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成都鴻之海水利設(shè)備有限公司
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經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:2490條
所在地區(qū):四川成都市
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理 (經(jīng)理)
定做 ―德宏翻板閘門(mén)廠家―公司創(chuàng)新企業(yè)研究背景蘇州河河口水閘翻板閘門(mén)底軸作為門(mén)葉縱向懸臂梁的固端和閘門(mén)啟閉驅(qū)動(dòng)軸,是本水閘重要的構(gòu)件,底軸在孔口凈寬loo.om范圍內(nèi)共設(shè)10個(gè)支點(diǎn),支承門(mén)葉和底軸的自重及設(shè)計(jì)載荷;兩側(cè)動(dòng)力傳動(dòng)段各設(shè)置2個(gè)支點(diǎn),用以承受端部啟閉力產(chǎn)生的徑向荷載。蘇州河河口水閘位于上海外灘風(fēng)貌區(qū),要求閘門(mén)投人使用后始終處在水下工作,因此,給工作帶來(lái)很大難度,設(shè)計(jì)提下部件按30年免的要
定做 ―德宏翻板閘門(mén)廠家―公司創(chuàng)新企業(yè)研究背景蘇州河河口水閘翻板閘門(mén)底軸作為門(mén)葉縱向懸臂梁的固端和閘門(mén)啟閉驅(qū)動(dòng)軸,是本水閘重要的構(gòu)件,底軸在孔口凈寬loo.om范圍內(nèi)共設(shè)10個(gè)支點(diǎn),支承門(mén)葉和底軸的自重及設(shè)計(jì)載荷;兩側(cè)動(dòng)力傳動(dòng)段各設(shè)置2個(gè)支點(diǎn),用以承受端部啟閉力產(chǎn)生的徑向荷載。蘇州河河口水閘位于上海外灘風(fēng)貌區(qū),要求閘門(mén)投人使用后始終處在水下工作,因此,給工作帶來(lái)很大難度,設(shè)計(jì)提下部件按30年免的要求。底軸的支承部件是整個(gè)翻板閘門(mén)的關(guān)鍵部件之一,它直接關(guān)系到水閘投人運(yùn)行后是否能夠正常運(yùn)行,因?yàn)殚l門(mén)的所有荷載全部是通過(guò)這些支承部件傳遞到基礎(chǔ)的,它們既要適應(yīng)水閘各個(gè)結(jié)構(gòu)的受力變形和溫度變形,還要適應(yīng)蘇州河河底泥沙多、水質(zhì)差的惡劣。為此,設(shè)計(jì)將其作為本工程的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題之一予以重點(diǎn)研究,對(duì)結(jié)構(gòu)材料要求如下:具有良好的變位適應(yīng)性;物理、化學(xué)及結(jié)構(gòu)性高;具有自能力和較低的動(dòng)、靜系數(shù);使用壽命長(zhǎng),耐磨損性強(qiáng);低吸水率,耐候性
定做 ―德宏翻板閘門(mén)廠家―公司創(chuàng)新企業(yè)在高水頭泄水建筑物中,采用通氣設(shè)施的工程日益增多,摻氣設(shè)施的形式發(fā)展成多種多樣,像通氣槽、挑坎、跌坎及其組合形式等.這些形式的摻氣設(shè)施在一些工程進(jìn)行了運(yùn)用,突擴(kuò)突跌形式的摻氣設(shè)施就是其中的一種.突擴(kuò)突跌摻氣設(shè)施在泄洪洞和泄洪深孔中運(yùn)用較多,國(guó)內(nèi)外的一些工程都有采用[1].采用突擴(kuò)突跌摻氣設(shè)施,一方面可以滿足摻氣減蝕的要求[2-3],另一方面有利于采用偏心鉸弧門(mén)同曲面液壓密封止水,保證閘門(mén)止水的安全可靠和優(yōu)良運(yùn)行.