廣元*維修閘門止水帶-* 石水利水電l程中.平面鋼閘門因其結構簡單、制造、安裝、方便、有互換性等優點,廣泛應用。平面閘門支承的主要功能是將閘門荷載---傳遞給門槽,并且在閘門啟閉中,保持閘門支承與門槽的阻力盡可能小。閘門水封的功能要求介于動密封和靜密封之間,并以靜密封為主。平面閘門的支承與水封,直接關系到閘門運行的性和經濟性,是目前平面閘門應用水平的主要制約因素。 近年來,閘門孔「l尺寸和水頭幾乎在同步增大,尤其是大型工程,這一趨勢明顯。平面閘門這一需求的薄弱環節集中在閘門的支承與水封。因此,閘門支承能力和水封適用水頭,已成為呱待解決的重大技術問題。1支承 平面鋼閘門按其支承型式可分為:式閘門、定輪式閘門、鏈輪閘門。一般式閘門用于水頭比較低的工作門、檢修門;定輪式閘門應用于水頭比較高的閘門;鏈輪式閘門只用于水頭---高的閘門。但是,在含沙量比較大的河流l,一般還是采用支承的定輪閘門,這是因為鏈輪閘門容易出現卡阻
廣元*維修閘門止水帶-* 閘門振動是一種特殊的水力學問題,涉及水流條件、閘門結構及其相互作用,屬流體誘發振動).流體誘發振動是一種極其復雜的流體與結構相互作用的現象.水流與結構是相互作用的兩個,水流動力使結構變形,而結構變形又改變流場,使水流動力發生變化,它們間的這種相互作用是動態的、耦聯的,這就是閘門振動中的流固耦合問題,流固耦聯作用給研究閘門振動帶來---困難.流固耦聯作用可用單度來表征,即(m+mw)y+(c+cw)y+(k+kw)y=f(1)式(1)中:m—結構的,mw—水的附加;c—結構的阻尼,cw—水的附加阻尼;k—結構的剛度,kw—水的附加剛度;y—結構加速度,y—結構速度,y—結構位移;f—水動力荷載.實際上,閘門為多度體系,m、c和k則分別視為矩陣,阻尼矩陣和剛度矩陣,mw,cw和kw分別視為附加矩陣、附加阻尼矩陣和附加剛度矩陣.振動方程中的mw
廣元*維修閘門止水帶-* ?平面鋼閘門是水工建筑物中常采用的一種閘門,通常每孔設計一扇;在洪水位較高而常水位又較低組合時亦設計成上、下扉門,正常情況用下扉門啟閉,上扉門僅汛期高水位時運用。 上世紀60、70年代,由于當時片面追求造價,在一些水工建筑物的平面鋼閘門設計中,遇到擋水水位較高且門較高時,為減小端柱斷面及門槽尺寸,就在門側端柱上布置多個(3個以上)滾輪直接支承閘門。由于施工中不可能---門槽軌道垂直和平整,亦不可能---閘門端柱平直。當閘門設計成每側端柱由3只以上的主滾輪直接支承時(不包括主滾輪使用小車及鉸間接支承在端柱上的情況),在閘門啟閉主滾輪中,就不可能---每只主滾輪都同時受力,從而使得個別主滾輪超載---磨損甚至毀壞,從而影響閘門端柱的受力狀況,使端柱的內力及變形均增大;主滾輪的磨損和端柱的變形又---了閘門的啟閉門力,使得啟閉機長時間超負荷運行從而機件及鋼絲繩的磨損甚至斷裂,以致---影響整個閘門的
廣元*維修閘門止水帶-* 前言平面鋼閘門由于施工簡單、操作方便在水工建筑中廣泛應用。在《水利水電工程鋼閘門設計規范[1》]中給出的平面閘門設計在動水中啟閉閘門的閉門力計算公式:fw=nt(tzd+tzs-)ngg+pt(1)當計算結果為正值時,需要加重(加重的有加重塊等)。由于公式(1)中的tzd(支承摩阻力)受多種因素的影響,如滾輪加工、安裝精度和使用時的等。因此在計算時很難準確反映實際情況,同時容易鋼閘門的啟閉困難。在實際工程中,解決此問題常用的就是在鋼梁上加混凝土塊即加大閘門自重(g),但是混凝土附重后對于平面鋼閘門的受力性能、經濟性、耐久性和施工安裝性會有哪些影響?本文正是就此進行分析。2受力性能分析本文以實際工程中的檢修閘門為原型(圖1):閘門為滾輪式平面鋼閘門,兩側止水距離bzs=12.1 m,設計水頭7.5 m,閘門主梁為焊接工字鋼梁,主梁上翼緣厚12 mm、寬200 mm,主梁腹板厚12 mm、高1 135 mm引言滲透注漿是目前應用廣泛的注漿之一,廣泛地運用于各類工程之中,如:地下工程的加固與防滲、建筑物的基礎加固及地下工程支撐等。漿液在被注介質中的滲流及擴散形式取決于注漿[1]:當由鉆桿端部注漿(即點注漿)時,呈球面擴散;當注漿不分段(注漿管穿過含水層到達底部不透水層),即通過完整孔或自下而---段注漿時,形成柱形擴散;當非完整孔或自上而下分段注漿時,就形成呈柱-半球形擴散。目前,在注漿領域,由于實際中的復雜性,所以其理論遠遠滯后于應用。比較成熟的球形擴散理論及柱面擴散理論是基于體漿液的球形及柱面的滲透注漿機制研究[2]。楊秀竹[3]對賓漢體漿液的球形及柱面的滲透注漿機制進行了研究并取得一定的成果。但這些相對比較成熟的滲透注漿機制研究幾乎都是基于球形及柱面基礎上進行研究的,對于以柱-半球形滲透擴散的注漿就不適用。對于---的注漿實際工程,一方面,非體漿液較之體漿液,在各級建設工程中..