鄉(xiāng)城縣水庫閘門定制 規(guī)格批發(fā)水閘由閘室、上游連接段和下游連接段組成(圖2)。閘室是水閘的主體,設(shè)有底板、水庫閘門 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(dòng)能,防止水流對(duì)河床及兩岸的沖刷。
水庫閘門水閘關(guān)門擋水時(shí),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。水庫閘門閘室的設(shè)計(jì),須保證有足夠的抗滑性。同時(shí)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)生滲透壓力,對(duì)閘基和兩岸連接建筑物的不利,尤其是對(duì)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)置完整的防滲和排水,確保閘基和兩岸的抗?jié)B性。開門泄水時(shí),閘室的總凈寬度須保證能通過設(shè)計(jì)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(duì)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。建于平原地區(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(huì)產(chǎn)生沉陷或不均勻沉陷,閘室或翼墻等下沉、傾斜,甚至引起結(jié)構(gòu)斷裂而不能正常工作。為此,對(duì)閘室和翼墻等的結(jié)構(gòu)形式、布置和基礎(chǔ)尺寸的設(shè)計(jì),需與地基條件相適應(yīng),盡量使地基受力均勻,并控制地基承載力在允許范圍以內(nèi),必要時(shí)應(yīng)對(duì)地基進(jìn)行妥善處理。對(duì)結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和剛度需考慮地基不均勻沉陷的影響,并盡量相鄰建筑物的不均勻沉陷。此外,對(duì)水閘的設(shè)計(jì)還要求做到結(jié)構(gòu)簡單、經(jīng)濟(jì)合理、造形美觀、便于施工、,以及有利于綠化等。
鄉(xiāng)城縣水庫閘門定制 規(guī)格批發(fā)土石壩在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著非常重要的作用,一旦失事將會(huì)造成下游生命財(cái)產(chǎn)和社會(huì)生態(tài)的巨大損失。我國的病險(xiǎn)土石壩數(shù)量眾多,補(bǔ)強(qiáng)修復(fù)和除險(xiǎn)加固作為新時(shí)期我國壩工領(lǐng)域中一項(xiàng)重要工作和長期任務(wù),對(duì)保障我國大壩工程服役安全、充分發(fā)揮工程效益、進(jìn)一步水庫大壩服役周期等具有極其重要的意義。本文著重于土石壩病害診斷及除險(xiǎn)加固決策問題,充分依據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)資料及分析成果,遵循"病險(xiǎn)辨識(shí)-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-加固決策"的思路,開展了土石壩風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)等研究,在此基礎(chǔ)上,考慮大壩復(fù)雜存在著大量不確定性因素的特性,探討了病險(xiǎn)土石壩除險(xiǎn)加固多目標(biāo)決策模型和算法。主要研究內(nèi)容和成果如下:(1)在查閱國內(nèi)外土石壩潰壩失事統(tǒng)計(jì)資料的基礎(chǔ)上,分析了引起土石壩潰決事故和非潰壩故的類型及原因,分類討論了土石壩常見的形式及失事的類型及特點(diǎn),對(duì)土石壩典型潰壩及潰壩路徑進(jìn)行了挖掘。從識(shí)別理論出發(fā),采用定性分析和定量判別的對(duì)土石隨著社會(huì)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、生產(chǎn)水平的,電氣控制技術(shù)和液壓技術(shù)都在非常迅速的發(fā)展。電氣控制從繼電器控制發(fā)展到直接數(shù)字控制(DDC)、集散控制(DCS)到目前的現(xiàn)場(chǎng)總線控制(FCS)。現(xiàn)代的液壓傳動(dòng)及控制技術(shù)已發(fā)展成一門集傳動(dòng)、控制、檢測(cè)、計(jì)算機(jī)一體化的完整的自動(dòng)化技術(shù),并逐步趨向數(shù)字控制和全自動(dòng)化。文章從結(jié)合所研究的水電站的實(shí)際需要出發(fā),將先進(jìn)的現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)、以太網(wǎng)技術(shù)與的液壓技術(shù)相結(jié)合,并應(yīng)用到水電站閘門監(jiān)控的實(shí)際設(shè)計(jì)中。論文根據(jù)所研究水電站閘門控制的具體技術(shù)要求,設(shè)計(jì)了適合該水電站的液壓啟閉機(jī)。文章對(duì)閘門啟閉機(jī)及其控制的發(fā)展?fàn)顩r和液壓啟閉機(jī)控制的局限性進(jìn)行了詳細(xì)分析,并結(jié)合當(dāng)前控制技術(shù),特別是Profibus現(xiàn)場(chǎng)總線控制技術(shù)的特點(diǎn),針對(duì)所研究的水電站的實(shí)際情況提出了"基于Profibus現(xiàn)場(chǎng)總線控制和以太網(wǎng)技術(shù)的閘門監(jiān)控"的技術(shù)方案。并根據(jù)該方案完成了下位機(jī)(PLC控制程序)的吸氣漩渦是水利工程中進(jìn)水口前常見的水力學(xué)問題,模型試驗(yàn)是研究進(jìn)水口前漩渦特性的常用。目前關(guān)于漩渦特性的研究主要集中在淹沒水深較大、進(jìn)水口結(jié)構(gòu)不變的洞以及電站進(jìn)水口等,而對(duì)于弧形閘門局部開啟時(shí)閘前漩渦特性的研究較少。為了研究弧形閘門前漩渦的水力特性以及黏和表面