甘孜康定縣水利閘門閘門一般設(shè)置有可調(diào)節(jié)的楔緊裝置,楔緊副(如楔塊與楔塊、楔塊與偏心銷等)分別設(shè)在門體和門框上。調(diào)節(jié)楔緊裝置,可使得閘門關(guān)閉時門體門框,達(dá)到止水要求。
水利閘門閘門通常配置手動或電動螺桿式啟閉機(jī),用于操作閘門的啟閉。
水利閘門閘門有以下特點:
布置簡單,結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省空間;運行簡單,運行費用,但鑄鐵閘門的造價比鋼閘門略高一些。
耐腐蝕性強(qiáng)。門體和門框的材料采用鑄鐵,止水面鑲銅合金或不銹鋼等耐腐蝕材料,防腐能力強(qiáng),特別適用于污水或海水中。有特殊要求的地方還可以采用鎳鉻合金鑄鐵等耐腐蝕性更強(qiáng)的材料。
水利閘門閘門的止水副采用整體加工,止水效果好,金屬止水使用壽命長。
甘孜康定縣水利閘門修建在河道和渠道上利用閘門控制流量和調(diào)節(jié)水位的低水頭水工建筑物。關(guān)閉閘門可以攔洪、擋潮或抬高上游水位,以灌溉、發(fā)電、航運、水產(chǎn)、環(huán)保、工業(yè)和生活用水等需要;開啟閘門,可以洪水、澇水、棄水或廢水,也可對下游河道或渠道供水。在水利工程中,水閘作為擋水、泄水或取水的建筑物,應(yīng)用廣泛水利閘門水閘,按其所承擔(dān)的主要任務(wù),可分為:節(jié)制閘、進(jìn)水閘、沖沙閘、分洪閘、擋水閘、排水閘等。按閘室的結(jié)構(gòu)形式,可分為:開敞式、胸墻式和涵洞式(圖1)。開敞式水閘當(dāng)閘門全開時過閘水流通暢,適用于有、排冰、過木或排漂浮物等任務(wù)要求的水閘,節(jié)制閘、分洪閘常用這種形式。胸墻式水閘和涵洞式水閘,適用于閘上水位變幅較大或擋水位高于閘孔設(shè)計水位,即閘的孔徑按低水位通過設(shè)計流量進(jìn)行設(shè)計的情況。胸墻式的閘室結(jié)構(gòu)與開敞式基本相同,為了閘門和工作橋的高度或為控制下泄而設(shè)胸墻代替部分閘門擋水,擋潮閘、進(jìn)水閘、泄水閘常用這種形式。如葛洲壩泄水閘采用12m×12m活動平板門胸墻,其下為12m×12m弧形工作門,以適應(yīng)必要時大流量的需要。涵洞式水閘多用于穿堤引(排)水,閘室結(jié)構(gòu)為封閉的涵洞,在進(jìn)口或出口設(shè)閘門,洞頂填土與閘兩側(cè)堤頂平接即可作為路基而不需另設(shè)交通橋,排水閘多用這種形式。
水利閘門水閘由閘室、上游連接段和下游連接段組成閘室是水閘的主體,設(shè)有底板、 水利閘門閘門、 啟閉機(jī)、閘墩、胸墻、工作橋、交通橋等。閘門用來擋水和控制過閘流量,閘墩用以分隔閘孔和支承閘門、胸墻、工作橋、交通橋等。底板是閘室的基礎(chǔ),將閘室上部結(jié)構(gòu)的重量及荷載向地基傳遞,兼有防滲和防沖的作用。閘室分別與上下游連接段和兩岸或其他建筑物連接。上游連接段包括:在兩岸設(shè)置的翼墻和護(hù)坡,在河床設(shè)置的防沖槽、護(hù)底及鋪蓋,用以引導(dǎo)水流平順地進(jìn)入閘室,保護(hù)兩岸及河床免遭水流沖刷,并與閘室共同組成足夠長度的滲徑,確保滲透水流沿兩岸和閘基的抗?jié)B性。下游連接段,由消力池、護(hù)坦、 海漫、 防沖槽、兩岸翼墻、護(hù)坡等組成,用以引導(dǎo)出閘水流向下游均勻擴(kuò)散,減緩流速,過閘水流剩余動能,防止
甘孜康定縣水利閘門閘關(guān)門擋水時,閘室將承受上下游水位差所產(chǎn)生的水平推力,使閘室有可能向下游。閘室的設(shè)計,須保證有足夠的抗滑性。同時在上下游水位差的作用下,水將從上游沿閘基和繞過兩岸連接建筑物向下游滲透,產(chǎn)生,對閘基和兩岸連接建筑物的不利,尤其是對建于土基上的水閘,由于土的抗?jié)B性差,有可能產(chǎn)生滲透變形,危及工程安全,故需綜合考慮閘址地質(zhì)條件、上下游水位差、閘室和兩岸連接建筑物布置等因素,分別在閘室上下游設(shè)置完整的防滲和確保閘基和兩岸的抗?jié)B性。開門泄水時,閘室的總凈寬度須保證能通過設(shè)計流量。閘的孔徑,需按使用要求、閘門形式及考慮工程投資等因素選定。由于過閘水流形態(tài)復(fù)雜,流速較大,兩岸及河床易遭水流沖刷,需采取有效的消能防沖措施。對兩岸連接建筑物的布置需使水流進(jìn)出閘孔有良好的收縮與擴(kuò)散條件。建于地區(qū)的水閘地基多為較的土基,承載力小,壓縮性大,在水閘自重與外荷載作用下將會產(chǎn)
