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鋼閘門啟閉機

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懷化鋼制閘門廠家

閱讀:281發布時間:2018-4-5

懷化鋼制閘門廠家水工閘門與啟閉機械實際上是一種相對比較復雜的工程,怎樣有效地解決運行中的問題是目前研究的關鍵和重點。由于制造安裝、施工、自然老化、設計規劃以及運行等多方面因素,使得水工閘門與啟閉機械經常會出現相應的問題,設置出現嚴重的損失和危害,從而在一定程度上影響著水利工程的正常使用,影響著人們的生命以及經濟發展。1水工閘門與啟閉機械存在的隱患綜合分析水工金屬結構的檢測以及大部分的水利工程中的水工閘門以及啟動機械的檢測數據來說,現階段,具有以下幾個方面的問題。腐蝕問題比較常見,水工閘門部件出現比較嚴重的腐蝕,從而工程承載力下降。(1)閘門焊縫焊接缺陷;(2)鋼結構應力超標,從而剛度,出現閘門斷裂或者形變;(3)閘門焊縫隙開裂;(4)木閘門以及混凝土閘門出現嚴重的老化失修問題;(5)不能合理選擇金屬閘門材料;(6)啟閉機容量不足;(7)制動輪開裂及其它;(8)開式齒輪副與減速器硬度比較低引言 浮體閘是一種既能上浮關閉閘門蓄水,又能開(下落)閘泄(引)水的水工建筑物。它不僅適用于水位變差大的河道上作為節制閘,而且由于閘門下落后,河床水流暢通無阻,能力快,亦可作為防洪閘。浮體閘是靠閘室內水的浮力浮起與下降,一般分為折板式和扇形殼體式(圖1)。 浮體閘的整個結構主要由上、下游聯接段、閘體和設置于邊墻內的控制設備四部分組成。 圖1 浮體閘立體圖 1一前粒鉸;2一后鉸;3~扇形閘板;4一邊墻豎井;5一啟閉設備;6一進水口;7~閘室進、口;8~口;9一消力池;10一海漫;11~上游護坦;12一上游翼墻;13一閘室底板;14~充水閘門;15一排水閘門。 閘體是浮體的主要部分,是由鉸接于后墻上扇形殼體(或折板)同兩岸閘墻組成的封閉體。間隔用橡皮或其他材料封閉,保持閘室內水壓力。 二、問題的提出 通常在閘墻中設置連通上、下游的廊道,廊道與閘室間埋設一條充、排水管道(或廊道)。廊道的進出口處裝閘門。通過充水閘門與排




簡介翻板閘門是一種利用水力操作的轉動式平面閘門,大都應用在來水較猛的山區河道小型水利水電工程中。在翻板閘門中又以水力自動翻板閘門為常見。水力自動翻板閘門由活動和固定兩部分結構組成,活動部分由擋水門葉、支承鉸和止水等構件組成,固定部分由支承鉸座和支墩組成。擋水門葉一般采用鋼筋混凝土結構,支承鉸座采用活動多鉸鉸座形式。閘門啟閉依靠閘門前水壓力、閘門自重和各種阻力對支承鉸中心產生的不平衡力矩而實現,當閘門前水位上升超過正常水位一定幅度時,閘門就在水壓力矩作用下逐漸后傾而開啟,門上各支承鉸依次壓在鉸座上,直至閘門全開;當水位下降時,閘門依靠自重力矩前傾而自動關閉(見圖1)。水力自動翻板閘門利用水力自動操作,簡便。但它同時具有以下幾個缺點:①不能適應任意運行條件操作;②不能圖1水力自動翻板閘門示意圖高蓄水位圖2軟支撐翻板閘門立面結構簡圖(1.門葉結構鴉2.底水封鴉3.閘門與邊墩間水封鴉4.軟支撐鴉5.充水管路鴉6.閘門間水封..



滾輪滑軌型翻板閘門在魁川水電站的應用王樹乾(成屏水電廠,浙江遂昌,313300)摘要魁川水電站由于原固定式引水壩阻截壅水,危及成屏水電廠的,炸毀引水壩,喪失發電生產能力。經采用滾輪滑軌型水力自控翻板閘門,不僅使魁川電站恢復生產,而且了成屏水電廠水淹廠房的隱患。實踐證明該種翻板閘門具有較多的優點,在中小型水電、城鎮治理、已建水庫的改造中有推廣應用價值。關鍵詞魁川水電站,自動翻板閘門l概況魁川水電站位于浙江省遂昌縣境內,距區江支流松前禍首級的成屏水電廠下游1.2km處,引用成屏水電廠的尾水,集中該尾水與下游成屏二級水庫正常高水位之間的水頭落差發電。電站裝機4X200kw,設計水頭12.2m(實際水頭10.4m),設計流量12m'/s,設計年發電量350萬kw·h。該站引水壩距成屏電廠廠房450m,原為污工結構的固定堰,堰頂高程273.4m。當上游成屏水庫時,因受此固定堰阻截雍水,致使成屏電廠廠房的防洪能力擋波板和分流器的應用根據水庫波浪的性質和大小,在閘門的頂部,設置擋波板,以防止波浪翻過閘門。通常,擋波板高于水庫高蓄水位0.3~0.6m。帶擋波板的閘門,應按設檔波板后水頭的條件來設計。分流器設置在漫水閘門上,以分開水流和給水舌摻氣。如果不適當的摻氣,水舌可能引起閘門嚴重振動。如果分流器的設計不當,振動仍會發生。3.7防腐蝕雖然有些閘門已采用陰極保護來防腐蝕,但是采用性能良好的油漆涂層來防腐蝕(每10~15年一次)通常是經濟且方便的。外加的陰極保護電流通常是不實用的。即使對于輔助的陰極,估計起適當陰極保護所需的輔助陰極的數量、大小和位置也非常困難。如果用完的陰極不立即更換,腐蝕就會很快發生,*依賴陰極保護時尤其如此。應用油漆并有效地,可以不要陰極保護,除非閘門不容易接近難以進行定期,或者水的電阻率很低,例如在海水的情況下。除了水的電阻率外,陰極保護的設計還受流速、水的磨蝕性以及涂層效

 


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