呼伦贝尔水闸呼伦贝尔水闸水闸,按其所承担的主要任务,可分为:节制闸、进水闸、冲沙闸、分洪闸、挡潮闸、排水闸等水闸按闸室的结构形式,可分为:开敞式、胸墙式和涵洞式(图1)。开敞式水闸水闸当闸门全开时过闸水流通畅,适用于有泄洪、排冰、过木或排漂浮物等任务要求的水闸,节制闸、分洪闸常用这种形式。胸墙式水闸和涵洞式水闸,适用于闸上水位变幅较大或挡水位高于闸孔设计水位,即闸的孔径按低水位通过设计流量进行设计的情况。胸墙式的闸室结构与开敞式基本相同,为了减少闸门和工作桥的高度或为控制下泄单宽流量而设胸墙代替部分闸门挡水,挡潮闸、进水闸、泄水闸常用这种形式。如中国葛洲坝泄水闸采用12m×12m活动平板门胸墙,其下为12m×12m弧形工作门,以适应必要时宣泄大流量的需要。涵洞式水闸多用于穿堤引(排)水,闸室结构为封闭的涵洞,在进口或出口设闸门,洞顶填土与闸两侧堤顶平接即可作为路基而不需另设交通桥,排水闸多用这种形式。
呼伦贝尔水闸呼伦贝尔水闸水闸由闸室、上游连接段和下游连接段组成(图2)。闸室是水闸的主体,设有底板水闸闸门、 启闭机、闸墩、胸墙、工作桥、交通桥等。闸门用来挡水和控制过闸流量,闸墩用以分隔闸孔和支承闸门、胸墙、工作桥、交通桥等。底板是闸室的基础,将闸室上部结构的重量及荷载向地基传递,兼有防渗和防冲的作用。闸室分别与上下游连接段和两岸或其他建筑物连接。上游连接段包括:在两岸设置的翼墙和护坡,在河床设置的防冲槽、护底及铺盖,用以引导水流平顺地进入闸室,保护两岸及河床免遭水流冲刷,并与闸室共同组成足够长度的渗径,确保渗透水流沿两岸和闸基的抗渗稳定性。下游连接段,由消力池、护坦、 海漫、 防冲槽、两岸翼墙、护坡等组成,用以引导出闸水流向下游均匀扩散,减缓流速,消除过闸水流剩余动能,防止水流对河床及两岸的冲刷。
水闸水闸关门挡水时,闸室将承受上下游水位差所产生的水平推力,使闸室有可能向下游滑动。水闸闸室的设计,须保证有足够的抗滑稳定性。同时在上下游水位差的作用下,水将从上游沿闸基和绕过两岸连接建筑物向下游渗透,产生渗透压力,对闸基和两岸连接建筑物的稳定不利,尤其是对建于土基上的水闸,由于土的抗渗稳定性差,有可能产生渗透变形,危及工程安全,故需综合考虑闸址地质条件、上下游水位差、水闸闸室和两岸连接建筑物布置等因素,分别在闸室上下游设置完整的防渗和排水系统,确保闸基和两岸的抗渗稳定性。开门泄水时,闸室的总净宽度须保证能通过设计流量。闸的孔径,需按使用要求、水闸闸门形式及考虑工程投资等因素选定。由于过闸水流形态复杂,流速较大,两岸及河床易遭水流冲刷,需采取X的消能防冲措施。对两岸连接建筑物的布置需使水流进出闸孔有良好的收缩与扩散条件。建于平原地区的水闸地基多为较松软的土基,承载力小,压缩性大,在水闸自重与外荷载作用下将会产生沉陷或不均匀沉陷,导致闸室或翼墙等下沉、倾斜,甚至引起结构断裂而不能正常工作。为此,对闸室和翼墙等的结构形式、布置和基础尺寸的设计,需与地基条件相适应,尽量使地基受力均匀,并控制地基承载力在允许范围以内,必要时应对地基进行妥善处理。对结构的强度和刚度需考虑地基不均匀沉陷的影响,并尽量减少相邻建筑物的不均匀沉陷。此外,对水闸的设计还要求做到结构简单、经济合理、造形美观、便于施工、管理,以及有利于环境绿化等。
呼伦贝尔水闸呼伦贝尔水闸概述某水电站总体布置由右岸厂房、左岸船闸、中间泄水闸及两岸门库段、土坝等组成。泄水闸共18孔,主要起挡、泄水作用,泄洪流量达44800m3/s。泄水闸工作闸门采用平面定轮钢闸门,孔口尺寸(宽×高-设计水头)为16m×18m-17.598m,18孔18扇,采用固定卷扬式启闭机操作,一门一机布置。为了检修闸室、闸门及其埋件,工作闸门上、下游分别设置检修门。2泄水闸工作闸门及门槽型式选择该水电站泄水闸经水工模型试验确定采用开敞式改进机翼堰形式,泄水闸上游校核洪水位(P=0.1%)为91.52m,校核洪水流量为42000m3/s,上游设计洪水位(P=1%)为86.43m,设计洪水流量为32700m3/s,正常蓄水位为77.5m,下游校核洪水位为90.95m,下游设计洪水位为86.05m,下游低水位为59.79m,堰顶高程60.0m,坝顶高程94.65m。泄水闸运行方式包括18孔全开,18孔均匀开启,8孔均匀开启,5孔均匀开启和4一概述 钢闸门是水利水电工程的重要组成部分,种类很多,主要是平面闸门和弧形闸门两种。弧形闸门又分为表孔(也叫露顶)弧形闸门和潜孔(也叫深孔高压)弧形闸门。 