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產品簡介

鑄鐵閘門迪慶*工程概況懷化市會同縣會同河二期綜合治理防洪工程主要對會同河灑石橋上游200 m至江洲寨大壩區間段進行防護、治理。項目區內部分地勢較低,防洪能力不足2~5年一遇。由于沿河沒有防洪設施,項目區內近幾年已連續遭受洪災,災害損失慘重,兩岸沖刷垮塌嚴重,洪澇災害,當地經濟發展滯后,城鎮建設速度,嚴重制約了當地的經濟建設與發展。

詳細介紹

鑄鐵閘門迪慶*工程概況懷化市會同縣會同河二期綜合治理防洪工程主要對會同河灑石橋上游200 m至江洲寨大壩區間段進行防護、治理。項目區內部分地勢較低,防洪能力不足2~5年一遇。由于沿河沒有防洪設施,項目區內近幾年已連續遭受洪災,災害損失慘重,兩岸沖刷垮塌嚴重,洪澇災害,當地經濟發展滯后,城鎮建設速度,嚴重制約了當地的經濟建設與發展。江洲寨水庫位于湖南省渠水一級支流會同河下游,地處懷化市會同縣林成鎮藕塘村,距渠水3 km,距下游會同縣城1 km,距下游枝柳鐵路0.3 km,距209國道1 km。壩址控制流域面積267 km2,是一座以發電為主,兼顧灌溉、防洪、養殖等綜合利用的水利工程。工程設計等級為ⅳ等4級,正常蓄水位275.90 m,相應庫容103萬m3,總庫容548萬m3。江洲寨水庫于1957年動工,1958年3月建成投入運行。樞紐主要包括大壩、溢洪道、輸水臥管、放水底涵等建筑物。其中:大壩為均質土壩,大壩高18.4 m,壩頂


鑄鐵閘門迪慶*

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鑄鐵閘門迪慶*1工程概況某水閘為一座大型分洪閘,具備汛期分洪和平水期引水功能,為農田灌溉和水創造有利條件。該水閘設計為百年一遇洪水,1級水工建筑物,閘底檻高程-0.5m,設計大分洪流量1200m3/s,4孔平板鋼閘門,每孔寬高15m×3.5m,配套的液壓啟閉機,水閘運行控制采用計算機監控工程。閘基和上游翼墻采用長螺旋鉆孔灌注樁(cfg樁),基礎防滲采用40cm厚混凝土防滲墻。2鋼筋工程中存在的問題2.1鋼筋隨意斷開根據設計,該水閘底板埋設直徑150mmpvc測壓管,消力池底板埋設直徑100mm pvc排水孔,由于施工順序是先綁扎鋼筋,后安裝pvc管,然而縱橫交錯的鋼筋使一部分pvc管不能直接放入,于是施工單位就切割鋼筋,把pvc管放入。但問題是,鋼筋被隨意斷開,改變了鋼筋混凝土的整體受力狀況,為工程留下隱患。筆者認為,鋼筋被割斷以后,還需要采取其它一些補救措施,例如焊接輔助鋼筋,以鋼筋混凝土的共同受力狀況


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鑄鐵閘門迪慶*連桿滾輪式翻板閘門是水壓力控制門板平衡轉動啟動閘門的一種閘門形式,以閘門自身的重力和水壓力為動力在一定水位條件下自動開啟和回關,因此無需其它啟閉閘門的動力。與其它閘門相比,這種閘門在各類水利工程中應用廣泛,具有節省材料、施工工期短、反映及時準確、對小等優點,即美化了又產生了良好的經濟和社會效益。文章以阜新市玉龍湖鋼筋混凝土水力自控翻板閘門工程為研究對象,針對連桿滾輪式翻板閘門設計中的盲點,實際工作時產生的問題展開研究,通過理論分析和數值模擬,分析出三種不同水位情況時門板的應力應變分布及變化規律,進而利用該結果對閘門初始傾角、門板配筋等內容進行。本文完成了以下研究工作:(1)根據《水閘設計規范》(sl265-2001)、《水工鋼筋混凝土設計規范》(sl191-2008),并結合連桿滾輪式翻板閘門的研究背景和研究現狀,指出門板設計中的盲點,提出了課題研究的必要性。并根據連桿滾輪式翻板閘門的工作原理,論述了連桿滾輪式翻..


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鑄鐵閘門迪慶*引言翻板分料器為皮帶運輸的配套設備,廣泛應用于焦化、電廠、采礦等物料運送中[1],是連接皮帶機與料斗、皮帶機與皮帶機之間的中轉站。根據生產需要和程序的控制,通過三通分料器的翻板裝置實現物料走向的改變,達到生產工藝的需要[2]。翻板裝置安裝在三通分料器的分料岔口,當翻板處于右邊位置時,皮帶機運送過來的爐料對左邊的料斗進行裝料,反之,對右邊的料斗進行裝料。由于三通分料器及翻板的工作非常惡劣,*受到從皮帶機頭部下來的爐料(落差通常為1~2 m)沖刷,磨損非常嚴重,易被物料沖刷磨穿,嚴重影響生產及生產效率[3]。目前對三通翻板分料器采取的長壽化措施主要有2種:一是通常從材質入手,選用抗沖擊及耐磨材料如高鉻鑄鐵等,或者采用合金堆焊強化三通分料器內腔及翻板的抗沖擊及耐磨性能[4-5];二是有研究者開始嘗試對翻板的結構進行改進,提出用料打料的對翻板進行保護,例如在翻板正反兩面設置.本文的研究內容屬于實際工程—拉浪電廠泄洪閘門安全性評估的一項重要組成部分。該泄洪閘門是七十年代初設計、安裝并投入運行的。由于受當時計算工具和計算理論的限制,原設計方案是按平面體系方法設計的。這種設計方法突出的問題是忽略了結構的整體性及弧形閘門的較強的空間特點,因此,必然影響其設計和計算的準確性。為了保障該泄洪閘門的安全、可靠運行,輔助現場測試,建立了與實際結構更近以的空間結構有限元模型,進行了空間結構的應力、變形有限元計算以及模態分析和動力響應計算。由于結構存在著嚴重的焊接缺陷及日積月累的銹蝕影響,有限元計算結果相對現場測試結果普遍偏低,但其分布規律性基本上是*的,從而說明了所建模型的合理性。通過對比分析不考慮閘門自重與考慮閘門自重兩種情況下的計算結果,得出了閘門自重對各構件剛度、強度的影響。通過對閘門的模態分析和動力響應計算,掌握了閘門的固有特性及動力響應規律,可為閘門減小或避免振動、安全運行提供理論參考。在整體分析的基礎

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