更新日期: 2025-06-02

冶勒水電站放空洞高水頭平面滑動工作閘門的設計

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冶勒水電站放空洞高水頭平面滑動工作閘門的設計 4.4

針對冶勒水電站放空洞高水頭平面滑動工作閘門設計中涉及到的門槽空化、下游邊界體型、門后出口底空腔等水力問題 ,提出了設計原則、考慮的因素和具體措施 ,并對平面閘門門葉的結構特點、支承滑道及止水的材質、制造工藝等方面進行了介紹。

天生橋一級水電站放空洞高水頭弧形閘門的設計研究

天生橋一級水電站放空洞高水頭弧形閘門的設計研究

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在研究國內外眾多潛孔弧形閘門資料的基礎上,通過對總水壓力、最大承壓水頭、閘門孔口尺寸、水封形式和門槽水力學等關鍵性的技術指標和參數(shù)的對比分析,進行了天生橋一級水電站放空洞弧形工作閘門的選型設計。在120m承壓水頭下采用液壓伸縮式水封,刷新了潛孔弧形閘門使用該種水封的國內記錄。通過天生橋一級水電站放空洞弧形工作閘門及液壓伸縮式水封的選型設計的實踐,為我國高水頭潛孔弧門的選型設計積累了經驗。

天生橋一級水電站放空洞高水頭弧形閘門的設計研究 天生橋一級水電站放空洞高水頭弧形閘門的設計研究 天生橋一級水電站放空洞高水頭弧形閘門的設計研究

天生橋一級水電站放空洞高水頭弧形閘門的設計研究

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在研究國內外眾多潛孔弧形閘門資料的基礎上,通過對總水壓力、最大承壓水頭、閘門孔口尺寸、水封形式和門槽水力學等關鍵性的技術指標和參數(shù)的對比分析,進行了天生橋一級水電站放空洞弧形工作閘門的選型設計。在120m承壓水頭下采用液壓伸縮式水封,刷新了潛孔弧形閘門使用該種水封的國內記錄。通過天生橋一級水電站放空洞弧形工作閘門及液壓伸縮式水封的選型設計的實踐,為我國高水頭潛孔弧門的選型設計積累了經驗。

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溪洛渡水電站深孔事故閘門和工作閘門的設計

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溪洛渡水電站深孔事故閘門和工作閘門的設計 4.7

溪洛渡水電站深孔事故閘門及工作閘門的表征參數(shù)量級已達世界水平,其水力學性能以及門體結構動力性能,直接關系到泄洪建筑物運行的技術可行性、經濟合理性和安全可靠性。本文就深孔事故閘門及工作閘門的總體布置、結構設計、啟閉機型式及容量、門槽體型、水力學特性及流激振動等問題進行論述。通過技術、經濟等各方面比較分析,深孔事故閘門選用下游止水、水柱下門的平面鏈輪閘門,閘門門型合理,門槽內水流空穴數(shù)為27,門槽體型能滿足設計要求。工作閘門采用弧形閘門,閘門門型合理,門槽采用突擴跌坎型,閘門出口段的水流流態(tài)較好,壓力分布均勻,在工作閘門全開時,水流沒有撞擊支鉸位置,出口段頂板高程及支鉸位置合適,較好地解決了高速水流的水力學問題。

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東風水電站中孔弧形工作閘門的設計研究

東風水電站中孔弧形工作閘門的設計研究

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東風水電站中孔弧形工作閘門的設計研究 4.5

在研究國內外高水頭閘門資料的基礎上,根據(jù)東風水電站雙曲薄拱壩的結構布置特點,中孔弧形工作閘門采取了伸縮式止水型式。通過對門體結構、門槽體型及止水裝置的設計和試驗研究,較好地解決了東風水電站中孔弧形工作閘門的振動、門槽空蝕及止水問題,為高水頭泄水道閘門的選型設計積累了經驗

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冶勒水電站放空洞高水頭平面滑動工作閘門的設計熱門文檔

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毛爾蓋水電站泄洪放空洞事故閘門設計研究

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毛爾蓋水電站泄洪放空洞事故閘門設計研究 4.7

高壓高速水流對放空洞的安全影響較大,特別是在閘門門槽段容易產生氣蝕破壞。介紹了毛爾蓋水電站泄洪放空洞事故閘門的設計思路,并結合水力學模型試驗結果,重點闡述了對門槽的設計,詳細分析了門楣及通氣孔的布置對閘門運行過程中水流流態(tài)及持住力的影響。

