污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
成都鴻之海水利設(shè)備有限公司
閱讀:239發(fā)布時間:2018-4-5
閘門啟閉機張家界施工公司工程實例馮家山水庫灌區(qū)北干末端渠道改造工程位于陜西省扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)、南陽鎮(zhèn)境內(nèi)。該工程在42+364.7樁號處設(shè)計有一座節(jié)制閘(即美水節(jié)制閘)。節(jié)制閘閘門為預(yù)制鋼絲網(wǎng)鹼閘門,尺寸為2.6 x4.36m,閘門采用C30細石鹼,M40水泥砂漿。預(yù)制閘門硅工程量為1.2耐,鹼閘門重量約為3t。2磚砌模法方案的提出根據(jù)設(shè)計要求,預(yù)制硅閘門面板分段采用二網(wǎng)二筋和三網(wǎng)三筋,鹼保護層為面板Icm、梁1.scm。進行鹼閘門的預(yù)制,首要的任務(wù)是解決模具問題。起初提出的方案有兩種,一是鋼模板法,由于設(shè)計尺寸不合模數(shù),為閘門的幾何尺寸達到設(shè)計要求和閘門的鹼澆筑,需進行鋼模具加工。二是木模板法,為模具不變形,采用的木板材進行現(xiàn)場加工。項目部技術(shù)人員針對鋼模板、木模板加工費時、費用大且模板需要二次加固的缺點,經(jīng)過仔細研討,提出了操作方便、成本費用低的磚砌模法方案。這里所說的"磚砌模法",就是在某個經(jīng)過整平的平臺(面)上采用水泥砂水工閘門與啟閉機械實際上是一種相對比較復(fù)雜的工程,怎樣有效地解決運行中的問題是目前研究的關(guān)鍵和重點。由于制造安裝、施工、自然老化、設(shè)計規(guī)劃以及運行等多方面因素,使得水工閘門與啟閉機械經(jīng)常會出現(xiàn)相應(yīng)的問題,設(shè)置出現(xiàn)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(jīng)濟發(fā)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(jié)構(gòu)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(shù)據(jù)來說,現(xiàn)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(xiàn)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(jié)構(gòu)應(yīng)力超標,從而剛度,出現(xiàn)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(xiàn)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
基本情況清河水庫輸水道工程干1958年開工,1960年遼寧省水電安裝公司安裝出口弧門,設(shè)計由原一機部三局水利機械設(shè)計室進行.出口弧門在交付使用時,就存在漏水現(xiàn)象,又經(jīng)過30余年的運用,水封磨損嚴重,水量損失較大.70年代,進行了一次實測,泄漏量約0.1m'/s.本次檢修前,估算泄漏量約為0.2m'八,已到了非修不可的狀態(tài).2檢修情況本次修改設(shè)計將閘門及胸墻上的四道水封橡皮全部更換.其中側(cè)水封P型(方頭)橡皮H道,胸墻上O型水封橡皮和底水封條型橡皮各一道,閘門頂新加頂水封P型橡皮一道.2.1各水封楊度規(guī)格胸墻上水封橡皮.胸墻上O型水封橡皮中孔由原設(shè)計450mm(原為充水孔,一直未進行充水使用)改為420mm.側(cè)水封P型(方頭)橡皮.橡皮方頭中孔由原設(shè)計的425mm改為#16mm,修改設(shè)計中,一端有125mm長實芯結(jié)構(gòu)(方頭內(nèi)無中孔),實際安裝的水封橡皮中孔通長.頂水封和底水封橡皮安裝尺寸與設(shè)計相同.各水封橡皮加工時,較難按設(shè)計斷
對鋼閘門的計算,現(xiàn)行的鋼閘門設(shè)計規(guī)范中有兩種:平面體系和空間體系。過去對閘門的結(jié)構(gòu)計算通常采用平面體系,這使計算結(jié)果在許多地方比實測值大20~40%,而在一些關(guān)鍵部位又有可能偏小;特別對于深孔弧門而言,深孔弧門是一種具有很強空間效應(yīng)的結(jié)構(gòu),從而使得一些深孔閘門控制部位的空間計算結(jié)果大于平面結(jié)果,危及整個結(jié)構(gòu)的。因此,有必要深入分析閘門特別是深孔弧門這種特殊結(jié)構(gòu)的受力特點,弄清楚每一構(gòu)件的受力特點及薄弱環(huán)節(jié),改進計算,充分利用弧門空間體系的整體工作特點,用少量的材料來閘門的整體度。本文針對工程中的深孔閘門的平面設(shè)計理論所涉及的問題進行了研究、探討,結(jié)合河海大學(xué)和昆明勘測設(shè)計研究院的合作項目--小灣水電站中、底孔閘門三維有限元分析研究的成果進行了分析,為昆勘院合理評價小灣中、底孔閘門的性能提供了參考依據(jù)。針對小灣中孔工作弧門這一工程實例,運用現(xiàn)行的平面體系算法進行了計算,并運用雙向平面主框架結(jié)構(gòu)算前言溪洛渡水電站樞紐由攔河大壩、建筑物、引水發(fā)電建筑物等組成。攔河大壩為混凝土雙曲拱壩,壩后設(shè)有水墊塘消能。左、右岸電站發(fā)電廠房均為地下式廠房,分設(shè)在左、右岸山,左、右岸電站各裝9臺單機容量為770MW的立軸混流式水輪發(fā)電機組。引水發(fā)電建筑物由電站進水口、壓力管道、主廠房、主變室、尾水調(diào)壓室、尾水洞及出口、通風(fēng)洞、出線豎井、地面出線場及地下廠區(qū)防滲排水等建筑物組成。溪洛渡水電站大壩壩頂平臺高程610·00m,上游校核洪水位607·94m,設(shè)計洪水位600·70m,正常蓄水位600·00m,死水位540·00m。大壩設(shè)有8孔深孔弧門,弧門孔口高6·70m,孔口寬6·00m。1號與8號弧門、2號與7號弧門、3號與6號弧門、4號與5號弧門的布置形式及特征高程分別相同;弧門低底坎處高程分別為501·00m、500·50m、500·00m、499·50m,弧門大設(shè)計水頭為100·5m,弧門啟閉機平臺高程分別為526·50
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