衢州市昊川水利设备有限公司主营:翻板闸门、生态坝、生态气动坝、水力自控翻板闸门、底轴液压翻板闸门等各种形式闸门。
昊川水利为您分享:翻板门的选择
1翻板门总长度 的选择
翻板门价格几乎与门高的平方成正比,而且门高大于3.5m时增幅尤为明显,因此长坝配矮 门往往较短坝配高门方案经济。于是,在地质等条件变化不大的情况下,可将坝址选在河 面较宽的地段,以增加翻板门的总长度,若配建河床式电站尤需如此,因其厂房已占据了一 定的河床宽。 自动翻板闸门
2翻板门高度的选择
翻板门的高度需通过水力试算来确定。
水力自控翻板门有其独特的运行特性(见图1):(1)当河水位高于门顶高程0.1~0.3m时, 翻板门开始翻启泄流;(2)在翻板门全开前,门顶和门底同时泄流,且二者泄流量几乎相同 ;(3)翻板门全开后已成近乎于平悬在河中的一楔块(与水平夹角l小仅为10°),由于 门厚仅0.2~0.3m,对闸坝泄流阻碍不大,过闸水流已完全变成堰流。因此,翻板门全开 前后要分别按不同的流量公式计算下泄流量。<IMG HEIGHT=192 SRC= DownloadFiles\files\wx\sdzsj\2005-2\33-1.jpg width="337 border=0">
(1)翻板门全开前,因门顶为薄壁堰溢流、门底为闸孔出流,故闸坝泄量为二者之和[1],
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(2)翻板门全开后的泄量计算公式[1]为:
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式中σs——淹没系数 ,可根据翻板门底堰的水流淹没程度在0.4~1.00间取值;
m ——流量系数,当门未全开时可按薄壁堰形、通过巴生公式或雷克 公式计取,而在门全开后若翻板门设底堰且截面为梯形时则按其形状与尺寸查直线形实用断 面堰的流量系数表格,可取m=0.33~0.40(新村翻板门坝取m=0.35);
μ——底孔流量系数;
b——门扇宽;
Hv——门顶过水深;
e——门底出流孔口高度;
η ——考虑翻板门全开时其近乎平悬在水流中对泄流影响的折减系数(包括侧收 缩系数ε),原则上通过水工模型试验确定,无试验资料时一般可取0.93~0.95(门高 时取大值,门矮时取小值);
H——堰上水头; 自动翻板闸门
g——重力加速度。
由上述公式可知,翻板门全开前,下泄流量不仅是门前水位的函数而且还与翻板门开度成正 比;翻板门全开后,下泄流量仅随门前水位的变化而变化。因此,翻板门门前水位~下泄量 关系并非是一单调连续曲线,而是由前后两段(严格地讲是三段,还应包括翻板门开启前仅 门顶溢流之极短的一小段,因在图中很难辨分,故不单列)不同的曲线所组成,而且翻板门 全开前,该曲线不可逆,即涨退水曲线成一闭合回路
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闸门止水装置的维护 止水效果不好,不仅会严重漏水,还可能引起闸的振动,引起气蚀等。 闸门止水的维护工作主要有: (1) 定期检查闸门止水的整体性,不得有断裂或撕损,止水与止水座板的接合是否紧密,止水座板有无变形等。 (2) 闸门运行中检查止水是否有严重磨损。 (3) 为防止止水橡皮老化,可在橡皮非摩擦面涂刷防老化涂料,同时,尽量避免使止水橡皮受烈日暴晒。 (4) 木止水必须做好防腐、防虫蛀。防挤压劈裂及扭曲变形等。 (5) 金属止水应做好防锈蚀、防气蚀。自动翻板闸门
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钢结构翻板闸门
钢结构翻板闸门采用框架结构的门叶作为挡水构件,通过钢结构支腿与支墩进行连接,门叶和钢结构支腿成一体,可以绕支墩座转动,结构简单,没有复杂的传动构件。
钢结构水力自控翻板闸门的工作原理:当上游水位超过正常蓄水位10—20cm时,随着水位的上升闸门在水力作用下自动逐步开启,水位越高,开启量越大,直至全开;当水逐渐流出,水位开始下降,降至低于正常蓄水位时,闸门完全关闸;
钢结构翻板闸门由于结构简单、受力分布合理、材料用量节省、运行管理费用低等特点,随着用户对闸门运行可靠性、稳定性、安全性的提高及社会经济条件的逐步改善和***成本合理性要求的提高,钢结构翻板闸门将会得到越来越多的***者认可,也会在水利建设中发挥越来越重要的作用。
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