內蒙古鐙口揚水站疊梁閘門水力特性研究
格式:pdf
大小:471KB
頁數:2P
人氣 :68
4.6
泥沙淤積是鐙口揚水灌區的主要問題,在泵站進口設置疊梁閘門可以有效地攔截入渠泥沙。文章對不同高度疊梁閘門的過水能力進行驗證,并對疊梁閘門后水流進行二維數值模擬,分析其水流流態,研究水、氣兩相分布及可能存在的問題,進而確定疊梁閘門的設置高度,為根治灌區泥沙問題提供理論依據。
深水疊梁閘門自振特性研究
格式:pdf
大小:274KB
頁數:4P
根據深水中疊梁閘門的工作特點,建立閘門和水體的流固耦合模型,由不同的計算分析方法得出閘門的自振頻率和特性,結果表明:流固耦合方法不僅能夠說明流體慣性力對閘門的作用,同時還能體現出閘門與水體的相互作用,閘門與水體之間存在慣性耦合作用;流固耦合計算模型選取不同長度水體時,頻率曲線逐漸降低并最終趨于水平;閘門第一階振型存在一定的變化,隨著選取水體范圍的增大,順水流方向的局部振動改變為整體順流向振動。
基于S變換的疊梁閘門水脈動壓力特性研究
格式:pdf
大小:791KB
頁數:4P
以疊梁閘門脈動水壓力為研究對象,采用s變換方法對疊梁閘門泄水過程的脈動壓力信號進行時頻分析處理,研究脈動壓力信號能量在時頻內的分布規律,確定脈動水壓力在不同泄水方案下的優勢頻率。通過脈動壓力優勢頻率和疊梁閘門的固有頻率分析比較,判定在泄水過程中疊梁閘門發生共振現象的可能。結果表明,脈動水壓力為低頻分布,不同時刻的頻率明顯不同;不同取水方案時頻率成分有明顯的變化,隨著取水高程的增加,脈動能量分布越來越廣泛,頻率成分也越來越豐富。在泄水過程中脈動水壓力頻率較小,遠小于疊梁閘門固有頻率,閘門運行過程中不會出現共振現象。
反鉤疊梁閘門制造技術
格式:pdf
大?。?span id="g0g4eby" class="single-tag-height" data-v-09d85783>764KB
頁數:4P
4.4
介紹了三峽工程反鉤疊梁閘門的結構特征、反鉤閘門制造的技術要求和難點及制造中的關鍵技術工藝措施,提出了解決閘門制造過程中關鍵問題的方法,經實踐證明效果良好,供同行在制造反鉤疊梁門時借鑒和參考。
糯扎渡疊梁閘門流激振動數值模擬分析
格式:pdf
大?。?span id="jtyejxv" class="single-tag-height" data-v-09d85783>818KB
頁數:4P
4.7
本文在對糯扎渡水電站通過試驗測得的水流脈動壓力的基礎上,建立疊梁閘門三維有限元模型,通過對閘門的流—固耦合三維有限元計算,求解閘門在不同取水工況下的自振特性和在水流脈動壓力作用下的動力響應,為正確評價閘門的安全性和優化設計提供依據。
粗攔污柵及疊梁閘門在電廠取水工程中的應用
格式:pdf
大小:608KB
頁數:4P
4.3
針對在取水工程中沙多、草多、位差大等困擾工程取水質量的問題,四川某火力發電廠在供水流道中,采用粗攔污柵和疊梁閘門對渣草等雜物進行攔截,通過起重機和自動抓鉤起吊系統實現了粗攔污柵及疊梁閘門的上、下位移,通過放置不同塊數的疊梁閘門實現了冬、夏兩季不同水位的要求,確保通過疊梁閘門上方粗攔污柵的水是含沙少的表皮水,相關工程中可以借鑒。
粗攔污柵及疊梁閘門在電廠取水工程中的應用
格式:pdf
大?。?span id="qdagdzv" class="single-tag-height" data-v-09d85783>720KB
頁數:4P
4.8
我國部分地區取水工程中,往往沙多、草多、位差大,因而困擾火電廠取水的質量。四川某火力發電廠在供水流道中,采用粗攔污柵和疊梁閘門相結合,實現了渣、草等雜物的攔截,并通過放置不同塊數的疊梁閘門來實現冬、夏兩季不同水位的要求,確保通過疊梁閘門上方粗攔污柵的水是含沙少的表皮水。利用起重機和自動抓鉤起吊系統實現粗攔污柵及疊梁閘門的上、下位移。
黃河沙坡頭水利樞紐泄洪閘疊梁閘門及抓梁的布置和設計
格式:pdf
大小:190KB
頁數:3P
4.4
沙坡頭水利樞紐是黃河干流上的一個水利控制性工程,對其泄洪閘弧形閘門的運用非常頻繁,體現了疊梁檢修閘門的維護作用的重要性。合理選用檢修閘門及其啟閉設備是工程設計的重要的一部分,敘述了疊梁檢修閘門的布置情況,并針對泄洪閘壩段的實際情況,重點敘述上、下游疊梁閘門在不同的工況下的不同的設計思路和設計特點,及液壓抓梁、機械抓梁選定依據和結構特點。
黃河內蒙古鐙口統一供水一期工程通水
格式:pdf
大?。?span id="3s1qfap" class="single-tag-height" data-v-09d85783>289KB
頁數:1P
4.7
備受內蒙古自治區黨委、政府和水利廳、包頭市、鄂爾多斯市政府高度關注的黃河鐙口統一供水一期工程于9月6日舉行隆重的通水剪彩儀式。自治區黨委常委曹征海出席通水儀式并作重要講話,水利廳廳長戈鋒主持
