南水北调邯邢段弧形闸门融冰埋件设计

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南水北调中线工程河北省邯邢段土方挖填平衡系统设计

南水北调中线工程河北省邯邢段土方挖填平衡系统设计

南水北调中线工程河北省邯邢段土方挖填平衡系统设计王淑珍
【期刊名称】《河北水利》
【年(卷),期】2009(000)008
【摘要】@@ 南水北调中线工程总干渠河北省邯邢段全长共172km,进口设计流量235m3/s、加大流量260m3/s.渠道工程量包括设计土方开挖11070万m3,土方回填2894万m3,石方开挖1045万m3,混凝土浇注274万m,由于工程土石方工程量大.
【总页数】1页(P26)
【作者】王淑珍
【作者单位】河北省水利水电第二勘测设计研究院
【正文语种】中文
【相关文献】
1.南水北调中线工程总干渠邯邢段渠基排水设计 [J], 檀书琨;黄建平
2.南水北调中线工程总干渠邯邢段临时度汛方案设计 [J], 王亚奇
3.南水北调中线工程总干渠邯邢段渠道特殊地基处理技术 [J], 杨松;姚慧敏
4.南水北调中线邯邢段土方、混凝土及骨料供应系统设计 [J], 王淑珍
5.南水北调中线一期工程河北省邯邢段土石方平衡浅析 [J], 石泰;田茜
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弧形闸门及埋件安装施工方案

弧形闸门及埋件安装施工方案

目录第一章概述-----------------------------------------------------------------2 第二章施工组织-----------------------------------------------------------2 第三章施工进度计划-----------------------------------------------------5 第四章主要施工方案-----------------------------------------------------7 第五章质量管理-----------------------------------------------------------19 第六章安全文明生产及环境保护--------------------------------------22 第七章安装期间的防汛措施--------------------------------------------28 第八章协调与配合--------------------------------------------------------30金属结构安装施工方案第一章概述1.1工程概况:1.2安装工作范围:本合同项目要求承包人完成下列安装内容:1、弧形工作闸门及埋件共4孔;2、与上述设备配套的相关设备的联合调试及试运行。

第二章施工组织2.1概述为确保本工程弧形工作闸门及埋件安装任务的顺利进行以及保证产品的安装质量,本项任务由天津水利工程有限公司本工程工程项目经理部安装队完成。

项目部安装队施工组织机构下设安装班、起重班、焊接班、电工班。

2.2施工组织机构2.2.1 主要施工负责人(表2-1)表2-1:主要施工负责人2.3 劳动力计划根据工程量及工程进度要求,项目部为本项安装工作配备主要施工人员见表2-2。

表2-2:劳动力计划表2.4施工场地规划施工现场布置遵循安全、有序、施工干扰少且便于施工等原则。

水电站闸扩建工程弧形闸门支铰预埋螺栓及铰座安装技术

水电站闸扩建工程弧形闸门支铰预埋螺栓及铰座安装技术

水电站闸扩建工程弧形闸门支铰预埋螺栓及铰座安装技术摘要:水电站闸扩建工程中,弧形闸门安装施工中最为关键的施工环节就是支铰预埋螺栓与铰座的安装施工,其中,铰座的安装质量直接对于弧形闸门的运行平稳性产生影响。

本文将结合水电站闸扩建工程实例,在对于水电站闸扩建工程中弧形闸门的安装施特点与要求分析的基础上,进行弧形闸门支铰预埋螺栓与铰座安装技术的分析论述。

关键词:水电站;闸扩建工程;弧形闸门;支铰预埋螺栓;铰座;安装技术Brake expansion project summary: hydropower station, the radial gate installed during the construction of the key construction links is a hinge embedded bolt with hinge seat installation construction, among them, the hinged seat installation quality direct influence for running stability of radial gate. Brake expansion of this article will combine hydropower station project example, the radial gate in the expansion project for hydropower station gate installation application based on the characteristics and requirement analysis, carries on the radial gate hinge embedded bolts and the hinged seat installation technology analysis in this paper.Key words: hydropower station; Brake expansion project; Radial gate; A hinged embedded bolts; Hinge seat; Installation technology在水电站闸扩建工程施工中,弧形闸门具有启闭力矩小,并且运行灵活等特征优势,在水电站工程大坝溢流表孔中应用较为广泛。

