝、液压钢坝、液压水力自控翻板坝及气动浮体式钢闸门等。气动浮体式钢闸门是一种巧妙利用浮体力学原理并结合水工建筑物结构特点的新型闸门,具备优异的挡水和泄水双重功能。现结合古田县新丰河河道治理工程,论述这种新型拦河建筑物的设计原理和应用关键技术。1新丰河河道治理工程概况古田新丰河属闽江水系古田溪中游的一级支流,发源于古田县凤埔乡天竹山,于莲桥汇入古田溪。河流贯穿古田县城,是古田城区的重要水系。新丰河属山区河流,洪水大都暴落,枯水季节基本无水,加之城区段河道两旁居民乱倒,使得城区段河道脏、乱、臭,现有河道景观不能满

 

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