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相似文献
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1.
刘家峡水电站新增洮河口排沙洞工作闸门,孔口尺寸4.5 m×5 m,正常设计水头112 m,属高水头高压闸门。介绍了工作闸门的设计,包括:闸门结构型式选择、闸门止水形式选择、水力学模型试验、闸门激流振动试验、启闭机设计等。  相似文献   

2.
厦门市马銮海堤开口改造工程决定采用水闸控制水体交换能力后,水闸开口处成为水上娱乐设施的重要交通出口。根据城市景观的要求,单扇闸门尺寸为24m×15m(宽×高),不能采用提升式的平板闸门、弧形闸门、人字门等常规闸门型式。在工程可行性研究阶段设计时采用了双扉升卧式平板钢闸门,解决了纳潮能力、通航、道路交通、启闭以及城市景观要求等问题。  相似文献   

3.
小浪底水利枢纽金属结构设计的特点   总被引:3,自引:0,他引:3  
王英人 《水电站设计》2002,18(4):74-78,93
介绍了小浪底水利枢纽金属结构设计的特点,包括:水头达140m和122m的泄洪洞和排沙洞工作闸门与止水型式的选择;孔板洞,排沙洞弧形闸门止水的选定,高压事故闸门支承型式与止水的选择;检修闸门孔口尺寸及止水型式的选择,启闭机型式;闸门充水平压方式;闸门支承设计;闸门防护等。  相似文献   

4.
<正>1工程概况江西洪屏抽水蓄能电站尾水系统采用一洞二机布置型式,每条尾水支管设有1扇事故闸门,共4扇。事故闸门孔口净宽尺寸为3.5 m、孔口净高尺寸为4.4 m,闸门孔口高程98.4 m,底板高程85.6 m。每扇事故闸门重约30t,为潜没式平面滑动钢闸门,闸门尺寸(宽×止水高度)为4.50m×4.45 m,分2节制造、运输,安装现场将分节门叶焊接连接成一整  相似文献   

5.
1工程概况张庄闸位于成武县苟村乡张庄村北,东鱼河干流桩号73 000处。该闸建于1970年,共27孔,全长124·5m,设计过闸流量617m3/s,控制流域面积3878km2,水闸型式为钢筋混凝土框架式井柱闸,闸门尺寸4·18m×4·6m(宽×高)。2004年9月25日经现场勘察,发现闸门老化现象严重,面板混凝土平均碳化深度达0·5cm,回弹强度推定值仅为15·9MPa,故决定对闸门进行加固处理。2碳纤维及聚合物砂浆2·1碳纤维复合材料碳纤维复合材料,最早应用于航空及航天工业,具有抗拉强度高、高弹性模量、密度小、耐腐蚀性和耐久性好等优点。将其应用于混凝土构件抗震、抗…  相似文献   

6.
宋宗伟  王艳芳 《治淮》2012,(8):18-19
一、工程概况 韩庄水利枢纽工程由韩庄节制闸等4座水闸工程和1座泵站工程组成,是南四湖洪水出口的主要控制工程,枢纽总设计流量2500m3/s.水闸有开敞式和胸墙式两种,闸门有平面钢闸门和弧形钢闸门两种型式,启闭机有XHQI2×250、QP2×100、QHQ-2×250三种型式,控制方式有现地控制、集中控制和远程控制三种方式,在水闸枢纽工程中具有较典型代表意义.  相似文献   

7.
新建节制闸共设5孔工作闸门,设计参数32.80 m×3.30 m-4.50 m(宽×高-挡水水头),底槛高程65.00 m。钢坝闸闸门为平板钢闸门,采用底轴驱动的方式。底轴作为主要受力构件之一,直径大、结构工艺复杂。文章着重介绍底轴的焊接质量技术特点及要求。  相似文献   

8.
大花水水电站泄洪中孔主要功能为参与泄洪,中孔出口设置弧形工作闸门,该闸门孔口尺寸为6 m×7 m(宽×高)、设计水头为63 m,单边弧门支铰推力较大。根据结构构件计算结果并综合有限元分析成果,中孔闸门闸墩设计采用了预应力锚索技术。本文重点介绍了大花水水电站泄洪中孔预应力闸墩的布置设计。  相似文献   

9.
黄羊河水库发电输水洞出口工作闸门孔口尺寸(宽×高)为2.0 m×1.2 m,设计水头30.07 m,属高水头弧形闸门。针对闸门结构布置、支承铰、止水方式等进行了重点设计,使其整体技术经济性较优。  相似文献   

10.
王孝虎 《治淮》2004,(10):44-45
一、工程概况 双桥闸工程位于安徽省宣城市,距宣城市5km,全闸共7孔,闸孔净宽8m.闸门型式为露定式平面定轮钢闸门,闸门外形尺寸为宽8100mm×高9700mm.考虑到运输、安装的便利,该闸门采用分三节制造的方案.由于受到现有交通条件的限制,如收费站的超宽道一般仅有4.5m,那么对于运输宽度超过6m的大中型闸门,一般采用分节制造的方案.而分节闸门一般都需要工地焊接、防腐,从而存在安装难度大、安装工期长且不易保证质量等缺点.双桥闸闸门采用独立的三节结构,每节闸门配有四个主滚轮,均衡受力,每节门叶自成整体,节间用止水橡皮连接,侧封水为一整体结构,分节后最大一节门叶的运输宽度为3.7m,既解决了大型闸门运输难的难题,又克服了分节闸门安装难度大、安装工期长的缺点,有效地保证了闸门的质量.  相似文献   

11.
马德新  杜业彦 《红水河》2010,29(2):72-74
介绍了几种适合大孔口的闸门型式,并对这几种闸门的组成、工作原理、结构布置及闸门型式的比选等方面进行了详实的论述,为大孔口闸门型式的选择提供了新的设计思路。  相似文献   

