工程概況〔巴中啟閉機(jī)閘門(mén)廠家〕 對(duì)拉卷?yè)P(yáng)式啟閉機(jī)是一種新型啟閉機(jī)。它只用一部小型卷?yè)P(yáng)機(jī),即可同步開(kāi)啟多扇閘門(mén)。全機(jī)由普通鉛垂滑輪組若干個(gè)、雙動(dòng)水平滑輪組一個(gè)與普通卷?yè)P(yáng)機(jī)一部等三大部件串聯(lián)而成,如上圖所示。卷?yè)P(yáng)機(jī)安裝在多跨啟閉橋一端橋面上。正開(kāi)卷?yè)P(yáng)機(jī),則全部閘門(mén)同步上升。倒開(kāi)卷?yè)P(yáng)機(jī),則全部閘門(mén)同步下降。即可電動(dòng),也可手動(dòng)。本啟閉機(jī)現(xiàn)在已有3個(gè)應(yīng)用實(shí)例。
工程概況〔巴中啟閉機(jī)閘門(mén)廠家〕 1工程概況桐子林水電站位于四川省攀枝花市鹽邊縣境內(nèi)的雅礱江干流上,是雅礱江干流下游末一級(jí)梯級(jí)電站。桐子林水電站樞紐建筑物由重力式擋水壩段、河床式電站廠房壩段、溢流閘壩段等建筑物組成。電站裝機(jī)4臺(tái)機(jī),單機(jī)容量為150mw,總裝機(jī)為600mw。桐子林水電站以發(fā)電任務(wù)為主,水庫(kù)正常蓄水位為1015.00m,總庫(kù)容0.912億m3,水庫(kù)具有日調(diào)節(jié)性能。溢流閘壩段主要由河床4孔溢流閘壩和右岸導(dǎo)流明渠內(nèi)3孔溢流閘壩組成。河床4孔溢流閘壩(9#~11#壩段)布置于河床右側(cè),其左接廠房壩段,右接明渠溢流閘壩段。閘室順?biāo)鞣较蜷L(zhǎng)60.0m,閘壩高63.3m,溢流閘堰頂高程994.00m,設(shè)有平面檢修閘門(mén)和弧形工作閘門(mén)。右岸導(dǎo)流明渠內(nèi)布置3孔溢流閘壩(12#~13#壩段),該3孔溢流閘在一期導(dǎo)流明渠建筑物基礎(chǔ)上改建成溢流閘結(jié)構(gòu)。2溢流閘工作閘門(mén)的布置大壩河床段和明渠段一共設(shè)置了7孔溢流閘工作閘門(mén)
工程概況〔巴中啟閉機(jī)閘門(mén)廠家〕 閘門(mén)是用來(lái)關(guān)閉、開(kāi)啟或局部開(kāi)啟水工建筑物中過(guò)水孔口的活動(dòng)結(jié)構(gòu),其主要作用是控制水位、調(diào)節(jié)流量,它的安全和適用在很大程度上影響著整個(gè)水工建筑物的運(yùn)行效果。在水工閘門(mén)中平面鋼閘門(mén)使用較為廣泛。平面鋼閘門(mén)一般由主梁、次梁(包括水平次梁、豎直次梁、頂梁和底梁)和邊梁組成[1-2]。由于門(mén)葉結(jié)構(gòu)需要開(kāi)啟和關(guān)閉以發(fā)揮擋水作用,因此閘門(mén)在動(dòng)水啟閉過(guò)程中會(huì)受到水流向下的吸力[3],為了減少水流下吸力對(duì)于閘門(mén)本身機(jī)構(gòu)和啟閉的影響,常常會(huì)在主梁腹板處布置孔洞[4],閘門(mén)閉門(mén)工作水頭越高,所需的孔洞開(kāi)孔面積越大。目前相關(guān)規(guī)范中沒(méi)有關(guān)于主梁腹板開(kāi)孔的具體要求和計(jì)算方法,平面鋼閘門(mén)主梁腹板開(kāi)孔大小的選擇仍然存在問(wèn)題,按照平面結(jié)構(gòu)體系的計(jì)算方法,將結(jié)構(gòu)分割會(huì)造成計(jì)算結(jié)果存在較大誤差。因此,筆者通過(guò)有限元軟件的模擬計(jì)算,分析主梁腹板排水孔對(duì)高水頭平面鋼閘門(mén)結(jié)構(gòu)安全性的影響。1有限元軟件建模某大壩工作閘門(mén)設(shè)計(jì)采用復(fù)式結(jié)構(gòu)的梁格布置,根據(jù)實(shí)際布置及止水需要,
工程概況〔巴中啟閉機(jī)閘門(mén)廠家〕 在水利水電工程中,平面鋼閘門(mén)是應(yīng)用早、廣泛的閘門(mén)型式之一。因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造、安裝、維修方便,有互換性等優(yōu)點(diǎn),而廣泛應(yīng)用于水利水電工程的泄水系統(tǒng)、引水發(fā)電系統(tǒng)、灌溉系統(tǒng)、航運(yùn)系統(tǒng)等。平面鋼閘門(mén)是一種具有很強(qiáng)的空間效應(yīng)的結(jié)構(gòu),應(yīng)采用空間有限元對(duì)其結(jié)構(gòu)的整體工作性能進(jìn)行計(jì)算分析。閘門(mén)在啟閉過(guò)程或局部開(kāi)啟時(shí),甚至在關(guān)閉擋水時(shí),常常產(chǎn)生振動(dòng),振動(dòng)有時(shí)會(huì)達(dá)到相當(dāng)-的情況,從而可能引起閘門(mén)的振動(dòng)破壞,因此,對(duì)閘門(mén)進(jìn)行考慮流固耦合效應(yīng)下的動(dòng)力特性分析和設(shè)計(jì)十分-。與傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法相比,優(yōu)化設(shè)計(jì)不僅加快了設(shè)計(jì)速度,節(jié)省了投資,而且還提高了設(shè)計(jì)。本文利用有限元分析軟件ansys基于apdl參數(shù)化設(shè)計(jì)語(yǔ)言的有限元技術(shù)對(duì)閘門(mén)進(jìn)行了靜力分析和考慮流固耦合效應(yīng)的不同工況下的動(dòng)力特性分析,并在此基礎(chǔ)上,利用ansys優(yōu)化模塊,建立了靜力優(yōu)化和動(dòng)力優(yōu)化設(shè)計(jì)模型,并對(duì)工程實(shí)例進(jìn)行了計(jì)算。算例表明,所建模型合理,優(yōu)化結(jié)果有意義。文中所作結(jié)論對(duì)平面鋼閘