昆明石林水利閘門*格 安裝注意要素
1,鑄鐵閘門的門槽與板面為整體安裝,二次澆注(亦可一次性整體安裝澆注),澆注前以密封止水面及側向導軌面為基準將閘框調正,固定,撐好背面防止變形,進行澆注砼漿一定要密封實以防滲漏。
2,鑄鐵閘門出廠檢驗準則:每臺產品門須經制造廠檢驗部門按本檢驗,并簽發產品檢驗合格證,方可出廠。
3,開啟和關閉鑄鐵閘門時,應注意用電動啟閉時,應檢查手搖柄是否脫離轉軸,以免在啟動時碰傷人員。
4,平面雙向止水鑄鐵閘門可根據用戶需要可制造高水頭產品,高正向設計水頭可達50m,反向水頭可達20m。?


平面雙向止水鑄鐵閘門主要是用來開啟、關閉局部水工建筑物中過水口的活動結構,產品能夠起到調節流量、控制水位,運渡船只的作用,主要用于水利水電、市政建設、給水排水、農用水利建設、污水處理等工程。閘門產品主要由閘框閘板、吊座及緊閉斜鐵等零部件組成,為克服容易銹蝕的缺點閘框、閘板全采用球墨鑄鐵生產,其中閘框又由上橫梁下橫梁、左直梁、右直梁組成,為了制造、運輸、安裝方便閘板一般根據其大小或高度情況由上下幾部分拼裝組成。鑄鐵閘門是直接承受水壓力的擋水構件閘框是閘板四周的支承構件,同時也是閘板上下運動的滑道滑道以外部分鑲嵌于閘墩及閘底的二期混凝土中將閘板所承受的水壓力均勻地傳遞到閘墩及閘室底部,閘框迎水面四周與閘板框四周背水面處經機械精制、加工,刨光后平直光滑、貼合嚴密使結合面、止水面與運動滑道合三為一。鑄鐵閘門在啟閉機操作下啟閉運行操作時,在水壓力和緊閉斜鐵的雙重作用下,閘板運行使閘板與閘框滑道緊密貼合從而達到有效止水。是水利工程中和水工建筑物的重要組成部分之一,它可以根據需要來封閉建筑物的孔口,也可全部或局部開啟孔口,用于調節上下游水位和流量,從而防洪水利項目、灌溉水利項目、供水水利項目、發電水利項目、通航水利項目等效益,還可用于排除漂浮物、泥沙、冰塊等作用,或者為相關建筑物和設備的檢修提供了必要條件。閘門一般設置安裝在取水輸水建筑物的進、口等咽喉要道,通過閘門可靠地啟閉來發揮它們的功能與效益及建筑物的。


1,按平面閘門的門葉止水位置分為上游止水式和下游止水式。
2,安裝后每年必須對鑄鐵閘門作一次油漆、防腐處理。
3,鑄鐵閘門按門葉的外觀形狀分為平面閘門、拱形閘門、弧形閘門、人字閘門、球形閘門和圓筒閘門等。
4,平面雙向止水鑄鐵閘門防腐能力強,可在PH=6-8的流體酸堿中使用。
5,按平面閘門的門葉運行狀況分為直升式、升、橫拉式和浮箱式等。
6,鑄鐵閘門密封面間隙檢驗準則:門板與門框密封座的結合面,必須外來雜物和油污,將閘門全閉后放平,在門板上無外加荷載的情況下,用0.1mm的塞尺沿密封的結合面測量間隙,其值不大于0.1mm。
7,開啟和關閉鑄鐵閘門時,應均勻,切勿過猛,以防損壞(傷)定位裝置。
8,鑄鐵閘門安裝后每2-3個月應對啟閉機和的軸承,傳動螺桿、螺母等加注1-2次液,大時,應給軸承部分注滿黃油。
9,按總體布置分為組合式平面閘門(門槽、門葉與操作設備組成一整體)和分散式平面閘門(由門葉、門槽和啟閉機組成,操作時門葉可提出門槽)。
10,鑄鐵閘門的板面與閘槽為偶合件配套,在搬運、倉儲及安裝時不得互換,以免影響止水效果。
11,鑄鐵閘門按工作性質可分為工作閘門、檢修閘門和事故閘門。