疊梁式檢修閘門在葠窩水庫的應用
格式:pdf
大小:361KB
頁數:2P
4.7
葠窩水庫大壩為混凝土重力壩,設有14個溢流表孔和14扇12×12m潛孔式弧形鋼閘門,水庫1974年全面竣工,當時設計弧形工作門前沒有檢修門。由于弧門工作狀態為潛孔式,弧門常年擋水,弧門防腐和維修工作無法進行,大壩安全存在隱患。葠窩水庫第二次除險加固中增設弧門檢修門,從此解決了閘門防腐和維修等問題。
里底電站導流明渠疊梁閘下閘施工
格式:pdf
大?。?span id="z8zw44f" class="single-tag-height" data-v-09d85783>1.9MB
頁數:3P
4.5
里底水電站三期溢洪道改建期上游、下游分別采用鋼疊梁閘和土石圍堰擋水,鋼疊梁閘為2孔,位于導流明渠壩上0~13.5m,閘門尺寸14m×16m,疊梁閘單節高2m,重25.4t。設計為動水下閘,下閘最大水頭約6m,下閘最大流速達4.01m/s,工程采用架橋機多節疊梁組合下閘的方案,解決了下閘過程閘底、閘頂同時過水的問題,有效減小了動水下閘難度和風險。
疊梁式平板閘門振動試驗研究
格式:pdf
大小:2.7MB
頁數:11P
4.6
本文運用水力學與結構模態參數兩個模型試驗的數據,求出了廣西桂平航運梯級馬騮灘樞紐泄水閘閘門受水流沖擊的振幅響應,為預測閘門安全運行提供了試驗與計算依據。
揚水站監理規劃
格式:pdf
大?。?span id="s9hvjo6" class="single-tag-height" data-v-09d85783>239KB
頁數:36P
4.4
南港輕紡工業園污水處理廠工程監理規劃 目錄 一、工程概況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 二、監理工作范圍及內容,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 三、監理工作目標,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 四、監理工作依據,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 五、項目監理機構,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 六、項目監理機構監理人員的崗位職責如下,監理人員各負其責,,,,,,,,,3 1、總監理工程師的職責,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 2、總監代表的職責,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 3、專業監理工程師職責,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
里底電站導流明渠疊梁閘試探門設計與探摸施工研究
格式:pdf
大?。?span id="a6wu1ky" class="single-tag-height" data-v-09d85783>2.1MB
頁數:4P
4.5
里底水電站導流明渠疊梁閘下閘設計標準采用11月中旬10年一遇的月平均流量547m3/s,為保證疊梁閘下閘的順利,采取試探門及潛水作業進行閘門門槽探摸[1],以檢查水下的門槽和底檻沖蝕、淤積情況,為確定、完善下閘及水下清淤、堵漏方案提供參考條件,水下探摸考慮采用試探門搭載潛水員進行。
鐙口揚水站西泵站1400ZLB-100型機泵技術改造方案的對策研究
格式:pdf
大?。?span id="ojx9zin" class="single-tag-height" data-v-09d85783>148KB
頁數:2P
4.3
鐙口西泵站是一座拆除一批28zlb—70型軸流泵后的改建泵站,投入運行以來,因水泵進水流道太短,且未作穩流處理,進水流態較差,加上機泵選型設計不夠合理,配套電動機轉速過高,造成水泵抽水效率低,汽蝕和泥沙磨損嚴重,振動強烈,不能正常抽水。通過對機泵現狀認真分析,研究探討了最佳技術改造方案,達到降低能耗、運行安全穩定、延長機組運行臺時和降低運行成本目的。
DLZ型鋁合金疊梁閘技術說明
格式:pdf
大小:17KB
頁數:2P
4.5