這種摻氣方式是底空腔與側(cè)空腔相通,這種方式要保證底空腔有一定的長(zhǎng)度,以確保有足夠的摻氣濃度[4-5].摻氣設(shè)施空腔長(zhǎng)度是設(shè)置摻氣設(shè)施所必須確定的關(guān)鍵指標(biāo).目前對(duì)空腔長(zhǎng)度的計(jì)算還沒(méi)有一個(gè)既有較高計(jì)算精度又相對(duì)簡(jiǎn)潔的*令人滿意的方法.現(xiàn)有的計(jì)算方法主要分三種:拋射體公式[6-7]、因次分析經(jīng)驗(yàn)公式[8-9]和按勢(shì)流理論進(jìn)行數(shù)值模擬[10].空腔是由于射流股脫離底板形成的,在射流沖擊到底板的時(shí)候,必然形成空腔,并伴有空腔回水
定做 ―德宏翻板閘門(mén)廠家―公司創(chuàng)新企業(yè)“尋根溯源,人類(lèi)的歷史離不開(kāi)修建治水工程。我國(guó)傳說(shuō)中有‘大禹治水’,《圣經(jīng)》里則相信是從漂泊于洪水中的諾亞方舟上衍生而來(lái)的。人類(lèi)從古至今,為了抵御洪水侵襲,為了灌溉取水,為了航運(yùn)、漁業(yè)、發(fā)電等多種原因,一直在治水良方,治水理念也從堵住水、疏導(dǎo)水到儲(chǔ)泄水以求人水的新階段,并由此伴生了各種水庫(kù)和大壩”,身為大壩工程學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)兼的賈金生果然三句話離不開(kāi)老本行。多年來(lái),他一直致力于水庫(kù)大壩建設(shè)與運(yùn)行的關(guān)鍵技術(shù)、水庫(kù)調(diào)度以及生態(tài)保護(hù)等水利水電多方面的課題研究。在、小灣、小浪底、水布埡、等級(jí)的水利水電工程建設(shè)與運(yùn)行研究中,都能找到他的身影。繼2015年憑借“水庫(kù)大壩保障關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)之后,賈金生帶領(lǐng)著自己的團(tuán)隊(duì)再接再厲,憑借著“高混凝土壩結(jié)構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)研究與實(shí)踐”項(xiàng)目,再度站在了級(jí)的科技獎(jiǎng)臺(tái)上,榮獲2016年度科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。水庫(kù)大壩是.定做 ―德宏翻板閘門(mén)廠家―公司創(chuàng)新企業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國(guó)的水利工程施工技術(shù)也得到了很大的發(fā)展。在水利工程中,其工藝和技術(shù)就決定了水利工程的施工水平,因此,新技術(shù)的應(yīng)用能夠?qū)こ藤|(zhì)量進(jìn)行提高,同時(shí)還能節(jié)約資源,使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提高。近年來(lái),我國(guó)的水利工程中不斷應(yīng)用開(kāi)發(fā)新技術(shù),既起到了提高工作效率的作用,又起到了提高工程質(zhì)量的作用。一、水利工程的特點(diǎn)(一)對(duì)環(huán)境影響較大水利工程不僅會(huì)影響到經(jīng)濟(jì),還會(huì)影響到河流、湖泊、氣候條件、自然景觀、當(dāng)?shù)丨h(huán)境,然而這一工程作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)又*。[1]因此水利工程的建設(shè)有利有弊,產(chǎn)生的影響既有正面的也有負(fù)面的。