昆明石林水利閘門*格 水工建筑中通常設置水閘控制河道流量及調節庫水位。泄水閘閘門的設計荷載通常以設計高庫水位所產生的靜水荷載為基準,對于動水荷載則乘以一個適當的動荷系數。馬騮灘樞紐是明渠式泄水閘,要求閘門作局部開啟運行。由于閘下水位變幅很大,閘門將無法避免下游淹沒水躍及庫水波動的沖擊。對于這些沖擊作用,不能簡單地乘以一個系數,必需以結構動力學的觀點來考察有無共振,進而算出動力Ⅱ向應的大小,再結合一些理論的或的判據,來評定閘門的。 由于模型比尺的,很難在模型中直接振動情況,問題必須逐步解決。用水力學模型動水荷載的大小及其分布;用結構模型閘門的模態參數;后用模態疊加法計算閘門振幅響應。閘門振動的力學模型 馬騮灘泄水閘共設15孔,孔口尺寸:14.0×12.Om,單孔聚流能力約為8 800m。/s。閘室工作門是定輪平板門,門葉跨度14.7m,高12.5m,設計靜荷載約9 800kN。閘門是由三節門葉相串聯組成,每一節門葉是在水利工程中,閘門的布置或設計如果存在技術上欠缺或由于閘門在惡劣的水流條件下運行等原因,均能引起閘門的振動。閘門振動除給人以不感外,強烈的閘門振動能使門體結構或焊縫開裂,甚至發生閘門變形損壞。嚴重時更可能建筑物軟基的失穩或造成大壩失事等后果。因此,應當引起我們的注意。 影響閘門振動的因素很多,大致可歸納出以下幾點原因: 一、由于閘門漏水而引起的閘門振動 這種閘門振動是由于閘門止水的自激振動引起的(見下圖)。當閘門止水橡皮安裝誤差過大或者止水座不平整度太大時,水流從止水與面的縫隙中,如圖(a)所示。這種射流在止水頭部形成負壓,使止水橡皮帶吸向止水座,封閉了射流間隙,如圖(b)所示。這時負壓消失。而止水橡皮由于自身的彈性被彈回,故又出現間隙,如圖八)所示,射流又開始。如此往復循環,使止水以一定產生振動,即本文所指止水的自激振動。當止水的這種自激振動與閘門門體的自振接近時,就會引起整個閘門振動。水工閘門是水工建筑裼的重要組藏部分,不少水工閘門在啟閉中或局部開啟后,都會出現振動現象,有的振動達到了相當嚴重的地步,以致造成閘門及周闡建筑物的。因此,閘門振動問題以及由此引起的閘門振動動力反應以及動力問題都是水工結構工程急需解決的問題。1閘門的振動機理閘門振動的原因"十分復雜,但總體來說,是由于動水作用的不平穩引起的。當閘門與動水時,總會出現振動。閘門的搬動,通常與閘門開度、門后淹沒水躍、止水漏水、閘門底緣型式的影響等因素有關。工程實踐證明,閘門泄流或閘門在動承操捧中受到水流作用時都會發生不同程度的振動。一般情況下,振動比較微弱,不致影響閘門的運行,但在某些特定條件下,閘門將產生強烈振動,甚至產生共振或動力失穩現象[1,2]。不質的作(激勵)將使閘門結構產生不質的振動。一般情況下閘門的作僅為作用于結構的外力(力),但有時與結構或其周邊介質的運動有關,形成一個耦合。正是由于作不停地水工鋼閘門(包括門葉、止水、支承等)是一種彈性,在水流或其他原因引起的動力作用下,閘門中的任一構件的位移或應力產生隨時間的往復變化,即閘門的振動現象[1]。水工鋼閘門上大多都存在使閘門產生振動的因素,但布置在流道中的低水頭中、小型閘門依然可以繼續工作的原因是:作用在閘門上的擾動力比較小,閘門本身的、剛度和阻尼較大,且該擾動力會逐漸地衰減掉。同時,閘門具有一定的使用壽命和裕量。但是當高水頭或大孔口閘門存在振動時,則可能產生有害振動(共振或某些類型的自激振動),將給閘門運行帶來嚴重問題,如結構件出現超應力、應變、焊縫開裂、聯接件松動乃至斷裂等。有害振動將閘門結構,或者當閘門位于某個開度時振動將嚴重影響閘門運行。從國內工程實例調查和國外失事工程實例來看,產生有害振動原因,閘門本身結構固然是一因素,但幾乎總是和某些不利的水力條件(如淹沒出流、門槽空蝕、通氣不足等)相,當這些水力條件所形成的振源 基本情況1.1工程簡介淮陰閘位于江蘇省淮安市淮陰區王營鎮楊莊,是分淮入沂淮陰樞紐的主體工程。該閘建成于1959年,設計流量為3 000m3/s,校核流量為4 000 m3/s,共30孔,單孔凈寬10 m,總寬345.4m,閘底高程6.0 m。2003年經有關部門檢測,該閘被鑒定為3類閘,2004年經江蘇省*批準對該工程進行加固,并于當年4月開工建設。本次加固工程內容包括:①排架,重建工作橋及新建啟閉機房;②增建中墩貼角,底板10 cm面層;③對排架等處碳化混凝土采用HS環氧厚漿涂料防護;④增建胸墻和上游翼墻鋼筋混凝土擋浪墻;⑤更換閘門和啟閉機;⑥電氣設備更新改造等。1.2閘底板加固項目概況2001年9月,工程主管部門江蘇省淮沭新河處組織對閘底板配筋情況進行了檢測,檢測成果表明,閘底板鑿除檢查配筋面積較竣工圖少。經省水利勘測設計研究院復核計算,中聯孔及邊聯孔底板的實際配筋面積均小于計算值,底板強度不強度規范要