溪洛渡水电站深孔事故闸门和工作闸门的设计
溪洛渡水电站深孔事故闸门及工作闸门的表征参数量级已达世界水平,其水力学性能以及门体结构动力性能,直接关系到泄洪建筑物运行的技术可行性、经济合理性和安全可靠性。本文就深孔事故闸门及工作闸门的总体布置、结构设计、启闭机型式及容量、门槽体型、水力学特性及流激振动等问题进行论述。通过技术、经济等各方面比较分析,深孔事故闸门选用下游止水、水柱下门的平面链轮闸门,闸门门型合理,门槽内水流空穴数为2 7,门槽体型能满足设计要求。工作闸门采用弧形闸门,闸门门型合理,门槽采用突扩跌坎型,闸门出口段的水流流态较好,压力分布均匀,在工作闸门全开时,水流没有撞击支铰位置,出口段顶板高程及支铰位置合适,较好地解决了高速水流的水力学问题。
螺杆启闭机启闭上卧式闸门的设计
上卧式闸门由于有独特的优点,在许多地方得到了应用。这种闸门升降时门体发生转动,都采用卷扬式启闭机,从而带来如下缺点:一是卷扬式启闭机价格贵,二是钢丝绳浸在水中容易锈蚀,三是启闭机体积和重量大,增加了工作桥和支墩的造价。为克服上述缺点,笔者在去年春天设计滨海县淤黄河节制闸时,选用了2×10T双吊点螺杆式启闭机,来启闭向上游翻的上卧式闸门。为在闸门升降翻转的过程中吊点中心轨迹必须为一铅直线,设计中采用闸门槽下游侧的曲线轨道来相适应。具体设
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