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高水頭沖沙放空洞邊墻空蝕破壞原因探討 高水頭沖沙放空洞邊墻空蝕破壞原因探討 高水頭沖沙放空洞邊墻空蝕破壞原因探討

高水頭沖沙放空洞邊墻空蝕破壞原因探討

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高水頭沖沙放空洞邊墻空蝕破壞原因探討 4.7

有壓接無壓突擴突跌摻氣設施摻氣效果關系到工程泄洪安全。結合工程實例,通過模型試驗對突擴突跌摻氣水流流態(tài)、摻氣空腔形態(tài)、壁面壓力分布及水流空化特性等水力特性進行測試與分析。研究表明,高速水流突擴后沖擊漸擴邊墻起點附近,水流反射脫離壁面后引起局部壓力條件惡化,同時,該處摻氣空腔長度不足,邊壁摻氣濃度偏小,沒有很好起到摻氣減蝕作用,從而導致邊墻空化空蝕發(fā)生。研究成果可為工程成功修復提供重要參考。

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瀑布溝水電站放空洞檢修閘門井施工技術

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瀑布溝水電站放空洞檢修閘門井施工技術 4.7

文章介紹了瀑布溝水電站放空洞檢修閘門豎井施工的關鍵技術,開挖采用反井鉆機技術,閘門井一期混凝土及門槽二期混凝土均采用液壓滑模施工。

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拉西瓦水電站高水頭閘門伸縮式水封研究及運用

拉西瓦水電站高水頭閘門伸縮式水封研究及運用

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拉西瓦水電站高水頭閘門伸縮式水封研究及運用 4.7

拉西瓦水電站導流洞封堵閘門擋水水頭高達165m,采用上游止水。由于實際埋件安裝存在較大偏差,常規(guī)水封已不能滿足閘門封水要求,導致無法下閘蓄水。為解決此工程難題,應用有限元對伸縮式水封進行非線性模擬計算,同時進行模型試驗,研究確定了閘門采用伸縮式水封的改造方案。實際運用表明,伸縮式水封能夠較好地適應門槽的安裝偏差,保證了順利下閘及可靠封水。

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天生橋一級水電站放空隧洞工作閘門室的施工 天生橋一級水電站放空隧洞工作閘門室的施工 天生橋一級水電站放空隧洞工作閘門室的施工

天生橋一級水電站放空隧洞工作閘門室的施工

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天生橋一級水電站放空隧洞工作閘門室的施工 4.5

對于高45.6m,寬14.2m,長21.9m的地下洞室的開挖,視洞室圍巖穩(wěn)定要求,在開挖施工中采用了固結灌漿、深錨桿超前加固處理增加閘室頂部巖體強度,利用箱型襯砌鋼筋混凝土加固洞壁的施工技術,并實行了嚴密的施工方案。

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冶勒水電站放空洞高水頭平面滑動工作閘門的設計精華文檔

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冶勒水電站閘門和啟閉機設計介紹

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冶勒水電站閘門和啟閉機設計介紹 4.6

介紹了冶勒水電站泄洪洞、放空洞、引水隧洞和廠房尾水洞的閘門與啟閉機的總體布置,對放空洞的工作閘門和事故閘門作了重點介紹

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天生橋一級水電站放空隧洞工作閘門室的施工 天生橋一級水電站放空隧洞工作閘門室的施工 天生橋一級水電站放空隧洞工作閘門室的施工

天生橋一級水電站放空隧洞工作閘門室的施工

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天生橋一級水電站放空隧洞工作閘門室的施工 4.7

對于高45.6m,寬14.2m,長21.9m的地下洞室的開挖,視洞室圍巖穩(wěn)定要求,在開挖施工中采用了固結灌漿、深錨桿超前加固處理增加閘室頂部巖體強度,利用箱型襯砌鋼筋混凝土加固洞壁的施工技術,并實行了嚴密的施工方案。

