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黔西南晴隆縣螺桿啟閉機閘門廠家〔施工--歡迎您〕 引言溪洛渡水電站位于四川省雷波縣和云南省永善縣相接壤的溪洛渡峽谷段,水電站拱壩壩身布置的8個深孔設計水頭105.5 m,孔口尺寸為6 m×6.7m,設置8扇曲率半徑為14 m,主縱梁單吊點弧門。為滿足高水頭情況下閘門的封水要求,弧門采取閘門常規(guī)預壓水封加充壓泄壓伸縮式水封的水封形式。充壓泄壓伸縮水封作為主水封,閘門全關時直接對抗上游水頭壓力;閘門常規(guī)預壓水封和門楣水封作為輔助水封,起到防射流及閘門在啟閉過程中的封水輔助作用。與其他高水頭電站的深孔閘門水封相同,常規(guī)預壓縮水封很難滿足80m以上水頭的止水要求,偏心鉸緊壓式水封和充壓伸縮式水封都是運用很廣泛的兩種解決方案,溪洛渡水電站所采用的解決方式就是后者。充壓伸縮式水封除水封橡皮外,另需要一套-的管路伺服系統(tǒng)對橡膠水封進行充壓和泄壓控制。溪洛渡深孔充壓水封伺服系統(tǒng)采用“一機八孔”的設置方式,主要由空壓機、壓縮氣罐、濾水器、真空泵、管路、電動閥門及控制柜組成,在控制方式上與深孔


黔西南晴隆縣螺桿啟閉機閘門廠家〔施工--歡迎您〕 上游調壓井是否設置快速事故閘門的研究現(xiàn)狀《水電站調壓室設計規(guī)范》[1]中除了在7.0.9和7.0.13中規(guī)定調壓井和閘門槽之間的布置關系外,沒有闡述何種情況下需要設置快速事故閘門;文獻[2]只闡述了長引水道中一般應設置控制閘閥,在有調壓井情況下,控制閘門井與調壓井可以結合為一;文獻[3]亦只介紹了東北地區(qū)太平哨水電站和長甸水電站調壓井內設置快速事故閘門;文獻[4]論述了為避免大閥門(裝在高壓管道末端靠近廠房處)的制造困難和減少設備費用,同時也為保護高壓管道的安全,常在高壓管道首部設置快速閘門,如果在該有壓引水道上建調壓井,把快速閘門設置于調壓井內,可節(jié)省一個快速閘門井,減少工程量和降低投資;文獻[5]只論述了調壓井和閘門井合并布置一起時,井斷面型式如何優(yōu)化完善;文獻[6]只論述調壓井下游壓力鋼管首部設檢修閘門,閘門井兼作升管;文獻[7]論述了天生橋調壓井內的閘門井做升管的新型差動式調壓井,由于結構和水力學條件復雜,設計和施工考.


黔西南晴隆縣螺桿啟閉機閘門廠家〔施工--歡迎您〕 高壓弧門上浮問題壓力洞出口高壓弧形閘門運行中常出現(xiàn)的一個問題是閘門在完全關閉后,水封封水-,關閉一段時間后,閘門底部、頂水封處就開始漏水,在漏水量達到一定程度后基本不在增加(除非閘前水位出現(xiàn)較大變化),這一現(xiàn)象,稱其為“上浮”,這里的上浮是指由于閘門上浮力矩推動閘門向上移動,一旦閘門向上移動,閘門頂、底水封密封壓力不足,造成閘門漏水的現(xiàn)象。該現(xiàn)象在二郎壩天生橋水庫引水發(fā)電洞出口3m×3m-135m弧門中出現(xiàn),后在黑河金盆水庫輸水發(fā)電洞出口2m×2m-100m弧門、馮家山水庫泄洪排沙洞出口4.9m×4.9m-70m弧門等多個工程中也有出現(xiàn),多見于中、小孔口,中、高水頭的弧形閘門,閘門啟閉機為液壓啟閉機的工程設計中。2上浮因素的成因通過對幾個工程閘門上浮問題觀察和分析,造成閘門上浮因素主要有以下幾方面:2.1閘門結構因素閘門結構存在的上浮因素主要是閘門水封布置存在上托力。在閘門關閉后,閘門面板下部、頂水封處存在水壓產生的上托

黔西南晴隆縣螺桿啟閉機閘門廠家〔施工--歡迎您〕 止水裝置是閘門重要的部件之一,而水封的結構型式又是影響閘門止水效果的關鍵。伸縮式水封作為一種高水頭閘門止水裝置在---有一定的研究和設計經驗并成功應用,但仍存在水封翼頭易滑動、漏水等問題,影響水封的使用效果和壽命。因此類問題涉及到材料非線性、幾何非線性、接觸非線性等,常規(guī)的試驗和線性數(shù)值分析難以定量地分析出水封橡皮的應力、變形等,并且試驗研究費用較高、試驗模型有限。作者結合瀑布溝放空洞弧門止水裝置,以非線性有限元為理論基礎,借助ansys軟件對伸縮式水封斷面形式進行了廣泛細致的計算研究,得出較合理的水封斷面型式,為設計提供有益的參考。研究了摩擦對伸縮式水封封水性能的影響,得出翼頭、封頭頂部的橡皮與鋼板采用較大摩擦系數(shù),封頭外側采用較小摩擦系數(shù)。對水封作如下處理均能提高封水效果:在肢體底部挖出一圓弧或者將封頭加寬、加高、在橡皮內部加鋼板、在封頭貼尼龍布等。按照水封型式的選擇原則,對9種典型翼頭橡皮的變形、應力、與鋼板的接觸應力等