廣東遇水止水帶價格 項目概況剛果(布)英布魯水電樞紐工程,位于剛果共和國剛果河支流萊菲尼河下游巴泰凱高原地區(qū)。主要任務(wù)是發(fā)電,承擔(dān)剛果電力調(diào)峰、調(diào)頻和骨干電站作用。總庫容為5.84×108 m3,廠房安裝軸流轉(zhuǎn)漿式水輪發(fā)電機組四臺,單機容量30MW,總?cè)萘?20MW,年發(fā)電量6.85億kWh。金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備按功能分為引水發(fā)電、泄水二部分。在引水發(fā)電進水口設(shè)置8套1 250 kN液壓啟閉機,用于操作電站進水口快速閘門。2009年11月08日,進行了進水口快速閘門無水調(diào)試,在開啟閘門試驗時,發(fā)生了液壓缸高位油箱頂部有大量液壓油溢出的現(xiàn)象。2啟閉機組成及液壓控制工作原理2.1啟閉機組成進水口快速閘門液壓啟閉機由:油缸總成(包括油缸、機架、埋件及相應(yīng)附件、支鉸軸承)、相應(yīng)埋件、行程檢測和指示裝置、行程限位裝置、液壓泵站、缸旁閥組、液壓管路等部分組工程概況重建工程是在原大壩下游120 m處新建一座大壩,并利用原三期工程,恢復(fù)原電站任務(wù)和功能。工程由壩身和左岸兼導(dǎo)流洞組成。兼導(dǎo)流身全長為848.96 m,兼導(dǎo)流洞出口設(shè)1扇潛孔式弧形工作閘門,孔口凈寬8.80 m,凈高8.80 m,設(shè)計水頭76.0 m,總水壓力65 167 k N,支鉸支撐跨度5.88 m,支鉸高度13.00 m,閘門面板外緣半徑18.00 m,采用單吊點液壓啟閉機操作,動水啟閉,液壓啟閉機容量4 500 k N/1 600 k N,工作行程13.00 m。與其他閘門相比,該潛孔弧形工作閘門運行條件和受力特性較為特殊,主要體現(xiàn)在以下兩個方面:(1)弧形工作閘門的尺寸較大,水頭較高,水頭面積參數(shù)達5 885 m3。(2)閘門的設(shè)計泄水流量較大,既有施工期和運行期的導(dǎo)流、控泄要求,又有保下游城市供水的局部小開度控泄要求。面對這樣復(fù)雜運行工況下,尤其是研究兼顧局部.



鑄鐵閘門因其具有良好的耐腐蝕、止水密封好、安裝簡單、使用壽命較長、日常簡單等特點,已經(jīng)廣泛的使用。初使用于給排水工程[1],逐步推廣至市政工程、農(nóng)田水利工程。如果在鑄鐵閘門門體和門框上安裝鍥型壓塊便能實現(xiàn)雙向止水,非常適用于具有雙向擋水要求的涵閘工程。但多年來,針對鑄鐵閘門工程統(tǒng)一的設(shè)計規(guī)范,僅城鄉(xiāng)門針對給排水工程制定了《供水排水用鑄鐵閘門》(CJ/T 3006-1992)規(guī)范(以下簡稱《規(guī)范一》)[2],該規(guī)范適用范圍比較窄,特別是中小型水利工程引用普通鋼閘門的設(shè)計,還存在較多的問題。江蘇省水利行政部門于2011年頒布了《水利工程鑄鐵閘門設(shè)計制造安裝驗收規(guī)范》(DB 32/T1712-2011)(以下簡稱《規(guī)范二》),旨在加強鑄鐵閘門設(shè)計和制造的[3],其中有關(guān)鑄鐵閘門的設(shè)計與《規(guī)范一》相同。鑄鐵閘門通常由制造單位根據(jù)客戶的要求設(shè)計,孔口尺寸大小不一,結(jié)構(gòu)型式各異,設(shè)計人員通常根據(jù)使用場


鋼纖維混凝土的拌合料是由水泥、水、粗細骨料、鋼纖維及必要時摻入化學(xué)外加劑或摻合料,按一定比例配制而成,而層布式鋼纖維主要是應(yīng)用于路面結(jié)構(gòu),它是在路面的上下表層形成一定厚度的鋼纖維混凝土層,而路面中間層為素混凝土層。上層鋼纖維混凝土主要承受溫度疲勞應(yīng)力,底層鋼纖維混凝土承受荷載疲勞應(yīng)力和溫度疲勞應(yīng)力。層布式鋼纖維混凝土中的鋼纖維是由人工或機械撒布,鋼纖維呈二維分布;攪拌法中的纖維是亂向分布即三維分布;而真正主要受力的是縱向和橫向的鋼纖維,因此層布式鋼纖維混凝土的受力形式更為合理,真正做到了"好鋼用在刀刃上"。1層布式鋼纖維混凝土與鋼纖維混凝土的增果和影響因素鋼纖維混凝土亂向分布的短纖維主要作用是阻礙混凝土內(nèi)部微裂縫的擴展和阻滯宏觀裂縫的發(fā)生和發(fā)展,因此對于其抗拉強度和主要由主拉應(yīng)力控制的抗剪、抗彎、抗扭強度等有明顯的作用。當(dāng)纖維摻(體積率)量在1%~2%范圍內(nèi),抗拉強度25%~50%,抗彎強度40%~50%,用直接雙拱型鋼管結(jié)構(gòu)體系是一種由正反拱組合而成的新型結(jié)構(gòu)體系。該結(jié)構(gòu)體系由正拱、反拱、腹桿、弦桿以及橫向連接桿等構(gòu)件組合而成的。兩個交叉拱一正一反布置,并由其他桿件相連接,構(gòu)成了整個結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)體系受力合理,剛度大,幾何特性好,受力體系在荷載下的位移較小,且體態(tài)優(yōu)美,用鋼量節(jié)省。此外,該結(jié)構(gòu)體系動力特性,特別適用于一些*承受動荷載作用的結(jié)構(gòu)。在本文中,該結(jié)構(gòu)體系將被實際運用于曹娥江大閘工程中,由此來對整個結(jié)構(gòu)體系的動力特性進行仔細的研究。首先,本文介紹了閘門的發(fā)展、分類,閘門結(jié)構(gòu)的動力研究現(xiàn)狀以及曹娥江工程的背景。其后,本文對雙拱型鋼管結(jié)構(gòu)體系的振動進行了深入研究。文紹了閘門在水動力荷載下振動的原因機理,并對雙拱型鋼管結(jié)構(gòu)體系的基本動力特性進行了研究分析。由于閘門運行的特殊性,本文詳細推導(dǎo)了在流體影響下結(jié)構(gòu)振動的基本方程。對不同水深、不同開度對結(jié)構(gòu)體系基本和振型的影響做了詳盡的計算和比較,得出了雙拱型鋼管結(jié)構(gòu)體系