工厂闸门-眉山水利工程闸门- 产品中心水闸,按其所承担的主要任务,可分为:节制闸、进水闸、冲沙闸、分洪闸、挡潮闸、排水闸等水利工程闸门按闸室的结构形式,可分为:开敞式、胸墙式和涵洞式(图1)。开敞式水利工程闸门水闸当闸门全开时过闸水流通畅,适用于有泄洪、排冰、过木或排漂浮物等任务要求的水闸,节制闸、分洪闸常用这种形式。胸墙式水闸和涵洞式水闸,适用于闸上水位变幅较大或挡水位高于闸孔设计水位,即闸的孔径按低水位通过设计流量进行设计的情况。胸墙式的闸室结构与开敞式基本相同,为了减少闸门和工作桥的高度或为控制下泄单宽流量而设胸墙代替部分闸门挡水,挡潮闸、进水闸、泄水闸常用这种形式。如中国葛洲坝泄水闸采用12m×12m活动平板门胸墙,其下为12m×12m弧形工作门,以适应必要时宣泄大流量的需要。涵洞式水闸多用于穿堤引(排)水,闸室结构为封闭的涵洞,在进口或出口设闸门,洞顶填土与闸两侧堤顶平接即可作为路基而不需另设交通桥,排水闸多用这种形式。
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工厂闸门-眉山水利工程闸门- 产品中心水闸由闸室、上游连接段和下游连接段组成(图2)。闸室是水闸的主体,设有底板水利工程闸门闸门、 启闭机、闸墩、胸墙、工作桥、交通桥等。闸门用来挡水和控制过闸流量,闸墩用以分隔闸孔和支承闸门、胸墙、工作桥、交通桥等。底板是闸室的基础,将闸室上部结构的重量及荷载向地基传递,兼有防渗和防冲的作用。闸室分别与上下游连接段和两岸或其他建筑物连接。上游连接段包括:在两岸设置的翼墙和护坡,在河床设置的防冲槽、护底及铺盖,用以引导水流平顺地进入闸室,保护两岸及河床免遭水流冲刷,并与闸室共同组成足够长度的渗径,确保渗透水流沿两岸和闸基的抗渗稳定性。下游连接段,由消力池、护坦、 海漫、 防冲槽、两岸翼墙、护坡等组成,用以引导出闸水流向下游均匀扩散,减缓流速,消除过闸水流剩余动能,防止水流对河床及两岸的冲刷。
水利工程闸门水闸关门挡水时,闸室将承受上下游水位差所产生的水平推力,使闸室有可能向下游滑动。水利工程闸门闸室的设计,须保证有足够的抗滑稳定性。同时在上下游水位差的作用下,水将从上游沿闸基和绕过两岸连接建筑物向下游渗透,产生渗透压力,对闸基和两岸连接建筑物的稳定不利,尤其是对建于土基上的水闸,由于土的抗渗稳定性差,有可能产生渗透变形,危及工程安全,故需综合考虑闸址地质条件、上下游水位差、水利工程闸门闸室和两岸连接建筑物布置等因素,分别在闸室上下游设置完整的防渗和排水系统,确保闸基和两岸的抗渗稳定性。开门泄水时,闸室的总净宽度须保证能通过设计流量。闸的孔径,需按使用要求、水利工程闸门闸门形式及考虑工程投资等因素选定。由于过闸水流形态复杂,流速较大,两岸及河床易遭水流冲刷,需采取有效的消能防冲措施。对两岸连接建筑物的布置需使水流进出闸孔有良好的收缩与扩散条件。建于平原地区的水闸地基多为较松软的土基,承载力小,压缩性大,在水闸自重与外荷载作用下将会产生沉陷或不均匀沉陷,导致闸室或翼墙等下沉、倾斜,甚至引起结构断裂而不能正常工作。为此,对闸室和翼墙等的结构形式、布置和基础尺寸的设计,需与地基条件相适应,尽量使地基受力均匀,并控制地基承载力在允许范围以内,必要时应对地基进行妥善处理。对结构的强度和刚度需考虑地基不均匀沉陷的影响,并尽量减少相邻建筑物的不均匀沉陷。此外,对水闸的设计还要求做到结构简单、经济合理、造形美观、便于施工、管理,以及有利于环境绿化等。
工厂闸门-眉山水利工程闸门- 产品中心闸门启闭机是水闸的重要设备,是水闸启闭功能得以实现的核心机构。常规闸门启闭机主要有螺杆式、卷扬式和液压分体式这3种常见型式,一般都需单独设置较大的操作运行空间,对水闸结构布置要求较高,机械故障,因此水闸建设投资及日常运行费用较大。而新型集成式液压启闭机的推出和应用,将有效地解决了上述常规机型的弊病。湖州市门在城市防洪工程某河道水闸中率先采用了集成式启闭机,经过几年的运行证明,该机型性能良好,效益显著。1集成式启闭机的运行原理及根据《江苏扬州楚门机电设备制造有限公司产品说明书》介绍,集成式启闭机是一种机电液一体的新型启闭机,它以液压缸为主体,油泵、电机、油箱、滤油器、液压控制阀组合的总成。工作原理是以电机为动力源,电机带动双向油泵输出压力油,通过油路集成块等元件驱动杆来控制闸门的启闭(见图1)。电机、油泵、液压控制阀和图1集成式启闭机运行示意图液压缸可装在同一轴线上,也可按需要装置在不同轴线上,只需接通电机控概 述 现行水工钢闸门设计规范*无梁高公式,为工程设计之需,笔者曾从主梁自身用钢量少的角度提出了水工闸门经济梁高理式”’。在此基础上,本文又以设计规范为依据,以全部设计要求为前题,从闸门整体优角度提出了水工钢闸门优梁高计算公式。该公式已经潘家口等许多较优工程实例验证(参见文中的表2和图3),并在引滦等许多工程中实际应用。设计实践表明,笔者提出的水工钢闸门优梁高公式,不仅可大限度地节约钢材,成本,加快设计进度,而且使闹门厚度减薄,结构紧凑,对于平面闸门还可以减小门槽尺d。该公式计入了影响主梁高度的诸因素。这些因素有: (一)主梁自身用钢量和强度、刚度等条件。 (二)由条件确立的主梁腹板厚度与其高度的相关性。 (三)与主梁高度相关的竖向构件的用钢量。 (四)由于面板参与主梁工作而引起的主梁计算截面对中和轴的非对称性。 (五)面板的相对厚度和局部弯曲应力。 (六)主梁前翼缘可选用的小截面尺寸。