12.
MARC软件在溢洪道预应力闸墩结构分析中的运用   总被引:1,自引:1,他引:0  
张天刚 《云南水力发电》2004,20(5):60-63,74
糯扎渡水电站溢洪道最大泄量31318m3/s,为国内排名第一、世界第四;泄洪水头182m,泄洪功率55860MW,均为世界第一位。闸门控制段设置8孔15m×20m(宽×高)弧形闸门,闸墩厚4.5m,最大弧门推力达38510kN,设计采用预应力混凝土结构。在结构分析时,运用了MSC公司的MARC软件对闸门运行的各种工况进行了分析,得出了相应的结构应力成果。文章详细介绍了预应力闸墩有限元分析过程及应力计算成果。  相似文献   

13.
马德新  杜业彦 《吉林水利》2010,(4):18-19,22
本文介绍了几种适合宽大孔口的闸门型式,并对这几种闸门的组成、工作原理、结构布置及闸门型式的比选等方面进行了详实的论述,为宽大孔口闸门型式的选择提供了新的设计思路。  相似文献   

14.
石泽  洛文 《人民长江》2007,38(1):3-4
构皮滩水电站泄洪洞弧形工作闸门是该电站泄水建筑物的重要控制设备之一,为满足水电站提前发电的泄洪需要,闸门底坎高程由590 m降低为550 m,孔口尺寸由10 m×11 m(宽×高)改为10 m×9 m(宽×高),设计水头由40 m提高到80 m.闸门为直支臂双主纵梁结构,主要材质为Q345B,支铰为自润滑球铰.闸门门叶结构纵向分为3个制造运输单元,现场用高强螺栓及销轴连成整体,为满足高水头止水要求,面板需整体机加工,现场水密焊,妥善解决了高压止水,结构布置等技术问题.为大孔口高水头弧形闸门设计积累了经验.  相似文献   

15.
厄瓜多尔辛科雷水电站输水隧洞出口布置1扇平面检修闸门,闸门为潜孔式平面定轮闸门,闸门孔口尺寸(宽×高)为8.2m×8.2m.设计水头33m。闸门运行方式为动水启闭,通过对以往电站的施工经验,结合现场的实际情况制定了合理的安装施工技术措施及质量控制程序,保证了安装质量及安装进度。  相似文献   

16.
张百苏  夏军  孙锋 《治淮》2003,(12):36-36
一、工程概况枯河节制闸位于泗县东北濉河上,是奎濉河最末一级的大型水工建筑物,工程规模9孔,单孔净宽10m,除涝流量896m3/s,排洪流量1376m3/s,控制流域2972km2,工程投资1535万元。结构型式为钢筋混凝土隔孔分缝箱式结构。闸门型式为平面定轮钢闸门,门体尺寸(宽*高)9.95*6.40m,自重18.36T,属大型平面钢闸门。二、闸门吊装方案的内容1、现场组织机构大型平面钢闸门的吊装工作是一项专业技术性强且危险性极大的工作,要顺利完成,成立现场组织机构是必要的。濉河枯河闸平面钢闸门是大型平面钢闸门,体大量重,为实施闸门吊装,宿州市水利水电建筑安…  相似文献   

17.
文章介绍一种新门型上、下翻转弧形钢闸门。设计下翻排水运行,型式新颖,属国内首例。水闸单孔口宽20m,工程设计巧妙,但施工体量大,吊装运输困难、闸门拼接精准度要求高,对设计、施工中的要点及难点及应用条件进行细致分析,可为工程实际应用提供参考。  相似文献   

18.
溪洛渡水电站1号导流洞封堵闸门孔口尺寸为18m×20m-36.43m/18.98m,闸门承受总水压力97 836kN,门叶外形尺寸为20.775m×20.9m×2.54m(长×宽×厚),若采用常规的平面假设体系得出的计算结果较难全面反映闸门受力情况。本文采用三维有限元对闸门进行计算,结果表明,在设计工况下,闸门的强度、刚度均在规范允许范围内。  相似文献   

19.
曹晓丽  吴杰芳  张林让  贾刚 《人民长江》2007,38(11):179-180
锦屏一级水电站挡水建筑物为305 m高的双曲拱坝,由坝身表孔、深孔和泄洪洞承担泄洪,深孔工作闸门为弧形闸门,出口尺寸为5 m×6 m(宽×高),操作水头91 m,闸门流激振动问题是设计极为关注的问题.为保证闸门泄洪安全,开展了闸门流激振动全水弹性模型仿真试验研究,并辅以三维有限元动力和静力计算,综合评估闸门的流激振动安全性.模型比尺Lr=20,用水弹性材料制作水弹性模型,试验模态分析得到的动力特性与计算值吻合.振动试验表明,该闸门在运行中未发生水力共振现象,闸门的动、静应力在安全范围内,可以安全运行.  相似文献   

20.
周伟  陈丽晔  王春 《红水河》2014,(4):11-14
河口村水库2号泄洪洞弧形工作闸门孔口尺寸为7.5 ×8.2 m,设计水头75.43 m,为直支臂主纵梁结构,属于国内规模较大的深孔弧形闸门。在设计过程中对闸门进行了进一步的优化,采用了转铰式止水、主纵梁框架结构、门叶左右分节等设计方法,连接部位均采用高强螺栓连接型式,在结构计算时主要采用平面体系假定和容许应力法,对主纵梁框架结构进行了有限元分析计算,并对各处螺栓连接计算做简要的描述,确保闸门整体结构安全、合理、经济,为以后类似大孔口、高水头深孔弧形闸门设计积累了宝贵的经验。  相似文献   

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