石嘴山*啟閉機(jī)螺桿*規(guī)格齊全 平面鋼閘門是水工建筑物中常采用的一種閘門,通常每孔設(shè)計(jì)一扇;在洪水位較高而常水位又較低組合時亦設(shè)計(jì)成上、下扉門,正常情況用下扉門啟閉,上扉門僅汛期高水位時運(yùn)用。 上世紀(jì)60、70年代,由于當(dāng)時片面追求造價,在一些水工建筑物的平面鋼閘門設(shè)計(jì)中,遇到擋水水位較高且門較高時,為減小端柱斷面及門槽尺寸,就在門側(cè)端柱上布置多個(3個以上)滾輪直接支承閘門。由于施工中不可能-門槽軌道垂直和平整,亦不可能-閘門端柱平直。當(dāng)閘門設(shè)計(jì)成每側(cè)端柱由3只以上的主滾輪直接支承時(不包括主滾輪使用小車及鉸間接支承在端柱上的情況),在閘門啟閉主滾輪中,就不可能-每只主滾輪都同時受力,從而使得個別主滾輪超載-磨損甚至毀壞,從而影響閘門端柱的受力狀況,使端柱的內(nèi)力及變形均增大;主滾輪的磨損和端柱的變形又大大了閘門的啟閉門力,使得啟閉機(jī)長時間超負(fù)荷運(yùn)行從而機(jī)件及鋼絲繩的磨損甚至斷裂,以致-影響整個閘門的


石嘴山*啟閉機(jī)螺桿*規(guī)格齊全 隨著我國高水頭大流量電站的,百米以上的高壩及高水頭大孔口的閘門數(shù)量也在不斷,這對閘門封水技術(shù)提出了更高更新的要求.在高水頭閘門水封設(shè)計(jì)中,采用常規(guī)的止水形式難以工程要求,充壓伸縮式止水元件是一種應(yīng)用廣泛的止水形式,但過去的設(shè)計(jì)計(jì)算只考慮了止水元件的彈性或超彈學(xué)性能,對止水元件長期工作時產(chǎn)生的粘彈性變化(比如蠕變和應(yīng)力)未能有效地模擬.鑒于此,本文根據(jù)高水頭閘門止水元件的結(jié)構(gòu)及力學(xué)特點(diǎn),對常規(guī)的兩參數(shù)門尼-里夫林模型進(jìn)行了一些修改,并考慮了止水元件的流變效應(yīng),以此對某高水頭閘門伸縮式止水元件進(jìn)行了計(jì)算,并研究了2種不同特性的止水元件對止水效果的影響.1止水元件的非線性有限元分析在高水頭閘門止水元件的非線性有限元分析中,里夫林提出的以應(yīng)變不變量表示的應(yīng)變能函數(shù)橡膠類止水材料的應(yīng)變能密度函數(shù)為


石嘴山*啟閉機(jī)螺桿*規(guī)格齊全 工程概況某水電站位于我國西南某省西北部,由-混凝土重力壩、河床溢流表、底孔、引水隧洞、右岸地下廠房以及開關(guān)站等建筑物構(gòu)成。導(dǎo)流洞下閘至底孔過水期間,為-下游流量不斷流,在左底孔下部設(shè)置1個有壓臨時生態(tài)導(dǎo)流洞(孔口尺寸6.0m×8.5m),設(shè)有一平面式封堵鋼閘門,門底高程1 130.00m,設(shè)計(jì)擋水水頭93m。按照設(shè)計(jì),臨時生態(tài)放水孔應(yīng)在導(dǎo)流洞下閘之后底孔具備一定泄放能力后過流,汛期不參與度汛,汛后進(jìn)行封堵。2013年4月,該水電站正式下閘蓄水。2013年6月29日凌晨,當(dāng)水庫水位達(dá)到約1 212m時,臨時生態(tài)放水孔出現(xiàn)異常過流狀況,造成生態(tài)放水孔封堵閘門突然出現(xiàn)損壞,損壞的門葉部件散落在生態(tài)放水孔流道及壩下游約80m的河道內(nèi)。臨時生態(tài)導(dǎo)流洞封堵閘門布置形式見圖1。該閘門的擋水形式和水流條件均比較罕見。首圖1閘門布置示意圖fig.1 the layout of gate先,閘門的梁格結(jié)構(gòu)面向上游且浸泡于水中,面板及水封設(shè)

石嘴山*啟閉機(jī)螺桿*規(guī)格齊全 引言水閘是修建在河道或渠道上利用閘門控制流量和調(diào)節(jié)水位的低水頭水工建筑物,閘門關(guān)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(yīng)用十分廣泛[1]。近年來,隨著水利水電工程的不斷發(fā)展,水工鋼閘門的結(jié)構(gòu)型式越來越細(xì)化,弧形閘門、扇型閘門等新型閘門結(jié)構(gòu)不斷出現(xiàn),但是,目前應(yīng)用多的依然是平面鋼閘門,其結(jié)構(gòu)構(gòu)造簡單,運(yùn)行-,閘室相對其他閘門型式可布置成短閘室結(jié)構(gòu),同時,由于鋼結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)強(qiáng)度、剛度以及性將直接影響到整個水閘的控制運(yùn)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(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是一項(xiàng)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(jié)構(gòu)維持面板的經(jīng)濟(jì)厚度,以實(shí)際水頭與淤沙高度計(jì)算相應(yīng)的壓力荷載,基于實(shí)際受力情況選定滑塊支撐形式及其規(guī)格與尺寸引言混凝土是由多種材料組成的非均質(zhì)材料,它具有較高的抗壓強(qiáng)度、-的耐久性;而抗拉強(qiáng)度低、抗變形能力差易開裂的特點(diǎn);炷恋氖欠浅(fù)雜的,混凝土的實(shí)際上是和“微觀裂縫”的發(fā)展相關(guān)聯(lián)的。1.混凝土裂縫產(chǎn)生的原因,在荷載作用下,結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度、剛度或性不夠而出現(xiàn)的裂縫。這類裂縫主要是由于混凝土早期抗拉強(qiáng)度和彈性模量低,在外部荷載的作用下結(jié)構(gòu)變形出現(xiàn)的裂縫。第二,由于溫度、收縮、不均勻沉降等所引起的裂縫。這類裂縫是混凝土開裂的主要原因,具體類型有。(1)混凝土的收縮而產(chǎn)生的裂縫一種是混凝土在碳化中,放出結(jié)合水而使混凝土產(chǎn)生收縮。另一種是混凝土在凝固中,內(nèi)部的水被蒸發(fā)而產(chǎn)生的干燥收縮。這種收縮是-,由于濕度不均勻,其收縮變形也不均勻,使混凝土內(nèi)部產(chǎn)生相當(dāng)大的應(yīng)力而使混凝土開裂。(2)由于水化熱所產(chǎn)生的裂縫由于混凝土在完成水化反應(yīng)的中內(nèi)部與外部,在混凝土升溫或降溫的中存在著溫差。