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岳陽定輪閘門

閱讀:168發布時間:2018-4-5

岳陽定輪閘門為灌區信息化建設需要,本文在總結歸納前人在水力自動閘門研究成果的基礎上,針對水力自動閘門在實際應用中存在的不足,以低功耗和可控性為.研究目標,提出了浮筒式水力自動控制閘門,并通過水工模型試驗研究了該類閘門的水力特性和控制特性。此項研究成果不僅有著重要的實用價值,而且對我國灌區信息建設及水平有著重要意義。論文主要研究內容及成果如下:(1)地分析了水力自動閘門在實際應用中存在的問題,指出性不夠和控制性較差是影響其難以普及的根本原因,而自動控制閘門的性和控制性明顯優于水力自動閘門但它確需要動力供電,在相對偏遠的地區如果專門架設供電線路雖不存在技術問題,但從經濟效益上分析是不劃算的。為此,本文在繼承二者優點基礎上,提出了浮筒式水力自動控制閘門,該類閘門在大限度地借助水的浮力的同時,又保存了閘門的控制功能,了閘門的性和靈活性,但它并不需要動力供電,只要借助微型供電(如太陽能等)就能閘門是用來控制水位、調節流量的,它是蓄水及引水建筑物中*的組成部分。閘門焊接是閘門密性、強度以及質t的關鍵,是閘門運行和作業的重要條件。如果閘門焊接存在缺陷,就有可能造成結構斷裂、滲漏,甚至引起災難。閘門焊接缺陷種類很多,但常見的缺陷有變形、氣孔、夾渣、裂紋、未焊透、未熔合、裂紋等。正確認識這些缺陷的成因及危害性,才能焊接。1變形工件焊接后一般都會產生變形,如果變形量超過允許值,就會影響成品的正常使用。焊接變形產生的原因:焊接受熱或冷卻不均勻,焊縫金屬的收縮、金相組織的變化及焊件的剛性較大等。因為焊接時,焊件僅在局部區域被加熱到高溫,離焊縫愈近,溫度愈高,也愈大。而焊接應力變形產生的根源是焊接受熱不均,不,因而產生不均勻壓縮塑性變形。如果工件板面較窄,厚度較薄.收縮阻礙較小,這種壓縮塑性變形在隨后的冷卻收縮中就為焊縫寬度、長度方向的收縮變形。如果板面較寬,厚度較大,焊縫縱向的冷卻收縮




隨著國內外一些水工閘門在開啟中出現的啟閉機超載、卡死,甚至閘門等事故,閘門的運行越來越被,而在設計階段對閘門啟閉力的合理估算是關系到閘門能否正常運行的重要因素。目前我國現行的《水利水電工程鋼閘門設計規范》(SL74-95)中,給出了平面閘門和弧形閘門在清水中啟門力的計算公式。但在實際工程中,依據規范中的公式計算結果,而選取的啟閉機容量出現了很多問題。本文將對這些問題進行深入研究,具容如下:(1)根據國內幾座水庫淤沙統計資料的分析結果,提出了將門前淤積的泥沙考慮為由粗細顆粒組成的賓漢體泥沙模型。在此泥沙模型中,粗顆粒之間的和相對提供了剪切應力,而細顆粒之間的絮凝作用在閘門開啟的瞬間提供了極限剪切應力。這兩種力共同構成了泥沙臨界屈服應力。并應用數學模型對泥沙臨界屈服應力的計算進行了驗證。同時考慮到泥沙對閘門面板的作用,提出了兩種減輕泥沙淤積影響的水工閘門結構,即:雙導軌傾斜平面閘門結構和偏心無



在水利水電工程中,閘門是應用為廣泛的部件之一,同時也是水利工程中為重要的一個部件,閘門也被大量的應用在各種水利水電工程中,通過對閘門的啟閉,來控制壩內水位,從而實現水利水電工程的正常運行,因此,閘門的正常運行對水利水電工程而言至關重要,故而,應積極對閘門進行日常和,及時對閘門進行診斷、修理和,能夠有效閘門的運行。1水利水電工程閘門的日常水利水電工程閘門日常一般包括清潔檢查、清理淤泥、清理攔污柵等工作。在清潔和檢查中,要對水利水電工程閘門上的水生植物和雜物進行清理,避免水生物對閘門的腐蝕,檢查閘門是否能夠正常運行,水利水電工程的閘門種類很多,一般可按閘門的工作性質、使用材料和制造、構造特征、孔口性質及規模來分類,其中按構造特征可分為平面閘門、弧形閘門、其他形式閘門如扇形閘門、鼓形閘門、人字形閘門等,閘門的門槽、門庫、門底坎和門蓋座等位置應予以重點[1],將其中的石塊、雜草等污物清理干凈水力發電工程中的閘門主要用來控制壓力水管和渠道中的水流流量,調節渠道中的水位和起分洪作用。為設計造價低廉、安裝方便、且又可靠的閘門,在設計之前,首先應有一個詳細的設計要點。新西蘭在過去八年時間里,在閘門設計和運行方面累積了不少。 1。閘門型式 文中分析了壓力管道進水閘門,弧形溢洪道閘門、翻板閘門、泄水閘門和自動水位控制、一閘門等多種形式的閘門特點后指出,壓力管道進水閘門應根據水頭的大小來確定所用的閘fl型式。若水頭差較小,可采用閘門,水頭差大的,可采用定輪閘門,如果把空間加以利用起來,改用弧形進水閘門,則可進一步費用。研究表明,不超過3 x3米的小型弧型佩門,可以使用一個支臂架,而不是通常所用的二個支臂架,因而,可減小工程量,節省造價。 斯皮爾曼1967年發表的文章中為新西蘭水電站溢洪道弧形閘門的設計提出了基本設計原則,這些已在MNo工程中得以廣泛應用。 對需設置高度不超過3米的長距離溢洪道閘門的水利工程

 


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