為了使得負(fù)面影響盡量降低,就需要將其正面影響充分發(fā)揮,認(rèn)真總結(jié)、分析相關(guān)的影響要素,對(duì)其利弊進(jìn)行權(quán)衡。(二)工程規(guī)模大建設(shè)種類(lèi)多、規(guī)模大是水利工程項(xiàng)目施工的主要特點(diǎn),其主要功能為灌溉、發(fā)電、蓄水、防洪,這些功能的實(shí)現(xiàn)較為困難,需要較高的施工技術(shù)予以支持,因此相對(duì)于普通工程,水利工程的施工過(guò)程會(huì)更加復(fù)雜。概述徑流式水電站一般位于河流中下游平原丘陵地區(qū),由于水頭低、單機(jī)引用流量大,因此流道斷面一般也相對(duì)較大,從而導(dǎo)致電站廠房進(jìn)、出口閘門(mén)尺寸較大。徑流式水電站裝機(jī)臺(tái)數(shù)一般在2臺(tái)以上,在大江大河上一般在4臺(tái)以上。如廣東北江上的飛來(lái)峽水利樞紐4×35 MW、清遠(yuǎn)水利樞紐4×11 MW;湖南沅水上的銅灣4×45 MW、清水塘4×32 MW;江西贛江上的峽江水利樞紐9×40 MW、新干航電樞紐6×20 MW等。徑流式水電站控制工期一般為電站廠房,考慮到機(jī)組廠家供貨進(jìn)度,同時(shí)為及時(shí)發(fā)揮工程效益,徑流式水電站內(nèi)的各臺(tái)機(jī)組一般采用逐臺(tái)安裝逐臺(tái)投產(chǎn)發(fā)電的方式。即在第1臺(tái)機(jī)組發(fā)電后,電站進(jìn)、出口水渠已充水,而其余機(jī)組還在陸續(xù)安裝。因此,為創(chuàng)造后續(xù)機(jī)組安裝的封閉施工條件,必須對(duì)后續(xù)安裝的機(jī)組進(jìn)、出水口進(jìn)行臨時(shí)封堵。由于徑流式水頭電站一般進(jìn)、出口孔口尺寸較大,臨時(shí)封堵閘門(mén)相對(duì)來(lái)說(shuō)也是一筆不小的投資,且臨時(shí)封堵措施的可靠性直接關(guān)系到機(jī)組能否按期正常投產(chǎn)發(fā)近年來(lái),隨著對(duì)環(huán)保的重視,考慮到水體溫度在大型水庫(kù)中具有明顯的沿深度成層型分布的特點(diǎn),從不同庫(kù)區(qū)水深度處放出的水,其水溫顯著不同,從而影響到下游的生態(tài)環(huán)境和用水效果.水電站分層取水方式正逐漸被采用,這種進(jìn)水口結(jié)構(gòu)設(shè)置多層疊梁門(mén),以便根據(jù)不同水位在不同季節(jié)通過(guò)調(diào)節(jié)疊梁門(mén)的高度以達(dá)到引用水庫(kù)表層水體的目的.分層取水疊梁門(mén)的過(guò)流方式與通常的平板閘門(mén)過(guò)流方式有明顯不同,水流從疊梁門(mén)頂流過(guò)而不是從閘門(mén)底部流過(guò),因此其流激振動(dòng)也與通常的平板閘門(mén)有所區(qū)別,目前對(duì)平板閘門(mén)流激振動(dòng)的研究多是針對(duì)平板閘門(mén)閘下泄流引起的振動(dòng)[1-5],而對(duì)疊梁門(mén)上過(guò)流引起的流激振動(dòng)研究成果甚少.閘門(mén)在水流中的振動(dòng)是閘門(mén)結(jié)構(gòu)與水流相互作用、相互影響的過(guò)程,目前對(duì)于水流誘發(fā)振動(dòng)分析而言,主要有兩種方法[6]:一種是重力-彈性相似的水彈性模型試驗(yàn),直接在模振動(dòng)的關(guān)鍵之一.雷艷等[7-8]通過(guò)布置在疊梁門(mén)上部和下部以及檢修閘門(mén)的上、下游的4個(gè)測(cè)點(diǎn),對(duì)分層取水進(jìn)水口脈動(dòng)壓力進(jìn).
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