工程概況〔巴中啟閉機閘門廠家〕 對拉卷揚式啟閉機是一種新型啟閉機。它只用一部小型卷揚機,即可同步開啟多扇閘門。全機由普通鉛垂滑輪組若干個、雙動水平滑輪組一個與普通卷揚機一部等三大部件串聯而成,如上圖所示。卷揚機安裝在多跨啟閉橋一端橋面上。正開卷揚機,則全部閘門同步上升。倒開卷揚機,則全部閘門同步下降。即可電動,也可手動。本啟閉機現在已有3個應用實例。
工程概況〔巴中啟閉機閘門廠家〕 1工程概況桐子林水電站位于四川省攀枝花市鹽邊縣境內的雅礱江干流上,是雅礱江干流下游末一級梯級電站。桐子林水電站樞紐建筑物由重力式擋水壩段、河床式電站廠房壩段、溢流閘壩段等建筑物組成。電站裝機4臺機,單機容量為150mw,總裝機為600mw。桐子林水電站以發電任務為主,水庫正常蓄水位為1015.00m,總庫容0.912億m3,水庫具有日調節性能。溢流閘壩段主要由河床4孔溢流閘壩和右岸導流明渠內3孔溢流閘壩組成。河床4孔溢流閘壩(9#~11#壩段)布置于河床右側,其左接廠房壩段,右接明渠溢流閘壩段。閘室順水流方向長60.0m,閘壩高63.3m,溢流閘堰頂高程994.00m,設有平面檢修閘門和弧形工作閘門。右岸導流明渠內布置3孔溢流閘壩(12#~13#壩段),該3孔溢流閘在一期導流明渠建筑物基礎上改建成溢流閘結構。2溢流閘工作閘門的布置大壩河床段和明渠段一共設置了7孔溢流閘工作閘門
工程概況〔巴中啟閉機閘門廠家〕 閘門是用來關閉、開啟或局部開啟水工建筑物中過水孔口的活動結構,其主要作用是控制水位、調節流量,它的安全和適用在很大程度上影響著整個水工建筑物的運行效果。在水工閘門中平面鋼閘門使用較為廣泛。平面鋼閘門一般由主梁、次梁(包括水平次梁、豎直次梁、頂梁和底梁)和邊梁組成[1-2]。由于門葉結構需要開啟和關閉以發揮擋水作用,因此閘門在動水啟閉過程中會受到水流向下的吸力[3],為了減少水流下吸力對于閘門本身機構和啟閉的影響,常常會在主梁腹板處布置孔洞[4],閘門閉門工作水頭越高,所需的孔洞開孔面積越大。目前相關規范中沒有關于主梁腹板開孔的具體要求和計算方法,平面鋼閘門主梁腹板開孔大小的選擇仍然存在問題,按照平面結構體系的計算方法,將結構分割會造成計算結果存在較大誤差。因此,筆者通過有限元軟件的模擬計算,分析主梁腹板排水孔對高水頭平面鋼閘門結構安全性的影響。1有限元軟件建模某大壩工作閘門設計采用復式結構的梁格布置,根據實際布置及止水需要,
工程概況〔巴中啟閉機閘門廠家〕 在水利水電工程中,平面鋼閘門是應用早、廣泛的閘門型式之一。因其結構簡單,制造、安裝、維修方便,有互換性等優點,而廣泛應用于水利水電工程的泄水系統、引水發電系統、灌溉系統、航運系統等。平面鋼閘門是一種具有很強的空間效應的結構,應采用空間有限元對其結構的整體工作性能進行計算分析。閘門在啟閉過程或局部開啟時,甚至在關閉擋水時,常常產生振動,振動有時會達到相當-的情況,從而可能引起閘門的振動破壞,因此,對閘門進行考慮流固耦合效應下的動力特性分析和設計十分-。與傳統的設計方法相比,優化設計不僅加快了設計速度,節省了投資,而且還提高了設計。本文利用有限元分析軟件ansys基于apdl參數化設計語言的有限元技術對閘門進行了靜力分析和考慮流固耦合效應的不同工況下的動力特性分析,并在此基礎上,利用ansys優化模塊,建立了靜力優化和動力優化設計模型,并對工程實例進行了計算。算例表明,所建模型合理,優化結果有意義。文中所作結論對平面鋼閘