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緬甸邦朗水電站高水頭底孔閘門安裝 緬甸邦朗水電站高水頭底孔閘門安裝 緬甸邦朗水電站高水頭底孔閘門安裝

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緬甸邦朗水電站高水頭底孔閘門安裝 4.6

邦朗電站底孔閘門安裝創(chuàng)造了一套快速、高效、優(yōu)質的施工經驗,此文介紹了采用復合鋼板制造的高水頭箱型密閉門槽及銅止水閘門的安裝施工經過,安裝過程中發(fā)現(xiàn)的設備缺陷及處理情況,以及據(jù)此總結的施工經驗及提出的一些建議。

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黃壁莊水庫水電站兩個設計流量閘門的設計

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黃壁莊水庫水電站兩個設計流量閘門的設計 4.8

結合工程實際,將檢修閘門平壓閥的理論引入到工作閘門的設計之中,建立了兩個設計流量閘門的幾何模型,解決了水閘運行中大閘門控制小流量的技術難題,為其他水閘的設計提供了參考和借鑒。

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洋口水電站水閘工作閘門選型的探討

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洋口水電站水閘工作閘門選型的探討 4.5

就洋口水電站水閘工作閘門選型設計進行理論分析和經濟比較。探討低水頭工況下水閘工作閘門型式的選擇對節(jié)省工程投資的影響。表1個

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冶勒水電站放空洞高水頭平面滑動工作閘門的設計最新文檔

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南歐江二級水電站尾水閘門的設計研究

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南歐江二級水電站尾水閘門的設計研究 4.7

針對南歐江二級水電站尾水事故(檢修)閘門的復雜運行工況進行分析,明確閘門設計的邊界條件。根據(jù)閘門工況及功能特點介紹了閘門結構設計要點,最后利用有限元方法對閘門設計過程中未明確的問題進行驗證及討論。在施工擋水期間,需對閘門采取防沙措施。該閘門已在實際工程中得到應用,完全滿足電站運行需要。

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天生橋一級水電站放空隧洞工作閘門漸變段結構計算

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天生橋一級水電站放空隧洞工作閘門漸變段結構計算 4.3

表中變匯段水深的計算方法采用《水工設計手冊》第一卷509頁上按臺段水流 (3—14—23)算式,計算結果與試驗吻合. 四.原溢洪謹下段過水能力驗算 因第二級跌水以上原溢洪道不計劃擴建,故對通過沒計流量400m。/s進行驗算.現(xiàn) 將水力計算結果列出如下:. 1.水深:第二級跌水以下與以下未擴建乏梯瑕渠道水深5.1m~5.2m與3.8m~ 5 .2m第三級群|l術以下未擴建之梯形渠道水深4.gm,(q=4oom/s時盤尤江水位). 此數(shù)段梯形渠道,原搏深51ti,干砌塊石護坡高3.1m,在通過q=.4oom/s時,略嫌不 足,但因溢洪道本身處于一深莉內,不至有水漫堤頂之慮. 2、消能情況:第二級趺水消力池,原有池深加消力坎為4.2mq=4oom。/s,計 算對淹沒系數(shù)口=1.03>1.0勉強通過;現(xiàn)有池長33.5m

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人和水電站泄水閘門的設計布置 人和水電站泄水閘門的設計布置 人和水電站泄水閘門的設計布置

