渠道閘門生產商規(guī)格 進水口是水電站的重要組成部分,其性直接影響到水電站運行和發(fā)電效益。在運行期間,塔式進水口結構大部分位于水下,且多為、單薄的箱式或筒式結構。地震發(fā)生時,結構和水體之間的相互作用;進水塔在地震作用的裂縫狀態(tài);高壩大庫的進水塔群塔體之間的相互作用;作用于閘門的脈動壓力;閘門的流激振動等都是值得關注的問題。本文對進水塔和水體的相互作用、進水塔在地震作用下裂縫的出現和發(fā)展、整體進水塔群塔段間的相互作用、疊梁閘門的脈動壓力及閘門振動問題進行了的研究 。研究成果對大型水電站進水塔結構設計和運行具有重要的參考價值。主要成果如下:采用流固耦合理論研究塔體結構自振特性和地震作用下的動力響應,分析塔體與水體的相互耦合作用。對于水下進水塔結構,水體與其流固耦合作用明顯,采用強流固耦合比常規(guī)更能流體和固體的相互作用;并給出流固耦合作用下進水塔體表面的動水壓力分布特征。根據當前有限元的計算特點,提出混凝土結構的判斷渾河閘(亦稱謨家堡閘)位于渾河中下游,距大伙房水庫75 km,坐落于沈陽市區(qū)后謨家堡村。渾河閘是沈陽城市防洪的出口控制斷面,擔負著沈陽城市的防洪任務,是渾河沈陽城市防洪體系的一個重要組成部分。同時渾河閘也是大伙房水庫下游灌溉用水控制工程,擔負著沈陽市于洪區(qū)、區(qū)、遼中縣、新民市和遼陽燈塔等地區(qū)農田灌溉任務。渾河閘主體工程由22孔攔河閘、渾沙、渾蒲各3孔進水閘三 大部分組成,閘門由固定卷揚啟閉機控制升降。2008年11月對渾河閘進行除險加固,除險加固前的渾河閘自動化水平落后,該次除險加固工程建設一套綜合自動化,渾河閘的自動化水平,其中閘門監(jiān)控是整個自動化的重要部分,實現了閘門的現地及遠程自動控制。
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