銅仁專業(yè)生產(chǎn)橡膠止水帶哪里閘門是水工建筑物的重要組成部分之一,它的作用是封閉水工建筑物的孔口,并能夠按需要或局部開放這些孔口,以調(diào)節(jié)上下游水位,泄放流量,放運船只、木排、竹筏,排除沉沙、冰塊以及其它飄浮物。閘門裝置在水工建筑物總造價中所占的比重是很大的,一般約在10%~30%左右,在某些工程上甚至可高達50%,因此閘門設(shè)計是一項十分重要的工作,必須認真對待,精心設(shè)計。在設(shè)計閘門前一般應(yīng)了解注意下列幾個方面:(1)水工建筑物的情況。閘門是水工建筑物的主要組成部分,因此對水工建筑物的規(guī)劃設(shè)計應(yīng)有的了解,包括它的作用、規(guī)模、重要性、運行特性以及具體的構(gòu)造布置等。特別是土建和閘門不在同一個單位設(shè)計時更應(yīng)注意,若配合不好,容易造成設(shè)計脫離實際的現(xiàn)象,給施工安裝以及運行帶來許多麻煩和錯誤。(2)閘門孔口的情況。例如孔口的尺寸、數(shù)量以及對閘門運行程序的各種要求。(3)閘門上下游的水位條件。所謂水位條件是指各種可能出現(xiàn)的情況組合。往往有這樣的情況,設(shè)計人員只注意..放空隧洞布置及閘門主要技術(shù)參數(shù) 天生橋一級水電站樞紐放空隧洞的任務(wù)是當大壩需要時用于放空水庫,在電站施工后期參加導(dǎo)流,導(dǎo)流洞封堵時向下游供水?! 》趴账矶慈L1252.187m,由進水口、平面彎道、事故門段、壓力段(直徑9.6m)、工作門段、明流段(斷面8m×12m)、出口明渠及末端挑坎等組成。進口底坎高程660m。在距進口約71.0m處設(shè)有半徑為100m、圓心角為35°的平面轉(zhuǎn)彎段,彎段下游約100m處設(shè)一扇平面鏈式事故閘門,孔口尺寸為6.8m×9.0m,底坎高程為660.0m,事故門下游218.5m處設(shè)弧形工作門一扇,孔口尺寸為6.4m×7.5m,底坎高程660.0m,弧形工作門槽為突擴式,其后與方圓形無壓隧洞相接,工作門槽處大設(shè)計流速為38.7m/s?! 」ぷ鏖l門主要參數(shù): 孔口尺寸:6.4m×7.5m(凈寬×凈高); 閘門型式:直支臂主縱梁弧形閘門



銅仁專業(yè)生產(chǎn)橡膠止水帶哪里焦煤集團公司馮營公司馮營礦東翼東正、副巷兩座防水閘門硐室建于1975年,設(shè)計抗壓能力2·35 MPa。1997年小煤窯偷采礦井東翼斷層防水煤柱造成L2灰?guī)r突水,大突水量達到2 160 m3/h,關(guān)閉防水閘門后,在水壓達到2·09 MPa時,東正巷防水閘門硐室底部被突破,馮營礦被淹。復(fù)礦后,對東正巷防水閘門硐室特別是其底板進行了加固,并做了試耐壓實驗,當硐室承壓達到2·35MPa時,門硐漏水量達180 m3/h,時間37 h 55m in,焦煤集團公司根據(jù)試耐壓情況下文指出,其抗壓能力按1·9 MPa執(zhí)行。2000年礦井東翼閉坑后,東翼涌水量達600 m3/h,為了堵水、把硐室及其護碹滲漏水量到小,馮營礦與焦煤集團公司設(shè)計處結(jié)合,采用特殊對防水閘門硐室及其護碹進行了重新加固,達到了設(shè)計抗壓能力,滲漏水量到6 m3/h,起到了很好的防水、堵水作用。1加固工程概況東正、副巷2座防水閘門硐室分為迎水端護碹


銅仁專業(yè)生產(chǎn)橡膠止水帶哪里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,運行可靠,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)的可靠性和性,平面鋼閘門基本上沒有需要特別的部件。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(jié)構(gòu)設(shè)計是一項重要的工作?;谏鲜隹紤],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)濟厚度,以實際水頭與淤沙高度計算相應(yīng)的壓力荷載,基于實際受力情況選定滑塊支撐形式及其規(guī)格與尺寸大跨度平開弧形閘門跨度較大,屬于單層主橫梁立軸式閘門,早用于荷蘭鹿特丹的新水道擋潮閘[1]工程中。閘門運行時轉(zhuǎn)動軸沿垂直方向,與的主橫梁式閘門不同。該類閘門在國內(nèi)應(yīng)用較少,現(xiàn)有的研究資料[2-5]表明:在對該類閘門進行前期結(jié)構(gòu)布置時,以的平面簡化進行設(shè)計,后期再通過有限元分析、模型實驗等對結(jié)構(gòu)進行校核或。這雖然在一定程度上避免了設(shè)計的局限性,但仍存在幾點不足。其一,該類閘門主框架布置時,參照設(shè)計規(guī)范[6]中常規(guī)的弧形閘門布置,其水平方向的簡化布置如圖1所示,支臂距端面距離,默認了主支臂夾角約為0.6倍的門體張角。但大跨度平面立軸式弧門的約束與常規(guī)閘門不同,結(jié)構(gòu)還須在羊角端設(shè)置重要的轉(zhuǎn)動約束,而且,支臂結(jié)構(gòu)巨大,作為主要承重結(jié)構(gòu),其性也和支臂夾角大小有關(guān),而簡化的模型未考慮這點。其二,單層式的主框架結(jié)構(gòu)支臂受力復(fù)雜,的設(shè)計很難簡化的支臂軸力水荷載水平方向和垂直方向分布引起的