單價 -安順大型鋼閘門*大型鋼閘門公司技術好水力自動翻板閘門概況水力自動翻板閘門是目前國內常見的一類自控閘門。它利用-力矩平衡原理在水壓力及閘門自重的作用下使閘門繞水平鉸軸轉動,從而達到自動啟閉的目的,無需-動力源,因而被形象地稱為“翻板閘門”。由于水力自動翻板閘門具有過流能力強、水位壅高少、結構簡單、制造使用方便、造價低廉、簡單等諸多優點,因而在小型水電站和中小型蓄水工程中了廣泛的應用。近年,隨著治水思路的改變,以及保護意識的增強,水力翻板閘門的應用范圍不斷拓展,在城市園林景觀、旅游、等綜合工程中也了的應用。水力自動翻板閘門經過幾十年的施工運行,積累了很多成功的,已由多鉸式升級換代為滾輪連桿式,閘門的調節性能和研制技術逐步完善和成熟,但這類閘門在運行中也存在一些問題,集中在以下幾個方面:1.運行雜草、樹枝等雜物堵塞在鉸座周圍,-影響閘門的啟閉,尤其是漲洪時洪水來勢猛,速度大,沖刷強,漂浮物極易使閘門失控


單價 -安順大型鋼閘門*大型鋼閘門公司技術好水力自控液控翻板閘門是一種由水壓與液壓共同控制的新型閘門,可根據實際情況選擇水力自動控制或液壓控制。當翻板閘門受液壓控制時,閘門可根據需要在任何水位開啟或關閉;液控開啟時,根據實際情況選擇的開啟角度進行泄流,可以是堰流泄流、純孔口泄流和堰孔混合泄流,其泄流計算更多地是采用平板閘門的孔口出流或堰流公式;但由于翻板閘門不同于平板閘門,運行中存在轉動和,因此采用平板閘門孔口出流和堰流公式計算泄流誤差就較大。當使用水力自控時,閘門門頂和下部孔口同時泄水,水力現象較復雜,若流量仍采用堰流或閘孔出流公式計算,就影響了結果的準確性[1,2],水力自控翻板閘門的泄流計算便成為難題。鑒此,本文以沙溪電航樞紐工程為例,構建了室內物理模型進行試驗,研究了水力自控液控翻板閘門在兩種開啟下的過流特性,建立了流量系數的計算公式,研究結果為此類閘門的設計提供了參考依據。1工程概況沙溪電航樞紐工程位于四川省閬中市沙溪場境內,距閬中市城區


單價 -安順大型鋼閘門*大型鋼閘門公司技術好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-。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

單價 -安順大型鋼閘門*大型鋼閘門公司技術好概述窩水庫位于遼寧省境內的太子河干流上,壩址距遼陽市35公里。水庫控制流域面積6175平方公里,是集防洪、灌溉,結合工農業用水發電于一體的大ⅱ型綜合利用水利樞紐工程,按百年一遇洪水設計,萬年一遇洪水校核,大庫容7·91億立方米。窩水庫樞紐主體工程由重力式混凝土擋水壩段、溢流壩段、電站壩段和底孔四部分組成。壩頂高程103·5m,大壩高50·3m,壩頂長532m。攔河壩共分31個壩段,其中1#~4#、22#~31#壩段為擋水壩段,19#~21#壩段為電站壩段,4#~18#壩段為溢流壩段。溢流壩段位于主河床上,設有14個溢流表孔和14扇12×12m潛孔式弧形鋼閘門,采用2×800kn固定卷揚機啟閉。2設置檢修門的-性窩水庫1972年金屬結構投入運行,1974年竣工。14扇弧門分別設置在4#~18#共計15個壩段上,溢流堰頂高程為84·77m,弧門上部設置5·71m高的胸墻,胸墻底高程為96·8m,弧門工作狀態為潛孔式。水力自控翻板閘門通過支腿、支墩與滾輪的相互配合,使支點位置隨閘門開度不斷發生變化,進而實現閘門的漸開和漸關。自20世紀60年代該閘門誕生以來,先后出現了單鉸型、雙鉸型、多鉸型、滾輪連桿式、復動式、滑塊式及多鉸連桿滑塊式等多種形式,閘門的各項性能有了-。各種水力自控翻板閘門在近千個水利工程中的運用,-地了該閘門的發展空間,由于閘門開啟后泄水量大,有利于排走淤沙及漂浮物,因而其在多泥沙河流的應用前景會廣闊。正常情況下,當閘前水位升高,閘門的啟門力矩大于抵抗力矩時,閘門逐漸開啟泄流,直至閘前水位,閘門關閉;非正常情況下,閘前淤沙高度較高,淤沙壓力較大,閘門啟門水位抬高,但啟門力矩仍有可能小于抵抗力矩,閘門有可能不能開啟,洪水不能及時,危及上游。然而截至目前,國內對水力自控翻板閘門的研究主要集中于閘門運行的性、水流特性及閘門在實際工程中的應用等方面,且這些研究都是基于清水河流,在對翻板閘門進行