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小南川水库弧形工作钢闸门安全检测与评估

2025-01-23

小南川水库弧形工作钢闸门安全检测与评估

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水工钢闸门安全检测是判断水库钢闸门运行安全度的重要手段,对于运行几十年的钢闸门更应进行安全检测。以小南川水库为例,对其进行外观、门体材料及尺寸、腐蚀、焊缝、应力与启闭机性能检测。运用有限元软件ANSYS对弧形工作钢闸门的受力状态进行模拟计算,并对校核洪水位下弧形工作钢闸门进行应力分析。根据结构应变实测结果与模拟计算结果,对弧形工作钢闸门的安全状况进行分析,提出检测结论和维修方案建议,为类似工程提供参考。

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三河闸为淮河流域第一大闸,属大(ⅰ)性水闸,工程等级为ⅰ等。本文重点介绍该工程钢闸门安全检测的项目及方法,并根据检测的成果进行分析,提出检测结论及建议,对同类工程有一定的借鉴意义。

青山水库水工钢闸门及启闭机安全检测与分析
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根据《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》(sl101—94)的有关规定,对青山水库闸门、启闭机的运行状况进行安全检测,以及时发现影响大坝安全运行的隐患,提出消除安全隐患的措施和建议,有针对性地采取防范和改进措施。根据检测结果对闸门、启闭机的安全状况进行评估,为建立青山水库大坝安全资料提供科学依据。

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水库弧形闸门的止水设计探究

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水库闸门及启闭机安全检测与分析 4.4

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闸门作为水库建筑的重要结构组成,承载着重要的水位控制、水流拦截等功能,其本身与启闭机的工作运行状态,直接影响着水库正常的使用功能和使用安全.水库经过长时间的使用后,各部分结构构件逐渐老化,需根据相关规定对其进行全面、详细的安全检测,及时发现水库运行安全隐患,并根据隐患类型、成因提出相应的解决措施,以保障水库的正常运行.笔者从水库闸门及启闭机入手,结合水库安全检测实例,就其检测内容、检测方法以及检测评价,发表几点看法,以供相关单位参考.

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水库闸门及启闭机安全检测与分析

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作为水利工程中不可替代的重要设备,闸门启闭机的运行过程以及原理相当繁琐。所以,启闭机能否科学利用、有效利用,直接关系到水利工程的质量好坏以及水利工程能否获得预期的效益。当水利工程中的启闭机出现状况,不仅难以管理难以维修,更有可能对水利工程的质量造成安全隐患。防患于未然,启闭机的日常安全检测是一项艰巨的任务。本文从水库闸门及启闭机入手,结合安全检测项目具体应用,发表了一些检测与评价分析的看法,旨在为水利水电工程工作者提供参考

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闸门是当前水库的重要组成部分,通过闸门的使用可以控制水位和水流量,完成相关的水利灌溉和水力发电等要求。在水闸的使用过程中,启闭机有着重要作用,其是控制水库水闸的重要机器之一,在水闸启闭机的使用过程中,需要制定相关的管理和养护计划,在当前的水库水闸使用过程中,由于其使用时间长,同时在使用环境较为恶劣,因此在当前的水库闸门及启闭机使用过程中,通过合理安排,可以提高水库的整体使用效率。

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超大有轨弧形平面双开钢闸门研制与应用

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江苏省常州钟楼防洪控制工程建设处江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司南京水利科学研究院、江苏省水利机械制造有限公司钟楼防洪控制工程是创新设计理念、先进科学试验论证、以及特有制造安装标准和工艺技术等在设计、科研和施工制造三方面的完美结合,采用的有轨弧形平面双开、流量可控的新型闸门,为国内外水利水电工程中首次应用。

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弧形水工钢闸门设计探讨-论文

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白山深孔弧形钢闸门安全性检测与分析

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文中主要介绍了白山深孔弧形钢闸门的检测内容和方法,着重阐述了三维有限元方法在钢闸门检测中强度、刚度的分析应用。根据检测结果和复核计算结果得出:该闸门运行正常,能够满足强度、刚度要求。

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弧形闸门安全复核

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弧形闸门安全复核 4.4

弧形闸门安全复核

临沂岸堤水库闸门报废校核 弧形闸门结构分析: 数据:1.孔口尺寸:10*12.5m 2.孔数:5孔 3.设计水头:9m 4.支铰高度:8.5m 5.面板外径r:12.5m 一.总水压力及有关计算: 公式:ps=0.5rhs2b vs=0.5rr2[πφ/180-2sinφ1cosφ2-0.5(sin2φ2-sin2φ1)]b 式中:ps---水平水压力,kn; vs---竖直水压力,kn; r---水的容重,10kn/m3; b---闸门净宽,10.4m; 参数r(m)b(m)hs(m)υυ1υ2 r(kn/m 3) 12.5010.009.0046.503.7042.8010.00 1.水平水压力: ps=4050.00kn 2.竖直水压力: vs=2205.87kn

