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成都鴻之海水利設備有限公司
閱讀:601發布時間:2018-10-9
貴州*維修閘門止水帶*價格優 早在1937年,人們就已經認識到水流摻氣可以減輕對過流表面的空蝕,但把這一認識付諸于工程實踐則始于1960年,美國的大古力壩泄水孔錐形管出口下游正式設置摻氣槽,摻氣減蝕被證明是解決空蝕的有效的途徑;國內個采用摻氣減蝕設施技術的是馮家山水庫的洞.peterka等的實驗表明,當水中的摻氣濃度為1%~2%時,能大大減輕固體邊壁的空蝕,當摻氣濃度為5%~7%時,空蝕*消失;還有一些研究表明[1],當水中近壁處的摻氣濃度為1 2%~2 5%時,混凝土的空蝕顯著,為7%~8%時,空蝕基本消失.隨著壩工技術的和水電建設事業的發展,我國高壩建設發展迅速,壩高不僅突破了200m,而且已進入300m量級,高水頭、大流量泄水建筑物不斷增多,與之相關聯的脈動、振動、空化、空蝕、沖刷、霧化等一系列高速水力學問題日益突出[2].目前摻氣減蝕已在溢洪道、洞、陡槽、閘下出流
貴州*維修閘門止水帶*價格優 斜放水塔水力自控翻轉閘門徐中華,蔡建明,熊爵華(四川省墊江縣水利電力勘察設計隊648300)墊江縣雙河水庫是一座以灌溉、城鎮生產生活用水為主,兼有防洪、發電等綜合效益的中型水利工程。大壩為拋物線雙曲薄拱壩,大壩高65m。水庫設計取水大水位變幅為31.6m,供水流量3.0m3/s。放水設施采用斜放水塔,水力自控翻轉閘門取表層水,解決了灌溉冷害并了城鎮生活用水衛生,防止泥沙淤塞長距離城鎮供水管道,兼顧電站取水條件等多功能供水要求,使水庫能充分發揮效益。此設施吸取了國內多種較的表層取水結構的優點,是一種較新穎、的表層取水結構形式。取水結構主要由翻轉閘門和固定在門背上的閘門啟閉件、攔污柵和固定在柵架上的浮箱和閘門啟閉輪等部件組成,見圖1、圖2。庫水位下降時,活動攔污柵沿臥塔表面上的軌道下滑,利用攔污柵和固定在柵頂部的浮箱等構件的重力作用,由開門輪a推動漸開翻轉閘門;水位上升時利用浮箱的浮力作用
貴州*維修閘門止水帶*價格優 閘門與水流相互耦合產生的閘門振動稱為流激振動,是平面鋼閘門的主要原因[1]。為避免平面鋼閘門發生此種振動情況,可從以下2個方面入手:一是閘門進出流條件,盡量不利流態;二是平面閘門結構,改變其固有以避開動水激勵力的高能區,閘門的抗振能力。對于平面鋼閘門,若使其工作段的水流流態有較大的,勢必涉及其他水工結構的改變,這在通常情況下很困難。因此,從平面鋼閘門的結構入手,研究平面鋼閘門的動力特性是閘門流激振動的有效途徑。1水動力荷載與閘門的自振特性流激振動涉及水流、結構及其相互耦合作用,屬水彈振動范疇。一般情況下,水流作是閘門振動的外因,而閘門結構自身的自振特性是其振動的內因[2],因此研究平面閘門的流激振動,就必須研究水動力和閘門自振特性及其相互關系。水動力作用下閘門結構振動響應能譜由下式確定
貴州*維修閘門止水帶*價格優 引言水閘是修建在河道或渠道上利用閘門控制流量和調節水位的低水頭水工建筑物,閘門關閉時可以攔洪、擋潮,閘門開啟時可以洪水或向下游渠道供水,應用十分廣泛[1]。近年來,隨著水利水電工程的不斷發展,水工鋼閘門的結構型式越來越細化,弧形閘門、扇型閘門等新型閘門結構不斷出現,但是,目前應用多的依然是平面鋼閘門,其結構構造簡單,運行可靠,閘室相對其他閘門型式可布置成短閘室結構,同時,由于鋼結構的可靠性和性,平面鋼閘門基本上沒有需要特別的部件。平面鋼閘門是水閘的重要組成部分之一,其結構強度、剛度以及性將直接影響到整個水閘的控制運用,同時,鋼閘門在水工建筑物總造價中所占比重較大,一般約占10%~30%左右,因此,其結構設計是一項重要的工作。基于上述考慮,以典型平面鋼閘門為例,通過合理地布置主梁、次梁等梁格結構維持面板的經濟厚度,以實際水頭與淤沙高度計算相應的壓力荷載,基于實際受力情況選定滑塊支撐形式及其規格與尺寸引言水閘是修建在河道或渠道上利用閘門控制流量和調節水位的低水頭水工建筑物,閘門關閉時可以攔洪、擋潮,閘門開啟時可以洪水或向下游渠道供水,應用十分廣泛[1]。近年來,隨著水利水電工程的不斷發展,水工鋼閘門的結構型式越來越細化,弧形閘門、扇型閘門等新型閘門結構不斷出現,但是,目前應用多的依然是平面鋼閘門,其結構構造簡單,運行可靠,閘室相對其他閘門型式可布置成短閘室結構,同時,由于鋼結構的可靠性和性,平面鋼閘門基本上沒有需要特別的部件。平面鋼閘門是水閘的重要組成部分之一,其結構強度、剛度以及性將直接影響到整個水閘的控制運用,同時,鋼閘門在水工建筑物總造價中所占比重較大,一般約占10%~30%左右,因此,其結構設計是一項重要的工作。基于上述考慮,以典型平面鋼閘門為例,通過合理地布置主梁、次梁等梁格結構維持面板的經濟厚度,以實際水頭與淤沙高度計算相應的壓力荷載,基于實際受力情況選定滑塊支撐形式及其規格與尺寸
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