南水北调中线干渠弧形闸门过流能力校核分析

南水北调中线干渠弧形闸门过流能力校核分析

南水北调中线干渠弧形闸门过流能力校核分析作者:刘国强王长德管光华闫弈博来源:《南水北调与水利科技》2010年第01期摘要:精确的计算过闸流量十分重要,它可以保障渠道保质保量的配水,确保渠道安全运行。

基于现有南水北调中线工程总干渠的设计资料,按照弧形闸门闸孔淹没出流的计算原理,应用现行的几种计算弧形闸门过闸流量的公式对南水北调中线总干渠节制闸的过流能力进行计算,并将其结果和设计流量、加大流量进行比较和分析,结果显示部分闸门的过闸流量达不到其渠段设计流量,得出如果按设计流量调水时,渠道的设计流量无法通过闸门,从而导致渠道有漫顶危险的结论。

总结了在计算过程中误差存在的原因,并给出了加大闸门宽度以确保实际工程运行安全和经济社会效益最大化的建议。

关键词:南水北调中线工程;过闸流量;弧形闸门;淹没出流;闸门过流能力中图分类号:TV663;TV68文献标识码:A文章编号:1672-1683(2010)01-0024-05Analysis and Check of Radial Gate Conveyance Capability on the Middle Routeof the South-to-North Water Transfer ProjectLIU Guo-qiang,WANG Chang-de,GUAN Guang-hua,YAN Yi-bo(State Key Laboratory of Water Resources and Hydropower Engineering Science, Wuhan University, Wuhan 430072, China)Abstract:It is of much importance to accurately calculate the water discharge through sluice, because it can ensure the water distributed as required volume for guaranteeing the operation safety of channels. According to the existing design information of the Middle Route of South-to-North Water Transfer Project and calculation principles of conveyance capability of radial gate in submerged flow, several existing calculating formulas have been used to calculate and analyze the conveyance capability of the radical gates on the Project, then the results we have gotten from the calculation were compared with the design value and over value of the channels. The results showed that some radial gates' water discharge through sluice could not reach the design value of the channels' flow rate. If water was transferred according to design value of the channels' flow rate, the flow could not pass some radial gates, resulting in risks of overtopping. Finally, the research summed up the reasons for errors existingin the process of the calculation and gave the advices of increasing the width of the radial gate to ensure the operation security of the actual project and maximize the economic and social benefits.Key words: South-to-North Water Transfer Project; water discharge through sluice; radial gate; submerged flow; conveyance capability of sluice0 前言南水北调中线工程欲实现渠道运行控制自动化,实现适时适量输水。

南水北调中线一期工程邯邢段建筑物防雷与接地

南水北调中线一期工程邯邢段建筑物防雷与接地

南水北调中线一期工程邯邢段建筑物防雷与接地赵月华;宋静萍【摘要】Based on the condition of the South-to-North Water Diversion Project, this paper introduces the lightning protection principles of hydrostructure and electrical equipments according to the reasons of lightning from three aspects,namely using air-termination and earth-termination system to discharge lightning current,protecting against lightning surging on incoming services and limiting over-voltage on equipments.There are five primary protection measures: distributaries, voltage sharing, shield, grounding and clamp protection. In the design of lightning protection,natural earth electrode is adopted with priority supplemented by artificial earth electrode in order to reduce the cost. Double or trebledeck grounding grid is designed for flumes,hoist chambers,transformer substations and other buildings so as to protect the equipments and discharge lightning current through grounding.%结合南水北调工程情况,介绍了水工建筑物及电气设备的防雷设计原则是针对雷击原因采用了3级保护,即直接接闪将雷电引入地下泄散、防止雷电波侵入和限制设备上浪涌过电压幅值.防护措施主要采取了分流、均压、屏蔽、接地、箝位保护等5项措施.防雷设计中尽量采用自然接地体、辅以人工接地体,以节省投资.对渡槽、启闭机室、降压站等都设置了两层或三层接地网形成屏蔽笼,把建筑物或设备保护起来,并做好接地,确保雷电泄放畅通.【期刊名称】《南水北调与水利科技》【年(卷),期】2011(009)001【总页数】3页(P148-150)【关键词】南水北调;建筑物;防雷;措施【作者】赵月华;宋静萍【作者单位】河北省水利水电第二勘测设计研究院,石家庄,050021;河北省水利水电第二勘测设计研究院,石家庄,050021【正文语种】中文【中图分类】TV68;TU856我国每年因雷击破坏建筑物及电气设备,造成人身伤亡的事件时有发生,给人们的生命和财产造成了巨大损失。

