广东钢闸门厂上乘闸门主要作用是既关水和放水,地基条件差和水头低且变幅大是闸门适用工况复杂的两个原因,所以闸门具有许多其它水利工程产品不能代替的钢闸门闸门工况不稳定具体表现在渗流、冲刷和沉陷等几个方面,闸门安装位置的选择也直接影响到闸门功能的正常发挥和使用时间,在安装时应根据闸门的功能、主要特点和运用要求,然后也要综合考虑地形、地质、水流、泥沙含量、建筑材料、交通运输、施工和管理等方面的因素钢闸门】并对安装方案进行对比研究。闸门产品的孔口尺寸决定于过闸的流量设计和闸孔的泄流能力,过闸流量设计是根据闸门的任务要求通过水文分析和水力计算确定的,而闸孔的泄流能力与上下游水位、闸孔型式和底板高程有关。
广东钢闸门厂上乘水利工程中,闸门是水工建筑物的重要组成部分之一,1.1螺杆启闭闸门它通过提升或下降来启闭建筑物的孔口,实现全部或局部开螺杆启闭闸门主要由闸门板、螺杆和电机组成,其工作启闸门,主要用于调节水位和阻拦水流,从而获得防洪防汛、原理是通过电机直接带动螺杆旋转,螺杆与闸门板上的螺母发电、灌溉、通航、排供水等效益,还可用于排放泥沙、水螺纹连接,将旋转运动转化为直线上下运动,从而实现闸门上垃圾、冰块等,或者为相关水泵设备的检修提供挡水断流。的开启或关闭。这种闸门结构简单、安全可靠,但其提升质闸门一般设计在排水取水建筑物的排出水口的咽喉要道,通量有限,只能用于小型闸门里,同时存在龙门架高、维护难过闸门安全、可靠地启闭来发挥它的用途与效益及维护建筑度大、启闭速度慢等缺陷。物的安全,因此广泛用于河道、水库、湖泊、泵站等水利工1.2卷扬启闭闸门程中。但长期以来,我国的闸门设计方式都是设计人员先凭卷扬启闭闸门主要由闸门板、钢丝绳和卷扬设备组成,经验及参京杭运河续建工程共有8座复线船闸‘。船闸尺寸为23x230又sm。其中淮安.淮阴、泅阳、刘老涧..宿迁、皂河等6座为人字门船闸,其中淮安、洒阳、宿迁等3座人字闸门船闸为我院设计。二线船闸人字闸门及运转件的设计是在总结京杭运河苏北段10座一线船闸的基础上做了改进。10座一线船闸建成以来,除皂河、刘老涧船闸外,均已运行了28~30a左右,每闸普遍进行过2~3次大修。每次大修期约60d左右,平均大修周期为7~10a,为此全年通航率不到98%。船闸每次大修的主要内容是闸阀门、运转件及闸阀门启闭机部件,、水工部分大修的很少。为此向设计部门提出船闸运转部件要实行“三化一换”(标谁化、系列化、通用化,及总成互换)的要求。延长大修周期,缩短检修时间,提高通航保证率。所以,我们对京杭运河二线船闸人字闸门及运转件采用新的设计,取得良好的效果,现对设计.上作了改进部分简介如一『。闸门运转件的改进 1.顶枢 .一线船闸人字门顶枢设计,计算未考虑启闭机启引言在水工钢闸门的制造和安装中,焊接是一个极其关键的环节,焊接质量的高低直接影响着整个水利工程的质量,因此需要切实研究钢闸门制造、安装中的焊接技术质量控制的X措施。文章以江西省萍乡市山口岩水利枢纽工程为研究背景进行细致的分析探讨。山口岩水利枢纽工程地处赣江一X支流袁河上游的萍乡市芦溪县境内,坝址位于芦溪县上埠镇山口岩上游1 km处,距芦溪县城7.60 km,距萍乡市约30 km,是一座以供水、防洪为主,兼顾发电、灌溉等综合利用的大(Ⅱ)型水利枢纽工程。山口岩水利枢纽闸门制造及闸门和启闭机安装工程项目主要包括:11孔平面钢闸门及拦污栅、3孔表孔弧形闸门及其埋件的制安;9台卷扬式启闭机、3台QHLY2×630 k N液压启闭机的安装;2台电动葫芦及1套电动葫芦轨道安装等。1创建焊接质量控制体系1.1建立控制体系根据X相关法令的规定,在建立焊接质量控制体系时必须严格按照ISO9002质量认证体系建立1概况桐子林水电站位于四川省攀枝花市盐边县境内,距上游二滩水电站18 km,距雅砻江与金沙江汇口15 km,是雅砻江下游末一个梯X电站。