阿坝水闸系列生产企业产品简介:
水闸BGM不锈钢涡轮闸门属于成都不锈钢闸门的一种产品,水利设备厂家生产的BGM不锈钢涡轮闸门符合相关执行标准的设计、制造和验收标准。闸板为矩形不锈钢框架式结构,驱动成都不锈钢闸门启闭装置安装在闸门框架的横梁上,门框安装在两侧池壁上水闸BGM不锈钢涡轮闸门的门板、门框、导轨、螺杆及驱动装置有足够的强度和刚度水闸不锈钢闸门的抗拉伸、压缩和剪切强度的安全系数应大于5,闸门板为增加强度单面设有井字形筋板,迎水面为一平板,采用橡胶密封,主要适用于给水、排水、环保、水利等水工筑物的取水口、水池、水槽、引水渠,用以通断水流或切换流道等。
阿坝水闸系列生产企业PGZ球墨铸铁平面拱形闸门主要构件简介:
水闸门板简介
、门板应整体铸造,闸孔在400mm及其以上时应设置加强肋。
,门板应按工作水头设计,其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5,挠度应不大于构件长度的1/1500。
,门板的厚度应在计算厚度上增加2mm的腐蚀裕量。
,闸孔尺寸在600mm及其以上时,门板的上端应设置安装用吊环或吊孔。
水闸门框简介
,门框应整体铸造,在工作水头下,其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。
,门框的厚度应在计算厚度上增加2mm的腐蚀裕量。
,对于墙管连接式圆闸门,其门框法兰的连接尺寸应符合GB 4216.2的规定,法兰螺栓孔应在垂直中心线的二侧对称均布。
,法兰螺栓孔d0的轴线相对于法兰的孔轴线的位置度公差Φt应符合下表的规定。
法兰螺栓孔直径d0 位置度公差Φt
11.0~17.5 <1.0
,门框(含导轨)的任一外侧应机加工一条与导轨平行且贯通的垂线作安装闸门基准。
导轨简介
,导轨应按工作水头设计,其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。在门板开启到位置时,其导轨的顶端应高于门板的水平中心线。
,导轨可用螺栓(螺钉)与门框相接,或与门框整体铸造。
阿坝水闸系列生产企业密封座简介
,密封座应分别置于经机加工的门框和门板的相应位置上,用与密封座相同材料制作的沉头螺钉紧固。在启闭门板过程中,不能变形和松动,螺钉头部与密封座工作面一起精加工,其表面粗糙度不大于3.2 μm。
,密封座工作表面不得有划痕、裂缝和气孔等缺陷。
,密封座的板厚,应符合表4规定。
吊耳或吊块螺母简介
,门板的上端应设吊耳或吊块螺母,以与门杆连接。吊耳或吊块螺母的受力点尽量靠近门板的重心垂线。在工作水头启闭时,其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。
阿坝水闸系列生产企业PGZ铸铁拱型闸门主要性能参数
,按闸门的鲒构形式分为:PZ型平面平板门和PGZ型平面拱形门,又可分为整体式和组装式两种。
,规格齐全从0.2x0.2—6.5x6.5m(6.5x6.5m米水头号为6.5m米);出水口>=3米时,为双吊点闸门。
,拱形闸门主要适用与正向受压止水,根据用户需要可制向止水闸门。
,在结构上采用机加工硬止水,较大闸门底封水亦可采用橡胶封水。
,根据用户要求,可采用镶铜或镶不锈钢止水。
,拱形闸门正常使用水头1-6米,还可承受一定的反向水头,为满足用户要求,可制造高水头闸门。
,拱形闸门安装用整体安装,二期浇注,将闸板与闸框的封水间隙调到0.3mm以下,方可进行二期浇注。
,在浇注混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间隙中的灰浆必须清除,防止灰浆凝固后影响闸门启闭。
,成都闸门上下框设有固定块,可防止闸板在运输吊装等过程中滑出,安装凝固后(使用前)应先卸掉上闸框的固定块和下框紧回螺栓,方可启动。
1,成都闸门启闭时,应注意闸板的上下板限位置,以免陨坏闸门或启闭机。
阿坝水闸系列生产企业PGZ铸铁拱型闸门主要构件简介门框
,门框应整体铸造,在工作水头下,其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。
,门框的厚度应在计算厚度上增加2mm的腐蚀裕量。
,对于墙管连接式圆闸门,其门框法兰的连接尺寸应符合GB 4216.2的规定,法兰螺栓孔应在垂直中心线的二侧对称均布。
,法兰螺栓孔d0的轴线相对于法兰的孔轴线的位置度公差Φt应符合下表的规定
法兰螺栓孔直径d0 位置度公差Φt
11.0~17.5 <1.0