弧形闸门埋件安装施工工法(2)

弧形闸门埋件安装施工工法(2)

弧形闸门埋件安装施工工法弧形闸门埋件安装施工工法一、前言弧形闸门是一种常用的水利工程设备,在河流、港口等水利工程中广泛应用。

弧形闸门的埋件安装施工是保证闸门稳定性和使用寿命的重要环节。

本文将详细介绍弧形闸门埋件安装施工工法,包括工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。

二、工法特点弧形闸门埋件安装施工工法具有以下特点:1、适应性强:适用于各种类型和规模的弧形闸门安装,能够满足不同工程的需求。

2、施工精度高:通过精确测量和控制,确保埋件的位置和角度达到设计要求。

3、施工速度快:采用机械化施工,工期较短,提高了施工效率。

4、施工质量可靠:采用专业的施工工法和控制措施,保证了施工质量,延长了闸门的使用寿命。

三、适应范围弧形闸门埋件安装施工工法适用于各类河流、港口等水利工程的弧形闸门,包括电站、堰坝、船闸等工程。

四、工艺原理弧形闸门埋件安装施工工法的关键是将施工过程与实际工程相结合,采取相应的技术措施,确保施工的顺利进行。

具体措施包括:1、制定施工方案:根据实际工程条件和要求,制定合理的施工方案,明确每个施工阶段的任务和工艺要求。

2、加固基础:在闸门基础上进行加固处理,确保基础的稳定和承载能力。

3、准确定位:通过精确的测量和控制,确定埋件的位置和角度,保证闸门的准确安装。

4、埋设顺序控制:根据埋件的特点和工程要求,合理控制埋设顺序,避免埋件之间的干扰或阻碍。

5、材料选择与质量检验:选择合适的材料,并进行质量检验,确保材料的质量符合设计要求。

五、施工工艺弧形闸门埋件安装施工工艺主要包括以下几个阶段:1、准备:包括采购材料、准备机具设备、组织人员等。

2、基础加固:对闸门基础进行加固处理,提高基础的承载能力和稳定性。

3、测量定位:利用精确测量仪器对闸门位置和角度进行测量,确保准确的安装。

4、埋设埋件:根据测量结果,按照设计图纸要求,进行埋件的安装。

南水北调邢石段弧形闸门埋件融冰设计

南水北调邢石段弧形闸门埋件融冰设计

南水北调邢石段弧形闸门埋件融冰设计杨克昌【摘要】针对南水北调总干渠四季输水的要求和弧门冬季运行的设计工况,采用了以超导液为传热介质、以电加热管和电加热器为加热源的新型电加热融冰装置.从融冰设备的工作原理、融冰设备的结构与布置、组装与试验及融冰设备的保温等方面分别进行了阐述,为有冬季运行需要融冰的工程提供了设计实例.【期刊名称】《水科学与工程技术》【年(卷),期】2012(000)004【总页数】4页(P91-94)【关键词】融冰设备;加热装置;导热液;传感器;控制系统【作者】杨克昌【作者单位】河北省水利水电勘测设计研究院,天津300250【正文语种】中文【中图分类】TV341 工程概况南水北调中线工程邢石段作为总干渠漳河北至古运河南渠段的一部分,起点位于邢台与石家庄交界的梁村,终点位于京石段应急供水工程的起点古运河枢纽进口,途经石家庄市高邑、赞皇、元氏和鹿泉4个县(市)及石家庄市西郊,该段渠线总长65.793km,担负着向北京、天津及邢台以北地区供水的任务。

