青島水利自控翻版閘門鋼結構翻板閘門采用框架結構的門葉作為擋水構件,通過鋼結構支腿與支墩進行連接,門葉和鋼結構支腿成一體,可以繞支墩座轉動,結構簡單,沒有復雜的傳動構件。
鋼結構水力自控翻板閘門的工作原理:當上游水位超過正常蓄水位10—20cm時,隨著水位的上升閘門在水力作用下自動逐步開啟,水位越高,開啟量越大,直至全開;當水逐漸流出,水位開始下降,降至低于正常蓄水位時,閘門*關閘;
鋼結構翻板閘門由于結構簡單、受力分布合理、材料用量節(jié)省、運行管理費用低等特點,隨著用戶對閘門運行可靠性、穩(wěn)定性、安全性的提高及社會經(jīng)濟條件的逐步改善和成本合理性要求的提高,鋼結構翻板閘門將會得到越來越多的者認可,也會在水利建設中發(fā)揮越來越重要的作用。
鋼結構雙控翻板閘門:水力自控翻板閘門必須在水位達到一定水位才能逐漸開啟,而且開度越大所需要的水位越高,往往會出現(xiàn)小洪水(如一年一遇,兩年一遇)情況時,上游水位達不到閘門全開水位高度,閘門不能*打開,導致過洪能力,不能滿足泄洪要求,造成上游水位超過設計要求,而大洪水(如五年或十年一遇)情況時,閘門可以*打開而滿足泄洪要求的情況;水位降低到一定高度(一般降低到閘門蓄水高度的90%~95%)才能*關閉,會出現(xiàn)一定的水頭損失。
此特性是水力自控翻板閘門原理確定的,如果使用中需要對水位進行調(diào)控就必須通過外部力量才能實現(xiàn)。
zui簡單而且zui有效的方法就是在水力自控翻板閘門的基礎上增設液壓系統(tǒng),在支墩與支腿間安裝液壓油缸,在壩端設立液壓控制系統(tǒng),用油管將油缸和控制系統(tǒng)進行連接,通過操縱液壓控制開關,實現(xiàn)液壓油缸的伸縮,使閘門能夠在任意位置打開、關閉、停留。
每扇閘門都是獨立的,可根據(jù)需要打開或關閉任意一扇或幾扇閘門。
不需要人工調(diào)控水位時,液壓系統(tǒng)是不工作的,油缸處于自由伸縮狀態(tài)下,閘門仍然可以實現(xiàn)水力自控翻板閘門的運行狀態(tài)。
青島水利自控翻版閘門翻板閘門型號對應參
閘門高度 | 1.0m | 1.2m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 5.0m | 5.5m | 6.0m |
閘門單孔寬度 | 6m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 8.0m | 8.0m | 9.0m | 10.0m | 10.0m | 10.0m |
大壩頂部zui小寬度 | 3m | 3m | 3m | 3.4m | 4.2m | 5.0m | 6.0m | 7.0m | 8.0m | 8.5m | 9.0m | 9.0m |
可以根據(jù)客戶需要的尺寸進行特殊設計 |
翻板閘門的應用與功能
1).原理*,作用微妙,結構簡單,制造方便,運行安全。
2).施工簡便,造價合理,僅為其它常規(guī)門三分之一左右。
3).毋須耗費能源控制,自動啟閉,自控水位準確,運行時穩(wěn)定性好。管理方便安全、省人、省事、省時、省力。
4).洪水來時,亦毋須耗費能源控制,能自動、及時沖淤和泄洪。
5).門體為預制鋼筋混凝土結構或鋼結構,僅支承部分為金屬結構,維修方便,費用低。
6).由于能準確自動調(diào)控水位,就當前水資源短缺,在合理使用和利用水資源上有其獨到之處。
7).混凝土翻板閘門和鋼結構翻板閘門均可增設液壓控制系統(tǒng),液壓雙控翻板閘門已經(jīng)得到市場的認同,大大提高了翻板閘門的穩(wěn)定性和翻板閘門的使用范圍,如水電站、城市景觀、水庫溢洪道、航運及農(nóng)田灌溉、老壩改造增加庫容、橡膠壩改翻板閘門等等。
水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現(xiàn)閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現(xiàn)水力自控并減弱了拍打與失穩(wěn)水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現(xiàn)閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現(xiàn)水力自控并減弱了拍打與失穩(wěn)水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現(xiàn)閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現(xiàn)水力自控并減弱了拍打與失穩(wěn)水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現(xiàn)閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現(xiàn)水力自控并減弱了拍打與失穩(wěn)水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現(xiàn)閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現(xiàn)水力自控并減弱了拍打與失穩(wěn)水力自控翻板閘門,它由預制鋼筋混凝土面板、支腿、支墩與滾輪、連桿等金屬構件組裝而成。該閘門不需任何外加動力和人工伺候,*由上游來水量增減,水位升降,作用在閘門上的壓力大小變化,通過支腿、支墩與滾輪的配合,使支點隨開度不斷變化來實現(xiàn)閘門的開啟和關閉。由于設計中采用了連桿滾輪結構等措施,有效地實現(xiàn)水力自控并減弱了拍打與失穩(wěn)