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成都鴻之海水利設(shè)備有限公司
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更新時間:2017-10-19 04:10:38瀏覽次數(shù):354次
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廬山節(jié)制閘門哪里有水工建筑物歷史悠久。早在公元前2900年,埃及就在尼羅河上建造了一座高15m、長240m的擋水
壩。在,從春秋時期開始,就在黃河下游沿岸修建堤防,經(jīng)歷代整修加固,形成長約1500km的黃河大堤。公元前256~前251年興建并延用至今的都江堰工程,利用魚嘴分水,飛沙堰、排沙,寶瓶口引水,是引水灌溉工程的*。從春秋時期開始興建至公元1293年全線通航的京杭運河是上長的運河。
中世紀及其以前的水利工程建設(shè),大都憑借,理論分析。19世紀中期特別是20世紀以后,由于生產(chǎn)發(fā)展和科學(xué)技術(shù)進步,水工設(shè)計理論不斷完善,施工技術(shù)水平逐步,水工建設(shè)取得了較快的進展。如重力壩剖面的底寬與壩高之比在逐漸減??;在適宜的條件下,改變結(jié)構(gòu)形式(如腹拱壩)或采用減壓排水,以減小壩體工程量;而碾壓混凝土筑壩等技術(shù)的出現(xiàn),又為簡化壩體施工、加快工程進度和造價提供了有利條件。20世紀80年代高的重力壩是瑞士的大迪克桑斯壩,高285m。20世紀60年代以來,拱壩建設(shè)發(fā)展較快,對壩址地形和地質(zhì)條件的要求逐漸放寬,在寬高比大于5和地質(zhì)條件復(fù)雜的地基上也能修建拱壩;為壩肩條件,拱圈已從過去的單圓弧拱發(fā)展為多圓心拱、橢圓拱、拋物線拱和對數(shù)螺線拱等多種形式;對不太對稱的河谷,常采用周邊縫(見雙曲拱壩)將壩體與地基分開,以壩體應(yīng)力和工程量。高的拱壩是蘇聯(lián)的英古里壩,高度已達272m。2010年8月,云南小灣水電站建成投產(chǎn)以后,已經(jīng)成為上高的拱壩,大壩高達292米。
前蘇聯(lián)英古里壩大壩高272m,水庫總庫容11億m3,下游設(shè)有引水式電站,裝機130萬kW
。壩址為石灰?guī)r和白云巖,被裂隙和斷層切割,地質(zhì)條件復(fù)雜,地震烈度8度。壩型為雙曲拱壩,壩面由多心圓拱組成。隨著土力學(xué)理論的發(fā)展,施工技術(shù)水平的和大功率、施工機械的采用,以及對上壩土料要求放寬,加之有些地質(zhì)條件的壩址已經(jīng)不多等原因,致使高土石壩的修建越來越多。蘇聯(lián)的羅貢壩,高達335m,是20世紀80年代上高的土石壩。鋼筋混凝土面板堆石壩也在迅速發(fā)展。巖石力學(xué)的發(fā)展,采用隧洞等地下結(jié)構(gòu)的工程日益增多,規(guī)模也在不斷擴大,施工技術(shù)和機械化水平不斷,預(yù)應(yīng)力襯砌隧洞、錨噴支護、在軟基上用高壓灌漿開挖洞室等都在發(fā)展。利用混凝土防滲墻或帷幕灌漿解決壩基滲漏,在深厚覆蓋層地基上修建土石壩,在巖溶地區(qū)和復(fù)雜地基修建高壩均了成功。埃及阿斯旺高壩的帷幕深170m;加拿大馬尼克土壩,防滲墻深達131m。在巖溶地區(qū)成功地建成了高165m的烏江渡拱形重力壩,灌漿帷幕深達260m。由于高壩建設(shè)增多,大流量消能設(shè)施發(fā)展迅速,單寬流量不斷加大,有些工程高達300m3/(s·m)以上。為解決由于高速水流引起的空蝕問題,除作好體型設(shè)計外,還采用了摻氣減蝕等措施。在高山峽谷地區(qū),為適應(yīng)泄水建筑物與水電站廠房的布置,廠房頂溢流式、挑越式廠壩聯(lián)合以及廠房位于壩內(nèi)的腹拱式等形式也逐漸付諸實施。大容量電子計算機和有限元的采用,又為解決過去用人工難以完成的許多計算課題和數(shù)據(jù)處理創(chuàng)造了良好條件。
主要特點
水工建筑物的主要特點是:
①受自然條件制約多,地形、地質(zhì)、水文、氣象等對工程選址、建筑物選型、施工、樞紐布置和工程投資影響很大。
②工作條件復(fù)雜,如擋水建筑物要承受相當大的水壓力,由滲生的滲透壓力對建筑物的強度和不利;泄水建筑物泄水時,對河床和岸坡具有強烈的沖刷作用等。
③ 施工難度大 ,在江河中興建水利工程,需要妥善解決施工導(dǎo)流、截流和施工期度汛,此外,復(fù)雜地基的處理以及地下工程 、水下工程等的 施工技術(shù)都較復(fù)雜。
④大型水利工程的擋水建筑物失事,將會給下游帶來巨大損失和災(zāi)難。
研究