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参窝水库底孔闸门安全检测及复核计算

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本文介绍了参窝水库底孔平板钢闸门安全检测及复核计算情况。通过对底孔闸门的安全检测及复核计算,发现了闸门系统存在的安全隐患,并提出了处理建议。

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水库工程中闸门的安全检测及维护

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水库工程中闸门的安全检测及维护 4.7

水库工程中闸门的安全检测及维护

水工钢闸门检测对于运行几十年的水利工程来说十分必要,但在实施过程中有许多实际问题还需研究。本文就水库闸门的检测及维护做出探讨。

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小浪底水库孔板洞弧形工作闸门流激振动原型观测研究

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小浪底水库孔板洞弧形工作闸门流激振动原型观测研究 4.5

小浪底水库孔板洞弧形工作闸门流激振动原型观测研究

针对小浪底水库1#孔板洞在249.0m水位附近(运行水头约113m)偏心铰工作弧门在局部开启运行工况及连续开启过程中,门体不同部位振动动应力、加速度及动振位移响应结果进行了观测分析,并与2#孔板洞在248.0m水位附近(运行水头约103m)工作弧门的振动观测结果进行比较分析,对工作弧门的运行安全作出评价。总之,有关观测成果对类似工程工作弧门的运行操作具有一定的参考价值。

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水库钢闸门的检测及修复

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水库钢闸门的检测及修复 4.4

水库钢闸门的检测及修复 水库钢闸门的检测及修复 水库钢闸门的检测及修复

水库钢闸门的安全运行是关乎防洪安全、供水保障的关键。钢闸门及启闭机需定期进行全面、细致的检查,通过外观检测、锈蚀检测、焊道无损探伤检测、启闭机运行状态检测、结构应力静态检测等手段,掌握闸门的运行状态,并根据检测结果制定修复方案加以维修保养,保证闸门时刻处于良好状态。

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平面弧形钢闸门自重公式

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平面弧形钢闸门自重公式 4.6

平面弧形钢闸门自重公式

钢闸门自重(g)计算公式 一、露顶式平面闸门 当5m≤h≤8m时 knbhkkkggcz8.9 88.043.1 式中h、b-----分别为孔口高度(m)及宽度(m); kz-----闸门行走支承系数;对滑动式支承kz=0.81;对于滚 轮式支承kz=1.0;对于台车式支承kz=1.3; kc-----材料系数:闸门用普通碳素钢时取1.0;用低合金钢 时取0.8; kg-----孔口高度系数:当h8m时,闸门自重按下列公式计算 knbhkkgcz8.9012.0 85.165.1 二、露顶弧形闸门 当b≤10m时 knhbhkkgsbc8.9 33.042.0 当b>10m时 knhbhkkgsbc8.9 1.163.0

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弧形钢闸门计算实例

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弧形钢闸门计算实例 4.5

弧形钢闸门计算实例

弧形钢闸门计算实例 一、基本资料和结构布置 1.基本参数 孔口形式:露顶式; 孔口宽度:12.0m; 底槛高程:323.865m; 检修平台高程:337.0m; 正常高水位(设计水位):335.0m; 设计水头:11.135m; 闸门高度:11.5m; 孔口数量:3孔; 操作条件:动水启闭; 吊点间距:11.2m; 启闭机:后拉式固定卷扬机。 2.基本结构布置 闸门采用斜支臂双主横梁式焊接结构,其结构布置见图3-31。孤 门半径r=15.0m,支铰高度h2=5m。垂直向设置五道实腹板式隔板及 两道边梁,区格间距为1.9m,边梁距闸墩边线为0.3m;水平向除上、 下主梁及顶、底次梁外,还设置了11根水平次梁,其中上主梁以上布 置4根,两主梁之间布置7根。支铰采用圆柱铰,侧水封为“l”形 橡皮水封,底水封为“刀”形橡皮水封。在闸门底主梁靠近边梁的位 置

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弧形闸门检修规程

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弧形闸门检修规程 4.7

弧形闸门检修规程

弧形闸门检修规程 1范围 1.1本规程规定了酒埠江水库溢流坝弧形闸门的检修工作的项目、内容、工艺要 求、质量标准以及试验内容。 1.2本规程适用于酒埠江水库溢流坝弧形闸门维护、检修和技术管理等工作。 1.3酒埠江水电站的生产管理人员和运行操作人员应了解本规程,各级机械技术 人员应熟知本规程,担负弧门维护、检修的工作人员应熟悉本规程。 2引用标准 2.1《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规定》(dl/t5018-94) 2.2《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》sl101-1994。 2.3《酒埠江水电站金属结构防腐技术要求及说明书》。 2.4《水利水电工程钢闸门设计规范》(sl74-95)。 2.5《钢结构工程质量检验评定手册》。 3设备规范与技术参数 4检修工作的分类、周期、工期 4.1检修工作分为:维护、临时性检修、小修、大修和扩大性大修五类。 4.2维护包

