钢坝闸门 液压自控翻板闸门 景观翻板闸

   2025-06-30 1

钢坝闸门 液压自控翻板闸门 景观翻板闸

翻板闸门的结构计算与普通平面闸门相类似,有规范可遵循,但翻板闸门的启闭力计算则与平面闸门等其它类型的闸门相差较大,并且无规范可循。由于液压启闭机翻板闸门近年来发展较快,闸门总体上运行良好。对于启闭力怎样计算,特别是启闭力计算中起关键作用的总水压力对液压启闭翻板闸门支铰的*阻力矩的计算,以便确定启闭机的*容量。以往仅通过试计算求得,到目前为止还没有一个较为简便、准确的计算公式。这里需要说明的是,闸门支铰及液压启闭机位置一旦确定,则液压启闭机启门力到支铰的力臂也就随之确定,不再改变,找出*阻力矩,附加其他阻力体的阻力矩,也就确定液压启闭机所需的*启门力。为了找出一个便于设计人员计算而又科学的公式,结合以往液压启闭翻板闸门的设计经验,推导出了启门时总水压力对液压启闭翻板闸门支铰的*阻力矩的计算公式。现将推导过程及结果介绍如下,供有关设计人员参考,希望加以推广。2推导过程在液压翻板闸门启门力计算中,应计算出总水压力对支铰的*阻力矩,总的阻力矩包括:总水压力对支铰的*阻力矩,闸门自重、支铰摩阻力矩、水封摩阻力对支铰的阻力矩及支承铰的转动阻力矩等,在这些阻力矩中,总水压力对支铰的*阻力矩约占总阻力矩的70%~80%,而其它阻力对支铰的力矩均容易求得,求出总水压力对翻板闸门支铰的*阻力矩是计算闸门启门力中需重点解决的问题。在常规动水启闭的平面闸门、弧形闸门等型式闸门启门力计算中,计算启门力的*值都是按设计水位时考虑,但翻板闸门的启门力*值不是出现在设计水位,而是位于设计水位以下的某个位置,并与闸门支铰布置高度有关。如果翻板闸门在任何水位都能正常开启,则必须确定这个位置,求出该位置的总水压力对翻板闸门支铰的阻力矩,该力矩即为总水压力对翻板闸门支铰的*阻力矩。 翻板闸门的应用与功能: 1.原理独特,作用微妙,结构简单,制造方便,运行安全。 2.施工简便,造价合理,投资仅为其它常规门三分之一左右。 3.毋须耗费能源控制,自动启闭,自控水位准确,运行时稳定性好。管理方便安全、省人、省事、省时、省力。 4.洪水来时,亦毋须耗费能源控制,能自动、及时冲淤和泄洪。 5.门体为预制钢筋混凝土结构或钢结构,仅支承部分为金属结构,维修方便,费用低。 6.由于能准确自动调控水位,就当前水资源短缺,在合理使用和利用水资源上有其独到之处。 7.混凝土翻板闸门和钢结构翻板闸门均可增设液压控制系统,液压双控翻板闸门已经得到市场的认同,大大提高了翻板闸门的稳定性和翻板闸门的使用范围,如水电站、城市景观、水库溢洪道、航运及农田灌溉、老坝改造增加库容、橡胶坝改翻板闸门等等。 1、混凝土自控翻板闸门: 当上游水位超过正常蓄水位时,闸门自动开启,水位越高开启量越大,直至全开;当水逐渐流出水位开始下降,降至低于正常蓄水位时,闸门完全关闸,这样闸门就实现了自动开启和关闭的工作。

水力自控翻板闸门要求一定高度的启动水位,全开所需的水位更高。 水力自控翻板闸门与橡胶坝及钢闸门相比具有:钢筋混凝土预制构件,采用人工和机械吊装相结合进行拼装,结构简单,施工简便,可选择一定大小的平整地面即可施工,施工工期短,在大坝以外进行钢筋混凝土预制构件生产;运行时无需外力作用,完全依靠水压力和重力作用实现自动开启和关闭,并始终保持水位处于一定的范围,运行时稳定性良好;正常工作情况下不需要人工管理。 水力自控翻板闸门用预制钢筋混凝土构件作为挡水及支撑部分,通过金属构件进行连接,组成闸门的整体。 当闸门蓄水时,随着水位的升高,作用于闸门板上的水压力合力作用点也随之上升,当蓄水位高于闸门高度10~20cm时,水压力合力相对于支点的力矩大于闸门板和支腿重力相对于支点的力矩,金属构件表面作相对运动,支腿随之抬高,闸门处于动平衡状态,水位变化动平衡被打破,产生新的动平衡位置直到闸门完全打开。同样当水位下降后,闸门活动挡水门体重心向下移动,直至闸门完全关闭。 2、钢结构翻板闸门: 钢结构翻板闸门采用框架结构的门叶作为挡水构件,通过钢结构支腿与支墩进行连接,门叶和钢结构支腿成一体,可以绕支墩座转动,结构简单,没有复杂的传动构件。 钢结构水力自控翻板闸门的工作原理:当上游水位超过正常蓄水位10—20cm时,随着水位的上升闸门在水力作用下自动逐步开启,水位越高,开启量越大,直至全开;当水逐渐流出,水位开始下降,降至低于正常蓄水位时,闸门完全关闸; 钢结构翻板闸门由于结构简单、受力分布合理、材料用量节省、运行管理费用低等特点,随着用户对闸门运行可靠性、稳定性、安全性的提高及社会经济条件的逐步改善和投资成本合理性要求的提高,钢结构翻板闸门将会得到越来越多的投资者认可,也会在水利建设中发挥越来越重要的作用。


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