水工建筑物設(shè)計包括:選址,如壩址、閘址、洞線、渠線的選擇 ;選型 ,即選定建筑物的結(jié)構(gòu)形式 , 如壩型選擇;水力計算 ;結(jié)構(gòu)計算 ;工程細部設(shè)計 , 確定地基處理方案,觀測設(shè)計以及合理布置各個建筑物等。對大中型和重要工程還應(yīng)有水力模型試驗和結(jié)構(gòu)模型試驗配合驗證。
研究歸納起來有以下幾種
理論分析 運學(xué)等方面的知識,通過分析計算,設(shè)計和研究水工建筑物,是基本的也是主要的,但不是所有問題都能依靠計算來解決。
試驗研究 建立物理模型(水力模型和結(jié)構(gòu)模型),通過試驗,研究整個樞紐、建筑物整體或局部在各種不同條件下的工作狀況,它能解決許多用理論分析不能解決的問題。
原型觀測 由于理論分析和試驗研究都不能做到與實際情況**,為了驗證上述兩種的研究成果,并指導(dǎo)今后的實踐,可對建造中或建成使用中的水工建筑物埋設(shè)各種觀測儀器,通過對原型觀測和分析研究,找出一般規(guī)律。
工程類比
工程類比參照與本工程條件相近,運用情況良好的已建工程選定有關(guān)尺寸和參數(shù),也是較常采用的一種。上述各種是相輔相成的,一般需要配合應(yīng)用。
發(fā)展前景
20世紀以來,水工建筑物在各國發(fā)展迅速,規(guī)模也越來越大。如在建及擬建水工建筑物與已建成的相比,無論在形式上、規(guī)模上都有較大的改進和:土石壩的高度將從100m到近200m,而混凝土壩的高度則將達到250m左右;電站裝機容量將達到300~400萬kW甚至1000萬kW以上;一些中、低水頭的抽水蓄能或混合式抽水蓄能電站已開始興建;一些大規(guī)模的引水、供水、灌溉等工程亦將相繼投入實施。從全而言,水工建筑物的前景是向高水頭、大容量、新材料、新結(jié)構(gòu)等方面發(fā)展。隨著施工技術(shù)不斷和大型、施工機械及高速、大容量電子計算機的采用,高拱壩、高土石壩、碾壓混凝土壩、深埋隧洞及大型地下建筑物等的設(shè)計和研究將會有較快的進展。此外,預(yù)制構(gòu)件裝配化的中小型水工建筑物的應(yīng)用,以及水工建筑物監(jiān)測和調(diào)度技術(shù)等也將隨之有較大發(fā)展。
閘門是水利水電工程中各種渠道上的控制性設(shè)備,普遍應(yīng)用于中小型水利水電、市政給排水工程、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)田灌溉等水利工程。它是用于開啟控制水位,調(diào)理流量的作用。PGZ系列平面鑄鐵拱形閘門,從設(shè)計、制造安裝及驗收.、防腐蝕、原材料進廠、零部件加工、工藝流程、檢驗、成品銷售及售后服務(wù)全部執(zhí)行部頒。經(jīng)*金屬疾厄?qū)m檢測中心的鑒定,達到水利工程技術(shù)要求,產(chǎn)品性能和制造精度達到國內(nèi)同行業(yè)*水平。7、 閘門二期澆筑水泥后,要及時把流進閘板、閘框、緊閉壓板間隙中的水泥清楚完畢,防止水泥凝固后,影響閘門啟閉平面鋼閘門的組成和結(jié)構(gòu)布置:平面鋼閘門是由活動的門葉結(jié)構(gòu)、埋固構(gòu)件和啟閉機機械三部分組成。門葉結(jié)構(gòu)是用來封閉和開啟孔口的活動擋水結(jié)構(gòu)。由門葉承重結(jié)構(gòu)、行走支撐以及止水和吊具等組成。埋固構(gòu)件包括(1)主滑道的軌道;(2)側(cè)輪和反輪的軌道;(3)門楣,底坎;(4)門槽護角、護面和底濫。支承邊梁是為于閘門兩邊支承在滑塊或滾輪等行走支撐上的豎向梁。主要承受由主梁等水平梁傳來的水壓力產(chǎn)生的彎矩,以及縱向聯(lián)結(jié)系和吊耳傳來的門重和啟閉力等豎向力產(chǎn)生的拉力或壓力。鑄鐵閘門,由閘板、閘框、吊座、壓板、緊閉壓板、地腳螺栓、件悼2、 閘門安裝前,按檢查各部位的連接螺栓是否在運輸和裝卸中造成松動,若有松動,應(yīng)用扳手擰緊美國水工業(yè)協(xié)會AWWA.501-87,廣泛應(yīng)用于市政、石化、鐵道、冶金、煤炭、紡織、電力、輕工、食品、鋼閘門主要用于給排水、防汛、灌溉、水利、水電工程中,迂止、疏通水流或起調(diào)節(jié)水位的作用。主要產(chǎn)品有:QL型、QLC型、QLP型螺桿啟閉機,QPQ、QPK、QPH、QPT型卷揚啟閉機,鋼制閘門,鑄鋼閘門,鑄鐵閘門,清污機,橡膠止水碟品。并為客戶設(shè)計制造各種異型水工機械產(chǎn)品。2、檢查主立框與附框、主立框與橫框、閘板與閘框銜接的止水面能否有錯位,如有錯位則松動聯(lián)合螺栓將止水面在同一平面內(nèi)。必需采用需求整體裝置,嚴禁拆開裝置。1、 閘門安裝前,首先確定水流方向,然后必須校正閘門底橫框上平面的正確高度
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