dlz型鋁合金疊梁閘技術說明 一、主要技術參數 安裝地點 數量 規格 有效長度 高度 厚度 單塊門體高度 門體數量 止水材料 工作水壓 泄露量 二、構造與性能 疊梁閘依靠自身重量和橡膠止水帶達到止水目的。一般由多于兩塊的閘板疊 合而成。在下閘或開閘時,一塊一塊放入或一塊一塊取出,使用頻率較低,但整 體輕便、不易變形,即使閑置較長時間后再使用,可保證止水效果好,不漏水。 每塊鋁合金閘板的高度一定,每塊的形狀都基本相同,可以互換,每塊都有 凸起和凹槽(或企口),凸起和凹槽內鑲有止水膠條,這樣可以一塊一塊疊放起 來,達到需要的高度而基本不漏水或無明顯的漏水。每塊閘板上還設有兩個拉環, 便于放下或取出。 閘槽用不銹鋼鋼板折成[槽形,與渠道上預埋鋼板焊接安裝。依靠疊梁閘上 設置的彈簧和水壓的作用,止水橡膠受壓后與閘槽緊密貼合,止水效果良好。 3主要材質 整體材質為鋁合金,鋁合金的厚度與
錦屏一級水電站分層取水疊梁門進水口水力特性研究
格式:pdf
大?。?span id="zjpdroc" class="single-tag-height" data-v-09d85783>183KB
頁數:6P
4.6
本文結合錦屏一級水電站疊梁門分層取水進水口的布置,通過水工模型試驗,對電站進水口的水力特性進行了系統研究。研究結果表明,通過控制門頂水頭可避免進口水流產生旋渦等不良流態;進口疊梁門及閘墩段壓力呈線性分布,壓力脈動較小;進水口疊梁門頂上方底部流速較大,門后豎向流道內流速分布不均勻;進水口設置疊梁門后水頭損失明顯變大,且水頭損失隨疊梁門高度成比例增大。研究成果為工程分層取水進水口的設計提供了參考依據和指導。
三峽工程導流底孔閘門區水力特性研究
格式:pdf
大?。?span id="2atglop" class="single-tag-height" data-v-09d85783>162KB
頁數:3P
4.7
通過1∶20的水工模型試驗對三峽工程導流底孔事故檢修閘門動水關閉過程中的水力學空化特性進行了試驗研究。觀測了檢修門動水關門過程中,檢修閘門區及檢修門及工作門之間泄水管內的流態,檢修閘門底緣及管道側壁和頂板上的時均壓力和脈動壓力,閘門井補氣時的風速,并對閘門區空化特性進行分析討論。試驗結果表明,導流底孔體型及閥門布置合理,管內流速較低,對抗磨防蝕有利
改善操作的疊梁閘門設計
格式:pdf
大?。?span id="5sp16ff" class="single-tag-height" data-v-09d85783>97KB
頁數:3P
4.7
疊梁閘門和疊梁閘門導向裝置的不良設計會導致其可靠度降低。本文中,作者按照梁理論和板理論,以及利用有限元分析法,對疊梁閘門進行了設計對比,然后論證了滾輪式導向裝置見長于滑動式導向裝置的優越性。
內蒙古鐙口揚水灌區地下水動態分析
格式:pdf
大?。?span id="olinslz" class="single-tag-height" data-v-09d85783>59KB
頁數:未知
4.3
文章結合地下水觀測資料,對鐙口揚水灌區地下水動態進行了分析。
水力自動滾筒閘門流激振動特性的試驗研究
格式:pdf
大小:359KB
頁數:未知
4.6
通過在迎水面典型特征點設置拾振器,對滾筒閘門的簡化模型(橫置于清水水流中的鋼質圓筒)在不同工況下的動力特征和流激振動響應的觀測。評定滾筒閘門的安全性,確定運行不利開度,并對閘門的安全運行提出建議。
美國福爾瑟姆壩閘門失事后臨時裝設疊梁閘門
格式:pdf
大?。?span id="v9axc9d" class="single-tag-height" data-v-09d85783>45KB
頁數:未知
4.3
美國福爾瑟姆壩閘門失事后臨時裝設疊梁閘門美國加利福尼亞福爾瑟姆壩的第1期補救工作已順利完成。1995年7月17日該壩溢洪道閘門失事,造成初始非控制下泄流量約1130m3/s,在隨后的幾天里,下泄流量逐漸減小到200m3/s,此時,水庫水位下降約11m...
疊梁式平面鋼閘門技術說明
格式:pdf
大小:8KB
頁數:3P
4.4
dlz10000×4400疊梁式平面鋼閘門技術說明 一、主要技術參數 ·數量:閘門1套(4節)、閘槽5套 ·閘門型式:疊梁式平面鋼閘門 ·孔口尺寸(w×h):10m×4.5m ·封水寬度:10.12m ·支承距:10.32m ·總水壓力:800kn ·閘門重量:單節5.734t、總重量22.936t/4節 ·門槽埋件重量:單孔2.86t、總重量:14.3t/5孔 ·啟閉機型式:10t汽車吊配套雙吊點重錘式抓落機構 ·啟閉方式:靜水啟閉 ·承壓方向:與實際水流方向相反 ·泄漏量:最大正向工作水頭時不大于0.1l/s.m 二、主要結構及工作原理 1、dlz10000×4400疊梁式平面鋼閘門主要由1套閘門本體(包 括門葉、正反向滑塊、側(底)止水等)、5套門槽(包括主軌、反 軌、底坎等)組成。閘門的制造、驗收按dl/t5018-94水利水電工程 鋼
文輯推薦
知識推薦
百科推薦
職位:給排水專業監理工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林