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弧形闸门检修规程完整

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弧形闸门检修规程完整 4.4

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富春江水电站弧形闸门及启闭机安全检测和评估

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富春江水电站弧形闸门及启闭机安全检测和评估 4.6

富春江水电站弧形闸门及启闭机安全检测和评估

,j 第6卷第4期 1992年12月 谴jf1六岐生被1 水利电力机械电子技术 macit.&elec.tech.waⅱrcomservancy&elec.pow vol6no.4 dec.1992 t—f7 富春江水电站弧形闸门及 启闭机安全检测和评估 (机械工程系) 摘要 .『g 奉文是对富春江电厂溢洪道孤形闸门的变形.镑蚀、缝开裂覆闸门冁动等进 行全面植测的总姑.它为富春江电厂首次大坝安全植壹评估.提供了实测依据和理 论依据 关链词:孤形闸门;微振动:评恬 1工程概况及检测目的 富春江水电站溢洪道共有l7席露顶式弧形闸门。弧门尺寸为l4xl3.152m(宽x高): 弧门半径为16,om.底槛高程i1.448m.设计水位24.om

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石门水库溢洪道弧形闸门检测与安全分析

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石门水库溢洪道弧形闸门检测与安全分析 4.4

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介绍了辽宁省石门水库溢洪道弧形钢闸门检测内容和方法及根据检测结果,采用三维有限元法对钢闸门安全性进行系统的计算和分析情况。

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里石门水库闸门及启闭机安全检测与分析

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针对里石门水库存在的全面老化问题,在水库大坝安全鉴定的基础上,重新对水库泄洪设施进行全面的安全检测和分析。检测项目包括闸门外观检查、闸门腐蚀状态检测、闸门材质验证检测、焊缝超声波无损探伤、闸门启闭力及启闭机性能状态检测。通过检测数据的分析,对里石门水库坝顶溢洪道弧形工作闸门及启闭机、坝体泄洪洞弧形工作闸门及启闭机的运行性态进行安全评价。

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划子口河闸弧形钢闸门三维有限元分析与安全评估

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划子口河闸弧形钢闸门三维有限元分析与安全评估 4.5

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划子口河闸拆建工程闸门为"π"型弧形钢闸门,为掌握不同工况下的结构变形和应力分布,需要建立三维有限元整体模型进行分析.采用ansys有限元计算软件建立模型,按不同工况分别施加荷载.计算结果表明,5种工况下弧形钢闸门的结构变形都在允许范围内,应力值都在钢材的屈服应力以下.采用结构线性屈曲分析闸门结构稳定性,用有限元法求出结构的稳定安全系数,结果表明大部分工况下的稳定安全系数大于4,最先失稳的部位在跨中水平次梁处,建议适当加密跨中纵梁,以减小水平次梁计算长度,提高稳定性.

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拉浪水电站弧形钢闸门检测计算及粘钢加固

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拉浪水电站弧形钢闸门检测计算及粘钢加固 4.3

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拉浪水电站溢流坝段露顶弧形钢闸门的主梁、纵隔板、支臂的应力值都超过了允许应力,需要加固处理。加固方案采用"点焊灌胶粘钢法"。该方法是先在粘贴的钢板周边与原钢板点焊,并用yzj1结构胶密封,预设灌胶嘴及排气孔,然后用03mpa的压力向粘钢与原钢板之间预留的1~2mm的间缝中灌注yzj3胶,待72h固化即可受力使用。新老钢板粘结密实度达100%,加固后实测应力降幅都在50%左右,满足了应力要求。"点焊灌胶粘钢法"是一创新,通过在拉浪水电站弧门加固的大量实测结果证明,该方法可靠并可保持结构不变形。

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弧形闸门过闸流量公式比较分析

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弧形闸门过闸流量公式比较分析 4.3

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根据南水北调中线工程总干渠对精确计算过闸流量的需要,对现行的几种计算过闸流量的公式针对南水北调中线工程总干渠渠道尺寸进行模拟比较,并分析了各个公式的来源、应用条件的差异。提出了在计算过闸流量时需要注意的问题,需要进一步研究的方向等。认为准确计量工程中的过闸流量需要根据实际工程的闸门大小,渠道类型,渠道是否与闸门等宽,过渡段形式,是否有底槛等方面对经验过闸流量公式进行校准。

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yap weng yew

职位:建筑八大员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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