詳細參數(shù) |
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雙向止水鑄鐵閘門閘址和閘檻高程的選擇 根據(jù)水閘所負擔的任務和運用要求,綜合考慮地形、 地質(zhì)、 水流、泥沙、施工、管理和其他方面等因素,經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟比較選定。閘址一般設于水流平順、 河床及岸坡穩(wěn)定、 地基堅硬密實、抗?jié)B穩(wěn)定性好、場地開闊的河段。雙向止水鑄鐵閘門閘檻高程的選定,應與過閘單寬流量相適應。在紐中,應根據(jù)樞紐工程的性質(zhì)及綜合利用要求,統(tǒng)一考慮水閘與樞紐其他建筑物的合理布置,確定閘址和閘檻高程。
力設計
成都工廠閘門-船山雙向止水鑄鐵閘門-來訪根據(jù)水閘運用方式和過閘水流形態(tài),按水力學公式計算過流能力,確定閘孔總凈寬度。結(jié)合閘下水位及河床地質(zhì)條件,選定消能方式。雙向止水鑄鐵閘門水閘多用,通過水力計算,確定消能的尺度和布置。估算判斷水閘投入運用后,由于閘上下游河床可能發(fā)生沖淤變化,引起上下游水位變動,從而對過水能力和消能防沖設施產(chǎn)生的不利影響。雙向止水鑄鐵閘門大型水閘的水力設計,應做驗證。防滲排水設計 根據(jù)閘上下游水位差和地基條件,并參考工程實踐經(jīng)驗,確定地下輪廓線(即由防滲設施與不透水底板共同組成滲流區(qū)域的上部不透水邊界)布置,須滿足沿地下輪廓線的滲流平均坡降和出逸坡降在允許范圍以內(nèi),并進行滲透水壓力和抗?jié)B穩(wěn)定性計算。在滲流出逸面上應鋪設反濾層和設置排水溝槽(或減壓井),盡快地、安全地將滲水排至下游。兩岸的防滲排水設計與閘基的基本相同。結(jié)構(gòu)設計 根據(jù)運用要求和地質(zhì)條件,選定閘室結(jié)構(gòu)和閘門形式,妥善布置閘室上部結(jié)構(gòu)。分析作用于水閘上的荷載及其組合,進行閘室和翼墻等的抗滑穩(wěn)定計算、地基應力和沉陷計算,必要時,應結(jié)合地質(zhì)條件和結(jié)構(gòu)特點研究確定方案。對組成水閘的各部建筑物(包括閘門),根據(jù)其工作特點,進行結(jié)構(gòu)計算。
成都工廠閘門-船山雙向止水鑄鐵閘門-來訪問題的提出深孔提升式平板閘門由于結(jié)構(gòu)簡單、操作靈活 ,因此在湖南省中、小型水庫得到廣泛應用。山丘水庫由于蓄水高、涵閘閘門受水壓力大 ,且設有平壓靜水啟閉裝置的甚少 ,閘門水封載荷啟閉 ,摩擦大、遠程長 ,因此閘門水封易于摩擦撕裂破壞。閘門水封一旦撕裂 ,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安全使用壽命。據(jù)不完全統(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、實驗的基礎上研制出“山丘水庫深孔提升式平板閘門自閉止水技術(shù)”方案。當月該項技術(shù)應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.啟閉機由起升機構(gòu)、保護裝置、機架、鋼絲繩組件及吊具、導向卷筒裝置等組成。起升機構(gòu)包括電動機、減速器、制動器、卷盤裝置、鋼絲繩和聯(lián)軸器等,保護裝置包括行程限位裝置、起升高度檢測、機械和電氣的過載保護裝置部分。盤香式啟閉機為雙吊點結(jié)構(gòu)型式,起升機構(gòu)采用盤香式卷盤多層纏繞。卷揚機構(gòu)由一臺電機驅(qū)動減速器,經(jīng)開式齒輪副聯(lián)接卷盤,終由鋼絲繩、滑輪組啟閉閘門。盤香式啟閉機分別安裝在護鏡門兩側(cè)的拱形排架柱頂端的啟閉機機房內(nèi),鋼絲繩通過設置于圓弧形排架柱上的導向滑輪后與護鏡閘門的懸臂吊梁鉸接,用于動水啟閉護鏡閘門。