人和水電站泄水閘門的設計布置

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人和水電站泄水閘門的設計布置 4.4

介紹了廣州市白云區(qū)人和攔河壩重建工程中泄水閘門的布置形式、結構設計及動滑輪組的應用情況等內容,供今后設計類似工程時參考。

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紅花水電站泄水閘平面工作閘門設計

紅花水電站泄水閘平面工作閘門設計

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紅花水電站泄水閘平面工作閘門設計 4.3

——文章來源網(wǎng)絡,僅供個人學習參考 紅花水電站泄水閘平面工作閘門設計 簡介:紅花泄水閘工作門屬于超大型平板閘門,控泄調度頻繁, 本文針對閘門及門槽設計方案的選定、閘門結構設計和模型試驗等進 行了介紹,并對其中所運用的新技術、新材料和新思路進行了論述, 為類似工程設計提供參考。 關鍵字:平面閘門,門槽型式,荷載分配,模型試驗 1概述 紅花水電站位于廣西壯族自治區(qū)柳江縣境內,是珠江流域西 江水系柳江綜合利用規(guī)劃確定的柳江干流最下游一個梯級。電站總體 布置由右岸廠房、左岸船閘、中間泄水閘及兩岸門庫段、土壩等組成。 泄水閘共18孔,主要起擋、泄水作用,最大泄洪流量達 44800m3/s。泄水閘工作閘門采用平面定輪鋼閘門,孔口尺寸(寬× 高-設計水頭)為16m×18m-17.598m,18孔18扇,采用固定卷揚式 啟閉機操作,一門一機布置。為了檢修閘室、閘門及其埋件,工作閘 門上、

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紅花水電站泄水閘平面工作閘門設計 紅花水電站泄水閘平面工作閘門設計 紅花水電站泄水閘平面工作閘門設計

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紅花水電站泄水閘平面工作閘門設計 4.6

紅花泄水閘工作閘門屬于超大型平板閘門,控泄調度頻繁,針對閘門及門槽設計方案的選定、閘門結構設計和模型試驗等進行了介紹,并對其中所運用的新技術、新材料和新思路進行了論述,為類似工程設計提供參考。

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白龍江錦屏水電站翻轉閘門的設計與應用 4.4

對在普通表孔弧形閘門上增設的局部翻轉的排漂閘門結構和止水特點進行了論述,并在解決水電站排漂問題中得到實際應用,從而提出采用表孔弧門和翻轉閘門組合使用在工程上具有較好的適用性。

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淺析水電站放空洞不良地質段的處理 4.6

隧洞現(xiàn)澆襯砌以其防滲、防塌坍效果好、使用壽命長、施工質量便于控制、外表美觀等特點,在隧洞防滲防塌坍方面深受青睞。

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天生橋水電站放空洞工作弧門水封試驗研究

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天生橋水電站放空洞工作弧門水封試驗研究 4.4

文章介紹了天生橋水電站放空洞工作弧門水封的切片試驗和整體仿真試驗研究情況及成果。試驗表明:此種水封能封住120m的工作水頭。

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天生橋一級水電站放空洞高壓弧門設計簡介

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天生橋一級水電站放空洞高壓弧門設計簡介 4.7

f?6 i一; 一 、工程攝況 主l!=,;f51,f一蕊。 州\\!\\\lat 天生橋一級水電站 放空洞高壓弧門設計簡介 昆明院汪志龍 丁;.2 天生橋一級水電站是紅水河梯級水電站的第一級,位于紅水河上游南盤江干流上,壩址 左岸是貴州省安龍縣,右岸是廣西自治區(qū)隆林縣。電站采用混凝土面板堆石壩,最大壩高 178n:,總裝機容量為1200mw,水庫為多年調節(jié)水庫,壩頂高程791.om,校核水位789. 86n:,正常蓄水位780n:,死水位731n:。壩區(qū)樞紐的左岸布置有兩條導流洞和廠房引水發(fā)電 系統(tǒng){右岸布置有表孔溢洪道和一條放空洞,工程壩高庫大,水庫泄洪主要由堰頂高程760n: 的溢洪道表孔承擔,放空洞的任務除用于放空水庫外,在電站麓工期參加導流,參加導流的 時間是從截流后第三年的汛期到兩條導流洞封堵,歷時兩

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高水頭水電站蝸殼結構受力特性研究

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高水頭水電站蝸殼結構受力特性研究 4.3

針對柳洪水電站高水頭充水保壓混凝土蝸殼,進行了充水保壓值優(yōu)選;根據(jù)選定的充水保壓值,采用三維有限元方法對蝸殼和外圍鋼筋混凝土進行了非線性分析,并對二者在溫度荷載作用下的應力與變形情況進行了計算分析;對蝸殼的振動特性進行了初步分析.

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王偉亮

職位:內裝施工員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

冶勒水電站放空洞高水頭平面滑動工作閘門的設計文輯: 是王偉亮根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關冶勒水電站放空洞高水頭平面滑動工作閘門的設計資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: 冶勒水電站放空洞高水頭平面滑動工作閘門的設計