







衢州市昊川水利设备有限公司主营:翻板闸门、生态坝、生态气动坝、水力自控翻板闸门、底轴液压翻板闸门等各种形式闸门。
昊川水利为您分享:翻板门的选择
1翻板门总长度 的选择
翻板门价格几乎与门高的平方成正比,而且门高大于3.5m时增幅尤为明显,因此长坝配矮 门往往较短坝配高门方案经济。于是,在地质等条件变化不大的情况下,可将坝址选在河 面较宽的地段,以增加翻板门的总长度,若配建河床式电站尤需如此,因其厂房已占据了一 定的河床宽。 翻板闸门
2翻板门高度的选择
翻板门的高度需通过水力试算来确定。
水力自控翻板门有其的运行特性(见图1):(1)当河水位高于门顶高程0.1~0.3m时, 翻板门开始翻启泄流;(2)在翻板门全开前,门顶和门底同时泄流,且二者泄流量几乎相同 ;(3)翻板门全开后已成近乎于平悬在河中的一楔块(与水平夹角l小仅为10°),由于 门厚仅0.2~0.3m,对闸坝泄流阻碍不大,过闸水流已完全变成堰流。因此,翻板门全开 前后要分别按不同的流量公式计算下泄流量。<IMG HEIGHT=192 SRC= DownloadFiles﹨files﹨wx﹨sdzsj﹨2005-2﹨33-1.jpg width="337 border=0">
(1)翻板门全开前,因门顶为薄壁堰溢流、门底为闸孔出流,故闸坝泄量为二者之和[1],
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(2)翻板门全开后的泄量计算公式[1]为:
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式中σs——淹没系数 ,可根据翻板门底堰的水流淹没程度在0.4~1.00间取值;
m ——流量系数,当门未全开时可按薄壁堰形、通过巴生公式或雷克 公式计取,而在门全开后若翻板门设底堰且截面为梯形时则按其形状与尺寸查直线形实用断 面堰的流量系数表格,可取m=0.33~0.40(新村翻板门坝取m=0.35);
μ——底孔流量系数;
b——门扇宽;
Hv——门顶过水深;
e——门底出流孔口高度;
η ——考虑翻板门全开时其近乎平悬在水流中对泄流影响的折减系数(包括侧收 缩系数ε),原则上通过水工模型试验确定,无试验资料时一般可取0.93~0.95(门高 时取大值,门矮时取小值);
H——堰上水头; 翻板闸门
g——重力加速度。
由上述公式可知,翻板门全开前,下泄流量不仅是门前水位的函数而且还与翻板门开度成正 比;翻板门全开后,下泄流量仅随门前水位的变化而变化。因此,翻板门门前水位~下泄量 关系并非是一单调连续曲线,而是由前后两段(严格地讲是三段,还应包括翻板门开启前仅 门顶溢流之极短的一小段,因在图中很难辨分,故不单列)不同的曲线所组成,而且翻板门 全开前,该曲线不可逆,即涨退水曲线成一闭合回路
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昊川水利为您分享:液压翻板闸门好处
1、施工简单,施工工期短,和传统水闸相比,减少了闸墩、大量金属结构埋件及闸门启闭设备,混凝土工程量少,从而节约了大量资金。
2、 耐久性好。只要坝扇面结构和液压系统正常维护,工程耐久性较橡胶坝要长。
3、坝体跨度大,结构简单,支撑可靠,易于建造。
4、 液压系统操作灵活,可采用浮标开关控制,实现自动化操作,达到无人管理。
5、 水力条件优越。该坝可基本保持原河床,可畅泄洪水、上游堆积泥沙、卵石和漂浮物而不阻水。与传统水闸及类似的橡胶坝相比,过流能力大,制造翻板闸门,泄流量大。
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昊川水利为您分享:
弧形钢制闸门的结构布置与形式
支承铰的位置与弧面半径
弧形钢制闸门的支承铰是整个闸门中l重要的组成部分,除将闸门所承受的总水压力和一部分门重传给支座外,同时又是启闭闸门转动的支承中心,选定支承铰的位置对启门力的大小和闸门工作的可靠性都有较大的影响。在露顶弧形闸门中,支承铰—…般设置在闸墩的侧面上,其位置应使它不致于被泥沙堵塞和受到飘浮物冲击的高程上,以便于维护和检修。河道水闸上的弧形闸门,支承铰可设在高于下游校核洪水位o.5m处)。支铰位置越高,弧面越长,承受水压越大,耗费的钢材也就越多,浙江翻板闸门,所以在满足不被漂浮物冲击的情况下,一般应将支铰高程设在1/2门高处为官。当然支铰的位置越高,对软基上闸底板应力的调整比较有利。在溢流坝上,因闸门下游水面陡降,可将支铰布置在门槛以卜。对于潜孔式弧形闸门,支承铰的位置一般布置在1.1倍闸门高度以上。
弧面半径R由闸门高度H和支铰的位置而定,露顶闸门一般采用尺=(1.o~1.5),只值越大,液控翻板闸门,即当支臂越长时,相应闸墩也越长,翻板闸门厂家,启闭力可减小,一般潜孔闸门/c=(L1~2.2)H,当只接近//时,虽启闭力可能加大,但町改善支臂的稳定性和缩短闸墩长度。根据国内外资料研究表明弧形闸门的弧面半径R有缩小的趋势,当然R过小会增加弧面长度和闸门所承受的总水压力。
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