氣動閘門/氣動閘門工程概述 在水利工程上,對于一些不太重要的或難以進行結構應力檢測的閘門,為了減小檢測成本,常常采用先在現場檢測閘門主要構件的蝕余尺寸,再對閘門進行強度、撓度等各方面的校算,以決定對閘門的處理措施。下面介紹一般平面鋼閘門校算的和內容。 閘門形式為露頂式平面鋼閘門,尺寸為6250mmx436omm,閘門設計水頭為4.86om,閘門結構材料為a,(認3,),在進行強度驗算時,材料的容許應力應按使用年限進行修正,取折減系數0.9,取【,〕二k【!苟0.9 x 160=144n/mmz,[,」二天[,卜0.9 x 95二55.sn/mmz,主梁撓度限定值〔。/l〕=1/600〔41。根據現場檢測結果,閘門整體銹蝕-,面板、主梁、邊梁、頂梁、底梁以及橫隔板都有不同程度的銹蝕,各部分現有的實測尺寸在后述驗算給出。 閘門結構形式及主要尺寸如圖l所示。2面板驗算 面板厚度經實際測量,其平均值為8.0 mm。 初步驗算時,可先按面板


氣動閘門/氣動閘門閘門是用來關閉、開啟或局部開啟水工建筑物中過水孔口的活動結構,其主要作用是控制水位、調節流量,它的和適用在很大程度上影響著整個水工建筑物的運行效果。在水工閘門中平面鋼閘門使用較為廣泛。平面鋼閘門一般由主梁、次梁(包括水平次梁、次梁、頂梁和底梁)和邊梁組成[1-2]。由于門葉結構需要開啟和關閉以發揮擋水作用,因此閘門在動水啟閉中會受到水流向下的吸力[3],為了水流下吸力對于閘門本身機構和啟閉的影響,常常會在主梁腹板處布置孔洞[4],閘門閉門工作水頭越高,所需的孔孔面積越大。目前相關規范中沒有關于主梁腹板開孔的具體要求和計算,平面鋼閘門主梁腹板開孔大小的選擇仍然存在問題,按照平面結構體系的計算,將結構分割會造成計算結果存在較大誤差。因此,筆者通過有限元的模擬計算,分析主梁腹板排水孔對高水頭平面鋼閘門結構性的影響。1有限元建模某大壩工作閘門設計采用復式結構的梁格布置,根據實際布置及止水需要


氣動閘門/氣動閘門雙扉鋼閘門在水利工程中有著廣泛的應用,其是一種常見的水工建筑物,其有著上扉門與下扉門兩種類型。在應用雙扉平面鋼閘門時,還要結合水利工程的實際情況,做好工程設計與工作,只有合理應用雙扉平面鋼閘門,才能-水利工程正常的運行,功能正常的發揮。1工程案例某水利工程在建成后,主要是以農田灌溉為主,其還了周圍的生態,是一種功能較多的民生工程。該工程在設計時,擬從周邊某河流中取水,規劃設計灌溉面積1.16萬hm2,在該河流建節制閘一座,壅高水位,調蓄水量。為了-灌溉用水需求,結合水沙和地形條件,初步確定利用節制閘前河道作為調蓄庫容,設計流量2400m3/s,設計引水位68.50m,死庫容413萬m3,正常蓄水位71.30m,總庫容970萬m3,興利庫容557萬m3。節制閘閘孔凈寬度10.50m,共7孔,閘門設計擋水高度10.30m。2雙扉閘門的工作原理雙扉閘門屬于水工建筑物,其是指在帶有控制閘門的單孔閘室中,設有兩道工作閘門門

氣動閘門/氣動閘門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-,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-性和性,平面鋼閘門基本上沒有需要-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在水利水電工程中,平面鋼閘門是應用早、廣泛的閘門型式之一。因其結構簡單,制造、安裝、方便,有互換性等優點,而廣泛應用于水利水電工程的泄水、引水發電、灌溉、航運等。平面鋼閘門是一種具有很強的空間效應的結構,應采用空間有限元對其結構的整體工作性能進行計算分析。閘門在啟閉或局部開啟時,甚至在關閉擋水時,常常產生振動,振動有時會達到相當-的情況,從而可能引起閘門的振動,因此,對閘門進行考慮流固耦合效應下的動力特性分析和設計十分-。與的設計相比,設計不僅加快了設計速度,節省了投資,而且還了設計。本文利用有限元分析ansys基于apdl參數化設計語言的有限元技術對閘門進行了靜力分析和考慮流固耦合效應的不同工況下的動力特性分析,并在此基礎上,利用ansys模塊,建立了靜力和動力設計模型,并對工程實例進行了計算。算例表明,所建模型合理,結果有意義。文中所作結論對平面鋼閘