电站以发电为主,兼有下游综合用水要求。水库正常蓄水位1 015.00 m,死水位为1 012.00 m,总库容0.912亿m3,水库具有日调节性能。桐子林水电站枢纽从左至右由左岸重力式挡水坝段、河床式电站厂房坝段、河床4孔溢流闸坝段、右岸导流明渠内3孔泄洪闸坝段、右岸重力式挡水坝段等建筑物组成。在河床溢流闸和右岸导流明渠结合段共布置7孔溢流闸,其中河床坝段4孔、明渠结合段3孔。其主要用途是宣泄洪水。每孔溢流闸设置一道工作闸门,为了检修工作闸门,在工作闸门前面设置一道检修闸门,7孔溢流闸共用1扇检修闸门。为满足泄洪和控制库水位的要求,闸门要求动水启闭,可局部开启,故将溢流闸工作闸门设置为弧形。两孔检修闸门储门槽布置在右岸坝段。溢流闸坝顶平面布置见图1。目前,7孔溢流闸表孔弧形闸门已全部安装完成并工程概述横排头水利枢纽工程是淠史杭灌区淠河灌区渠X,引水灌溉淠河灌区约44万hm2农田,工程由进水闸、冲砂闸、溢流坝、非溢流土坝及船闸五部分组成,工程等别为Ⅰ等,土坝、滚水坝及进水闸为1X建筑物。进水闸和冲砂闸紧邻布置,进水闸共5孔,每孔净宽5.0m;冲砂闸4孔,每孔净宽5.0m。由于进水闸和冲砂闸运行时间已久,部分闸门出现止水橡皮老化,漏水严重等问题,为了工程正常安全运行,需对进水闸及冲沙孔工作闸门进行检修,以满足闸门安全运行要求。根据现场条件要求,通过方案比选,该工程配备浮箱式叠梁检修闸门,满足进水闸及冲砂闸工作闸门检修条件。2闸门工作特点浮箱叠梁门在静水中启闭,检修挡水时,将多节空箱叠梁逐节放入门槽,通过顶端叠粱的自重施以压重,使各节重叠合成一个平面挡水结构物;挡水完毕后,把压重箱吊出,空箱叠梁便能逐节漂浮出水面,从而方便起吊。3闸门设计枢纽进水闸和冲砂闸可共用一套检修闸门,检修门单孔净宽5.0m,闸上水位52.75m大伙房水库输水工程取水头部位于本溪市桓仁境内。桓仁地处我国北方严寒地区,冬季历史低温度可达零下39℃,冰盖多年平均厚度0.8 m。取水头部位于浑江凤鸣电站库区右岸,距凤鸣电站约2.5 km。输水主体工程为85.3 km的输水隧洞,隧洞设计为无压洞,金属结构分别布置于隧洞的进口和出口。1金属结构工程布置输水隧洞进口即取水头部,依次布置拦污栅、事故检修闸门、工作闸门。工作闸门动水启闭,长年调节流量。事故检修闸门在工作闸门出现故障时,能够替代工作闸门运行。两套闸门可互为备用。因此,事故检修闸门、工作闸门的设计参数相同,采用同一设计,均按一孔一门一机布置。闸门前设置拦污栅,闸门与拦污栅的孔口中心线相同。闸门启闭设备采用2×320 kN液压启闭机,液压启闭机与闸门通过联系梁联接。启闭室内布置2×250 kN桥机。闸门及拦污栅维护检修时,使用桥机将其启吊出孔口。输水隧洞出口设置检修闸门,其主要作用为检修期防止洪水涌入隧洞和人畜进入洞中。 言某电站装机容量400MW,大坝溢洪道设有三扇12m×18m-23 5m(宽×高-水头)潜孔平面定轮闸门,总水压力31700kN。自1971年台机组投入运行后,闸门总体上说来工作基本正常。经过30多年的运行,闸门出现一些缺陷和问题,如闸门整体变形过大,引起闸门结构的局部应力过大,危及闸门安全运行。对于闸门的整体变形及闸门的局部应力,用常规的平面体系进行计算很难以反映出来。本文结合该平板闸门实例对此进行探讨。2 闸门的基本情况该平板闸门高18m,设计水头23 5m,门顶有约6m高的胸墙。由于闸门孔口尺寸较大,门体实际上是由上、中、下三个相互X立的部分组成。其上部分由于刚度较小,变形过大,在1991年进行了加固改造处理,现在上部和下部结构的受力较为合理。为节省篇幅,本文只讨论闸门下部分的变形和应力。考虑到闸门下面部分实际上是X立的,也可以看成是一个单X的闸门,为叙述简单,以下所提“闸门”均指该平板闸门的下部结构。