廣州止水帶哪里弧形閘門是水利工程中應(yīng)用非常廣泛的一種門型。在水工建筑物中,大部分工作閘門采用弧形閘門,平面閘門則只用作事故檢修門。因此,弧形閘門的可靠運行直接關(guān)系到整個水利工程的運行[1-3]。然而由于弧形閘門復(fù)雜的邊界條件、水流條件以及閘門結(jié)構(gòu)特性等,在某些方面,尤其是靜動力特性及振動問題,目前仍未形成比較成熟的設(shè)計理論,工程應(yīng)用中也沒有比較實用的。因此,迫切需要科研人員對閘門的靜動力特性及振動等問題開展深入的理論和試驗研究。本文結(jié)合某工程兼導(dǎo)流洞出口弧形工作閘門,通過建立三維有限元數(shù)值模型和水彈性振動模型,對閘門進(jìn)行了深入的研究,主要研究內(nèi)容為:通過閘門水力學(xué)試驗,閘門運行中作用于閘門門體的各項水力參數(shù);通過建立弧形閘門三維有限元模型,分析了無水和有水狀態(tài)下閘門結(jié)構(gòu)的動力特性,比較分析了流固耦合效應(yīng)對閘門振動模態(tài)的影響;通過靜力特性分析,得出閘門結(jié)構(gòu)的位移和應(yīng)力分布,并對結(jié)構(gòu)尺寸和布置進(jìn)行了修改;通過完水工建筑物如泵站、水閘、涵洞等一般都設(shè)有閘門。在設(shè)計中,對閘門的門體型式、材料、支承型式及啟閉機的采用,要根據(jù)其在建筑物中的位置、作用,本著、經(jīng)濟、合理的原則進(jìn)行方案比較,擇優(yōu)選擇。1閘門型式的選擇閘門的結(jié)構(gòu)型式有平面式、弧式、人字式、翻板式及升等十多種型式。平面閘門是水工建筑物中常用的型式,因它的結(jié)構(gòu)較為簡單,操作運行方便可靠,對建筑物的布置也較易配合,且其制造、安裝、和也比較簡單?;⌒伍l門在水工建筑物的引水樞紐、渠首、節(jié)制閘和退水閘中,當(dāng)封閉的孔口尺寸較大時是常采用的。因弧形閘門的水壓力所產(chǎn)生的摩阻力對啟閉力的影響與其它型式的閘門相比要小得多。但弧形閘門的設(shè)計、施工和安裝一般比較復(fù)雜。而"人"字閘門一般用于具有單向水頭的灌區(qū)通航船閘中,它的結(jié)構(gòu)比較簡單,啟閉迅速,運行可靠。對于其他型式的閘門,則采用的機率一般較少,大都因有特殊或具體的原因而采用。2閘門材料的選擇閘門按門體的材料不同可分為鋼筋混凝土閘門、鋼閘.



廣州止水帶哪里問題的提出深孔式平板閘門由于結(jié)構(gòu)簡單、操作靈活 ,因此在湖南省中、小型水庫廣泛應(yīng)用。山丘水庫由于蓄水高、涵閘閘門受水壓力大 ,且設(shè)有平壓靜水啟閉裝置的甚少 ,閘門水封載荷啟閉 ,大、遠(yuǎn)程長 ,因此閘門水封易于。閘門水封一旦 ,漏水即刻發(fā)生 ,長此下去既浪費了水資源 ,又縮短了水工建筑物的使用壽命。據(jù)不*統(tǒng)計 ,湖南省中、小型水庫都有不同程度的閘門水封漏水現(xiàn)象。筆者曾于 1 990年在山丘水庫工作時 ,開始進(jìn)行此類涵閘閘門止水技術(shù)的研究。1 991年 3月 ,在分析論證、實驗的基礎(chǔ)上研制出"山丘水庫深孔式平板閘門自閉止水技術(shù)"方案。當(dāng)月該項技術(shù)應(yīng)用于山門水庫輸水涵出口反壓式閘門改造 ,該閘改造后 ,于同年 4月 2 8日投入試運行 ,試運行一次成功 ,達(dá)到了啟閉靈活 ,無一絲漏水的效果。此閘改造后已運行 1 0年之久 ,仍安然無恙 ,筆者認(rèn)為此項技術(shù)已成熟 ,現(xiàn)就有關(guān)技術(shù)原理作一些簡單介紹


廣州止水帶哪里在水利水電施工中,平板閘門的安裝,在水電工程的金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備安裝中占有很重要的位置,閘門設(shè)備制作與安裝的工程直接影響到閘門的安裝工期和日后運行。現(xiàn)結(jié)合本人的工作,對平板閘門埋件安裝的測量做一下探討:由于平板閘門基本都設(shè)置在輸水洞(進(jìn)水塔)的進(jìn)口,埋件安裝位置較高,一般為30 m~50 m,而安裝(場地)位置又比較狹窄,通常采用掛線進(jìn)行測量與控制(如圖1)。在施工中,閘門埋件一般是由若干節(jié)組成的,當(dāng)每節(jié)閘門埋件安裝完畢后,一般都要把埋件測量控制線拆除,如果不把埋件測量控制線拆除,就會對下一節(jié)閘門埋件的吊裝造成很大的麻煩。當(dāng)閘門埋件吊裝就位后,又要對測量控制線重新校正,從而對施工進(jìn)度造成一定影響。在現(xiàn)場施工中,我們可以對閘門埋件安裝采用分單節(jié)掛線測量進(jìn)行測量。分單節(jié)掛線測量就是隨著閘門埋件安裝的節(jié)數(shù),隨之進(jìn)行測量控制。以埋件的主軌安裝為例:首先把主軌的閘壩建設(shè)對河流水和生態(tài)所造成的影響是河流防洪、經(jīng)濟供水和保護所面臨的重大問題.閘門調(diào)控下,污染物在閘下游的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律如何,早期如林薇[1]在已有模型基礎(chǔ)上提出考慮蓄水量變化與水質(zhì)沿程變化兩方面內(nèi)容的新的閘壩河流水質(zhì)模型,鮑全盛等人[2]進(jìn)行了沙穎河閘壩調(diào)控與淮河干流水質(zhì)風(fēng)險研究.近年來研究成果集中在黃淮河流域,張永勇等人[3]以淮河流域SWAT水文模型和相鄰閘壩間的水量水質(zhì)模型為基礎(chǔ),研究分析了沙潁河閘壩開啟污水下泄對淮河干流下游水質(zhì)的影響;夏軍等[4]則以歷史時期淮河干流水生態(tài)調(diào)查與2006年全流域重點閘壩水生態(tài)調(diào)查資料為依據(jù),通過分析水生態(tài)指標(biāo)與同期水質(zhì)指標(biāo)之間的關(guān)系,建立淮河水文-水質(zhì)-生態(tài)耦合模型,提出了一種水利閘壩工程對水生態(tài)影響的評價;在污染物遷移擴散方面,王慶改等人[5]建立了漢江中下游突發(fā)性水污染事故污染物運移擴散模型.本文通過實驗,測得不同控制條件下河道中污染物濃度的沿實驗河槽的分布情況.通過