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玉溪江川縣液壓翻板閘門〔廠家當天出貨--歡迎您〕 高水頭弧形閘門的框形伸縮式水封切片試驗研究張紹春,栗國憂,汪志龍電力部,水利部昆明勘測設計研究院科研所,昆明6500331提要本文介紹了某高水頭弧形閘門擬采用的三種框形伸縮式水封的切片試驗方法及成果。試驗表明:三種水封在一定背壓下均能封住間隙20mm,水頭120m的漏水。其中i型水封封水背壓,ⅱ型次之,ⅲ型小。關鍵詞水封,止水,高水頭閘門隨著我國高壩大流量電站的開發,閘門承壓水頭越來越高,承壓面積越來越大。不論是承壓水頭還是總水壓力都超出了以往的設計經驗。閘門水封能否安全-的封水已成為閘門設計的關鍵。目前的高水頭弧形閘門采用突擴突跌門槽,其水封主要有兩種形式,偏心鉸壓緊式水封和伸縮式水封有的稱膨脹式或充壓式水封。前者通過偏心鉸轉動使弧門面板向門槽移動壓緊在水封頭部而封水d。后者在水封背后施加一定的背壓使水封頭部外伸接觸面板后而封水,施加背壓的方法可直接引用電站水庫水作為壓力水源或設置-的水壓蓄能裝置。


玉溪江川縣液壓翻板閘門〔廠家當天出貨--歡迎您〕 隨著科技的發展和水資源的開發利用,提高灌區灌溉用水效率的要求也在不斷加強。在這一指導思想下,灌區信息化建設也在積極的開展當中,旨在把人工控制的灌區系統向自動化控制發展,實現灌區設施的及時監測、調控,達到水資源的優化配置。灌區渠道的自動控制是整個灌區實現自動化、信息化的基礎,而灌區渠道閘門是渠道控制的基本單元。本文在研究傳統渠道的運行機制和控制方法后,針對現行灌區渠道閘門的使用情況和工作任務,有針對性的開發閘門控制器,并將其應用于灌區實際。結果表明,控制器能夠-的完成閘門控制,---完成閘門調水的任務。同時對偏遠地區缺乏電力供應的閘門控制,進行了初步研究。閘門控制器的開發是在分析了渠道運行準則、渠道運行方法、閘門運行技術等渠道運行的基本原理后,尋找為實現渠道運行方案的節制閘及配水閘的控制技術。將水位控制器應用于寶雞峽灌區帝王抽水站節制閘的控制運行,實際模擬結果表明,控制器設計思想正確,控制方法合理。在節能、低耗、可控制這一主


玉溪江川縣液壓翻板閘門〔廠家當天出貨--歡迎您〕 閘門控制系統在水資源調度和防汛方面發揮著重要作用,因此為了充分發揮閘門的功能,提高閘門控制系統的-性、安全性和-性是關鍵。溢洪閘門一般位于水壩上,當出現汛情時可以開閘放水。在信息化技術下,閘門自動控制系統的工作性能逐步提高。比如基于現場總線的plc控制系統,其具有操作簡單、結構緊湊、易于編程以及-性-優點,在閘門自動控制系統中的應用正在朝網絡化以及-化發展。1水庫閘門自動控制系統的構成要想實現水庫閘門的自動控制,控制系統需要包括以下幾個部分:現場控制部分、防雷系統、數據采集和信號傳輸系統以及應用軟件。中心計算機同時與打印機、避雷系統以及plc或者dcs連接,用來測量閘門開度的開度儀與控制系相連。---,現場控制部分。目前的現場控制設備一般采用dcs或者plc,二者原理相似。控制器接收到上位機發送過來的控制信號以后做出反應動作,對各接觸器的通斷進行控制,遠程控制閘門的升降。第二,防雷系統。水庫閘門的自動控制系統主要由電子

玉溪江川縣液壓翻板閘門〔廠家當天出貨--歡迎您〕 引言喜河水電站位于陜西省石泉縣喜河鎮下游約10km的漢江干流上,電站總裝機容量180mw(3×60mw)。大壩為混凝土重力壩,壩頂總長352m,共分16個壩段。水庫正常蓄水位362m,死水位360m,汛限水位361m,壩址以---域面積25207km2,天然總庫容2.29億m3,調節庫容為0.2億m3,電站為日調節電站。泄水建筑物自右至左依次由三個排沙中孔、五個表孔和與垂直升船機重疊布置的左中孔組成,大部分位于主河道。二、中孔閘門布置及參數三臺中孔布置在8#壩段,堰頂高程335.0m,工作閘門采用雙吊點平面定輪閘門。啟閉機為qpq-2×2000kn固定卷揚式雙機架啟閉機。中孔閘門基本參數見表1。表1中孔閘門技術參數表閘門形式雙吊點平面定輪閘門閘門數量3扇孔口尺寸8.5×15.37m設計水頭27.47m閘門重量189.623d,其中混凝土配重35d,埋件38d。總水壓力27630kn止水形式上游止水底坎高程▽334.60m啟閉速