弧形闸门的门叶和支臂均系大型焊接结构,采取正确的制造工艺和掌握构件焊接变形的规律,是保证制造质量的关键。 本文主要介绍弧形闸门的制造工艺。 弧形闸门除门槽预埋件外,其组成部件如图1所示。 (2)工艺流程、工艺规程和配料单; (3)根据《水工建筑物金属结构制造、安装及验收规范》和设计要求,针对每个闸门具体情况制定的详细技术要求和工艺措施。 2.材料 (1)所用钢材必须符合设计图纸的规定,其性能应符合GB700一65标准,并应有出厂合格证。如无出厂合格证或标号不清者,应予复验,合格方能使用。 (2)凡钢板表面缺陷X过YB175一63 图1组成弧形闸门的主要部件1一面板;2一吊耳;3一次梁;4一隔板 5一主梁;6一支臂上主杆;7一侧向横梁;8一斜支撑;D一支臂后连楼板;10一支铰弧形闸门是水利工程中广泛应用的一种闸门型式,设计弧形闸门要解决的关键问题之一是闸门的流激振动。在潜孔式弧形闸门中这个问题更加突出。在小开度、淹没出流情况下,如果止水橡胶损坏(这是弧形闸门常见的破坏),水和闸门的相互作用将导致闸门产生破坏性的振动。对于这种流激振动,仅仅从水力学角度和结构特性方面进行X化,仍然难以避免。采用结构控制的方法是解决流激振动问题的进一步措施,该措施对业已存在的弧形闸门的减振有重要意义。1结构模型与荷载以某大型水利枢纽导流底孔弧形闸门为背景,进行结构控制研究。结构控制的基础是事先建立良好的简化模型和模拟流激振动脉动压力时程荷载。简化模型以有限元模型为基础,经过对有限元计算结果的分析,保留了能反映结构低阶振型的梁结构,把板结构转化为附加质量作用到有关梁上,为了进一步简化,还采用了集中质量矩阵和通过静力凝聚得到的刚度矩阵,终得到有17个结点(结点编号见图1)50个自由度的三维简化模型,其前8阶自振频率随着高坝大流量水电站的开发,闸门设计水头越来越高,如小浪底工程水头122m排沙洞弧型闸门[1]、三峡工程水头85m深孔弧门[2~3]、天生桥水电站水头120m放空洞工作弧门[4]、二滩泄洪道水头80m中孔弧门[5]等。高水头作用下,对弧型闸门的止水及充压系统提出更高的要求。本文结合水电站冲砂闸(孔口尺寸为3m×3m,设计水头99m),探讨高水头弧型闸门伸缩式水封充压系统的设计,为设计出合理的高水头弧门伸缩式水封充压系统提供了有益的参考。1止水方式的选取弧型闸门的止水结构型式主要有常规止水、偏心铰压紧式止水、伸缩式止水3种,其中种用于较低水头弧门,后两种用于较高水头弧门[6]。如小浪底水电厂的排沙洞、孔板洞的深孔弧门采用偏心铰压紧式止水[7],二滩水电站泄洪中孔工作弧门采用液压伸缩式止水[8]。目前,国内高水头弧型工作闸门的止水大多采用预压缩止水、突扩跌坎门槽充压伸缩式止水和突扩跌坎门槽偏心铰压紧式止水。偏心铰压紧式止水利用闸技术方案液压钢闸门装置,包括闸板、闸门槽、截面为矩形的橡皮管以及连接橡皮管的加/泄压设备,其特征在于:外形为长方形液压橡皮管镶嵌于闸门槽四周的支撑板内,液压橡皮管管连接于加/泄压设备;当闸板放入闸门槽时启动加压设备,压强达到一定值时,闸板与液压橡皮管紧密接触,达到闸门止水效果;如想打开闸门,先使用泄压设备,使液压橡皮管恢复原状,再用启闭设备提起闸门。1.1本设计的液压钢闸门制造方法,其特征包括如下工艺和步骤1)截取一段边长为20-40CM槽钢;选取与槽钢厚度一致宽度5-10CM的钢板两块,分别焊接于槽钢边口,使槽钢变为一边中心有5-10CM缺口的矩形截面;2)用上述焊接好的带缺口的矩形截面钢,焊接成宽1-2M,高1-2M的闸门槽;该闸门槽两侧槽钢向上延伸高度为闸门槽高度的三分之一;3)上闸门槽中间切割出宽5-15CM,长1-2M洞,有利于闸板上下;5)闸板制作:钢闸板中间为角铁焊接,外包钢板,闸板尺寸要与闸门槽尺寸相配.引言城市河道是蓄水行洪的载体,拦河建筑物的作用是河水、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、实现可持续发展[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X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X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,洪水大都暴涨暴落,枯水季节基本无水,加之城区段河道两旁居民乱倒垃圾,使得城区段河道脏、乱、臭,现有河道景观环境不能满