阿坝水闸系列生产企业 闸门自振特性分析 结构的自振代表了结构振动的内因。应用前 述闸门三维有限元计算,分别考虑、不考虑水体 对闸门结构作用的影响,计算了 4 种不同工况下的闸 门的自振特性。 3. 1 自振 图 1 给出了 4 种不同工况下闸门结构的自振。 图 1(a)为工况 1 闸门的自振和工况 3 闸门的自振 ; 图 1(b)为工况 2 闸门结构的自振和工况 4 闸门结构的自振。测点动应力曲线 图2 结构应力曲线图 3.2 弧形闸门变形成果 以主横梁变形成果为例,在弧形工作闸门 从不挡水到挡水中进行变形,成果见 表2,各测点变形趋势见图3。闸门主横梁大变形 量为X向0.4mm,Y向4.8mm,Z向1.5mm。闸门主 梁大挠度为 1.1 mm,小于规范许用值;受水压后 门叶总体后退变形值为2.0mm,小于水封适应变形。活动部分包括面板梁系等称重结构、支承行走部件、导向及止水装置和吊耳等。埋件部分包括主轨、导轨、铰座、门楣、底槛、止水座等,它们埋设在孔口周边,用锚筋与水工建筑物的混凝土牢固连接,分别形成与门叶上支承行走部件及止水面,以便将门叶结构所承受的水压力等荷载传递给水工建筑物,并良好的闸门止水性能。启闭机械与门叶吊耳连接,以操作控制活动部分的位置,但也有少数闸门借助水力自动控制操作启闭。前言 小湾水电站位于云南省西部南涧县与凤庆县交 界的澜沧江中游河段,在干流河段与支流黑惠江交 汇处下游1.5km处。该工程由混凝土双曲拱坝(坝 高292m)、坝后水垫塘及二道坝、左岸洞及右岸地 下引水发电组成。水库库容为149.14×108 m3, 电站装机容量4200MW(6×700MW)。电站左岸设 一条洞,进口高程为▽1200.00m,在洞中 部设1孔洞弧形工作闸门,闸门孔口尺寸为 13.00 m×13.50 m,设计水头 48.00 m,底坎高程为 1193.87m,门型为直支臂弧形钢闸门,采用弧形闸门 固定卷扬式启闭机操作,额定启门力为2×3200kN。 本文通过对洞弧形工作闸门进行结构应 力、变形测量、动力特性、振动响应、启闭力 及脉动压力的原型观测,洞弧形 工作闸门在高水头、大流量的高速水流作用下的结 构应力、变形量、振动加速度等物理量的数字特征和 谱特征。通过原型观测发现了闸门的运行安全隐患, X的工作闸门的运行风险,对于弧形工作闸 门的安全运行具有指导意义。 2 弧形闸门原型观测的技术方案 高水头弧形闸门在启、闭和局部开启的工 作状态中,在高速、高压的动水荷载作用下会出现闸 门失稳而,造成巨大损失。所以研究弧形闸门, 特别是高水头大尺寸的弧形闸门结构的动荷载与结 构的动力特性产生对闸门运行不利的组合作用的原性,了解闸门振动的内在规律。混沌理论为闸门振动的研究提供了一种新的思路。近年来也有学者开始了 这方面的研究, 2014 年,罗贝尔[27]以闸门振动中实测数据为依据,以混沌理论为基础,分别运用混沌初步识 别、相空间重构理论、混沌特征量对比分析等,研究了闸门振动中高速水流的运动特性和振动 加速度中蕴含的规律,揭示了闸门振动中存在的混沌现象及特征; 2018 年,等[28]在研究弧形闸门支臂 振动时运用混沌理论,识别出了弧形闸门支臂振动时的混沌非线性动力学行为,并利用 MATLAB 进行数值 模拟,发现了混沌现象产生的途径。图3 闸门布置简图 液压互为止水式闸门通过与周围建筑物的结合, 避免了不同建筑的重复建设,节省了城市空间。不过 闸门跨度较大,应合理控制因两侧钢架过长的结 构变形,以保证闸门各结构间的定位,实现的挡水 效果。 2 下翻转式闸门 下翻转式大跨度闸门开启时闸门位于水下,且结 构布置时几乎不需要相应的水上建筑,平时闸门位于 河床底部,不影响正常的航运功能,且工程施工时对河 道周围的景观影响较小,具备的城市景观功能。以某电站进水口事故平面闸门[3]为研究对象,构建流道及闸 门区的计算模型。模型以闸门及门槽门井为中心,上游模拟至流 道进水喇叭口及部分库区,约长45m;下游模拟长约250m 的压力 管道段。闸门孔口尺寸为宽5. 258m × 高 6. 706m,事故闸门宽 6. 7m,门高7. 188m,门厚为1. 143m,闸门为下游面板止水,底缘为 上游倾角30°的布置型式。采用四面体和六面体混合网格模拟闸 门区不规则结构,并模拟闸门下游面板与门楣的止水缝隙,同时 对闸门区进行网格加密,以闸门顺水流方向中心面建立对称模 型,总网格数约为116 万,闸门区网格剖分见图1。 1. 3 边界条件和初始条件 上游进口采用底板至水库水面静压分布的压力进口边界条 件;门井及通气孔进口给定空气入口边界条件;下游出口选取在水轮机导叶位置,定义为压力出口边界