可定做-六盤水大型鋼閘門*大型鋼閘門施工橋壩水電站座落在廣東省懷集縣鳳崗鎮境內,位于北江水系綏江支流鳳崗河下游。電站始建于1971年,壩址以上集雨面積620km2,多年平均降雨量2000mm,總裝機2×125kw。白水河是鳳崗河一級支流,自上世紀九十年代末上游規劃并建好白水河梯級水電站后,受上游長調(跨流域引水工程,集雨面積56.6km2)、高塘、新灣三個年調節水庫電站調節后,橋壩水電站具備了較大的擴容空間。其中新灣水庫以上總集雨面積273km2,多年平均流量13.59m3/s(已計入長調引水),新灣至橋壩區間總集雨面積347km2,多年平均流量15.40m3/s(由相鄰流域馬池站按面積比擬法移植計算所得),兩者疊加后得橋壩水電站各典型年月平均流量(見表1),而未調節前的各典型年月平均流量則
可定做-六盤水大型鋼閘門*大型鋼閘門施工引言水力自控翻板閘門(俗稱活動壩)是目前---常見的一類水力自動閘門,水力自控翻板閘門在水壓力及閘門自重的作用下,利矩平衡原理使閘門繞水平軸轉動,而達到自動啟閉的目的,因而被形象地稱為“翻板閘門”。我國幅員遼闊,河流縱橫。隨著改革開放縱深發展,水利建設方興未艾。目前由于渠道不斷拓寬,中小型水利水電工程建設迎來了一個大好。隨著新材料的發展,工藝技術的不斷改進,翻板壩在低水頭閘壩工程上了廣泛應用。1水力自控翻板閘門的工作原理水力自控翻板閘門有多種形式,初的水力翻板閘門為單鉸閘門,只有全開和全關兩種狀態,缺點比較明顯。經過多年的摸索實踐,人們逐步發明了雙鉸、多鉸、曲線連續鉸式翻板閘門和漸開型閘門等幾種平面閘門,使閘門的調節性能逐步完善。其中常見的為雙支點帶連桿漸開型閘門,此類閘門能較靈敏地以多種開度來適應上游來水量和水位變化,而是閘門基本實現逐漸開啟和逐漸關閉,開門前后閘前水位變幅較小,閘門在運行中幾乎
可定做-六盤水大型鋼閘門*大型鋼閘門施工引言現代水力自動平面閘門通常是指平面閘門在水壓力及閘門自重的作用下,利矩平衡原理使閘門繞水平鉸軸轉動,而達到自動啟閉的一類閘門,工程上稱之為“翻板閘門”。而連桿滾輪式水力自動翻板閘門更以其投資少、施工簡單、無需人工和機械、甚至可以美化城市等---優點在工程中了較為廣泛地應用。但水力自動翻板閘門在運轉性、止水磨損與老化等方面問題---。其運轉性問題主要為閘門的“拍打”。所謂“拍打”,就是閘門在某一水位下產生反復開啟、關閉,而且開關的幅度較大的周期性的現象。較為的“拍打”會使閘門撞擊支墩或底坎,甚至會使閘門。另外,翻板閘門的過閘流量過去一般采用疊加法作近似估算。近年來由于不斷涌現新型結構形式的翻板閘門,舊式翻板閘門的不足不斷改進,過去用簡單疊加法計算流量的已不能工程實際的需要,因此有---對翻板閘門流量的計算作進一步驗證和探討。因此,本文以廣東省佛岡縣已建的6 m×2·5 m的連桿
可定做-六盤水大型鋼閘門*大型鋼閘門施工根據江新聯圍三江口水閘特點,其通航建筑物宜采用大跨度通航孔、可升翻板閘門。閘門正常工作時作為翻板閘門,由啟閉機操作繞支鉸轉動,平時沉入水中置于閘底板上,需要時關閉孔口擋水;閘門檢修時,作為升閘門,可升臥至水面以上檢修。這種新門型綜合了翻板和升閘門的優點,為通航閘工程提供了新的設計思路和選擇。本文所研究的可升翻板閘門,結構尺寸---大、操作工況多、受力復雜。閘門有全開、全關、檢修等多種位置,處于各種位置時門葉的荷載和支承均不同,尤其為全關擋潮位置時屬三邊支承的框架結構,計算時無成熟計算公式,須借助于有限元分析分析計算閘門結構的靜力數值。因此,閘門結構在各種工況下的應力、應變情況,可為閘門結構設計提供依據[1]。1計算模型及計算工況1.1計算模型和計算參數閘門為實腹式板梁結構,門體長60.6 m,高9.57 m,厚3.5 m,面板厚度20 mm,面板上設置7根水平主梁、21塊隔板,主梁腹板及隔板厚度為電站概況楊墩水電站地處福建省建甌市徐墩鎮境內,是崇陽溪的末級電站,總裝機容量10.2 mw。壩址以---域面積5 211 km2,正常蓄水位113.5 m,工程防洪按30年一遇洪水設計,200年一遇洪水校核。在不同洪水下,上游水位:p=0.5%時,h=123.10 m;p=1%時,h=122.15 m;p=3.33%時,h=120.70 m;p=5%時,h=119.83 m。樞紐建筑物壩頂全長264.375 m,從左至右依次為:左岸混凝土重力壩、發電廠房、沖沙閘、水力自動翻板壩(見圖1)。共設翻板壩16孔,每孔尺寸為9.0 m×4.5 m(寬×高),工程于2008年6月下閘蓄水發電。2事故現象2010年5月22日至23日,上游地區大范圍普降暴雨,24 h內雨量達139 mm,局部達200 mm以上。楊墩水電站水庫下游水位達116.42 m,上游水位117.12 m,根據上游建文站資料,本次洪水應屬于20年一遇的洪