甘孜康定縣水利閘門拱壩作為國內(nèi)外主要的壩型之一,其優(yōu)越性已廣泛的認(rèn)可。上世紀(jì)以來,隨著的積累和科學(xué)技術(shù)水平的不斷,拱壩建設(shè)發(fā)展總的趨勢是壩的高度不斷,壩跨度也因推廣應(yīng)用于寬河谷而增大,壩型則向雙曲薄拱方向發(fā)展,設(shè)計的容許應(yīng)力明顯,對壩址地形地質(zhì)條件的要求也放寬了,甚至在不良的地形、地質(zhì)條件下也建成了不少高拱壩。我國是建造拱壩多的,遍布各地的拱壩在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演重要角色,然而拱壩壩高庫大,一旦出現(xiàn)事故,后果非常嚴(yán)重,不僅會造成經(jīng)濟(jì)上的巨大損失,同時還會影響下游居民的生命、財產(chǎn)安全。隨著社會安全意識的不斷,的結(jié)構(gòu)分析已經(jīng)不能拱壩安全的需要,為此,風(fēng)險的概念己經(jīng)被逐漸引入到拱壩運行中來。拱壩風(fēng)險分析是建立在拱壩的潰壩概率和潰壩所造成的生命損失和經(jīng)濟(jì)損失的基礎(chǔ)上。本文結(jié)合前人研究,提出了模糊故障樹計算潰壩概率的,并運用Monte Carlo計算故障樹頂事件發(fā)生概率20世紀(jì)50-70年代是我國水庫大壩建成的高峰期,限于當(dāng)時技術(shù)條件和水平低下,不僅水庫大壩的工程差,而且有效應(yīng)對洪水和地震等自然災(zāi)害的防控體系。到目前為止,絕大多數(shù)水庫已經(jīng)是超期服役,病險水庫數(shù)量幾乎超過一半,安全風(fēng)險極大。近幾年,洪水、地震、泥石流等自然災(zāi)害頻發(fā),尤其是2008年"5·12"汶川特大地震,對水庫大壩等水利設(shè)施造成了嚴(yán)重的損壞和安全風(fēng)險。自然災(zāi)害的突發(fā)性和不確定性加大了水庫大壩安全的難度,也對水庫大壩的應(yīng)急提出了更高的工作要求,保障水庫大壩工程設(shè)施安全已經(jīng)不再僅僅是水庫大壩安全應(yīng)急的理念。通過構(gòu)建水庫大壩應(yīng)急機(jī)制、編制應(yīng)急預(yù)案、評價應(yīng)急能力、群眾的自我減災(zāi)素質(zhì)等來災(zāi)害造成水庫大壩損壞的風(fēng)險成為水庫大壩安全應(yīng)急的新思維。本文針對我國水庫大壩應(yīng)急工作程序不規(guī)范、組織機(jī)構(gòu)不統(tǒng)一、應(yīng)急保障不完善、水庫工程體制不明晰等問題開展研究工作。首先,回顧國內(nèi)外的應(yīng)急理閘門用來調(diào)節(jié)流量、控制上下游水位、泄水防洪等,是水利工程中的重要組成部分。隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的發(fā)展,設(shè)計高可靠性、強(qiáng)抗能力、使用方便的遠(yuǎn)程閘門智能監(jiān)控顯得非常必要。本文首先對水閘自動化監(jiān)控中常用的集散控制、現(xiàn)場總線、工業(yè)以太網(wǎng)、可編程序控制器和單片機(jī)等技術(shù)以及閘門控制相關(guān)技術(shù)的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進(jìn)行分析和總結(jié);在此基礎(chǔ)上,設(shè)計了結(jié)合單片機(jī)技術(shù)和分布式分散控制優(yōu)勢的閘門監(jiān)控方案,并分析了水閘自動化監(jiān)控的設(shè)計實施原則、監(jiān)控的組成和功能;隨后從硬件和方面對閘門控制進(jìn)行了詳細(xì)的設(shè)計。硬件設(shè)計主要包括單片機(jī)AT89S52電路、傳感器的選型、數(shù)據(jù)采集、輸出控制接口以及串行通訊接口等;設(shè)計包括主程序流程、數(shù)據(jù)采集與處理、與PC機(jī)串行通信流程。水位與流量調(diào)節(jié)是一個非線性、大滯后、時變的,難以建立的數(shù)學(xué)模型,用控制難以整定其參數(shù),而且模型參數(shù)隨著水域工作