渠段总水头差4.241m,设计流量220m3/s,加大流量240m3/s。

总干渠上沿线交叉建筑物98座(含控制建筑物退水闸、排冰闸和分水口门),分布在大型河渠交叉工程、铁路交叉工程、暗渠和控制性工程4类建筑物中。

为了调节总干渠水位及倒虹吸进口的淹没度,倒虹吸出口均设置弧形闸门。

2 弧门的冬季运行本渠段位于河北省中南部,属温带半湿润地带,东亚季风气候区,四季分明。

冬季寒冷少雪;春季干旱少雨;夏季湿润多雨;秋季降雨渐少。

多年平均气温12.6℃~13.3℃,全年1月份温度最低,月平均气温-2.6℃~-3.5℃,月平均最低气温-7.5℃~-9.0℃,极端最低气温-18.5℃~-25.3℃;该渠段所在地区1月份平均气温低于-3℃,但高于-10℃,抗冻设计气候类型属于寒冷气候区。

如冬季渠道结冰后产生的冰压力作用在闸门上会使闸门受到破坏和变形,门槽埋件工作表面结冰,当提升闸门时,闸门止水会被撕裂。

弧形闸门及埋件的安装

弧形闸门及埋件的安装

弧形闸门及埋件的安装一、埋件安装弧形闸门的埋件包括底槛、侧止水座板、侧轮导板均为二期混凝土埋设。

闸门埋件的安装精度是保证闸门启闭灵活、封水严密的关键。

闸门埋件的安装偏差严格遵守《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/T5018--94 (以下简称《规范》),并严格按隐蔽工程程序组织验收,合格后,方进行二期混凝土浇筑。

1、安装前的准备工作埋件安装前首先完成以下工作:1.1门槽一期混凝土凿毛,调直锚筋并打磨出金属光泽(与埋件连接处);1.2清除门槽内渣土、积水;1.3设置孔口中心、高程及里程测量控制点,用红油漆标示;1.4搭设脚手架及安全防护措施;1.5布置电焊机及起吊设备,清理埋件堆放场地;1.6根据埋件制造图逐一检查各个构件的制造质量,对不合格的埋件进行矫形,直至合格。

2、基准线的确定2.1横向中心线:根据土建施工单位提供的中心线做为闸孔横向中心线。

2.2纵向中心线:以横向中心线的中点,用经伟仪做横向中心线的垂线,并和土建施工单位提供的纵向中心线复合吻合后做为闸孔纵向中心线。

2.3高程线:根据土建施工提供的标高引至闸孔,于每孔闸底板均作标记。

3、固定铰座安装弧门铰座(铰座钢梁)中心的里程、高程和对孔口中心线距离、钢梁的倾斜的偏差大小,是决定铰座位置的关键,安装时必须反复测量、严格控制、确保精度。

固定铰座安装的允许偏差为:铰座钢梁中心的里程、高程和对孔口中心线距离的允许偏差为±5mm,钢梁的倾斜按其水平投影尺寸L的偏差值来控制,要求L的偏差不大于L/1000;弧门铰座的基础螺栓中心和设计中心的位置偏差不大于1mm.4、底槛安装4.1在底槛上划出纵横向中心线;4.2底槛就位,并用水准仪找正、找平,延长度方向每米至少测量一点,并控制以下误差不超过规范要求:A 对门槽、孔口中心线偏离;B 高程偏差;C 工作表面一端对另一端的高差、工作表面平面度;D 工作表面组合处的错位。

4.3埋件安装调整好后,将锚筋和锚板焊牢,锚固焊接之前将锚筋弯曲部分调直,确保埋件在浇筑二期混凝土过程中不发生变形或移位,焊接加固后重新检查上述误差值,确认无误方才进行二期混凝土浇筑。

南水北调中线工程总干渠邯邢段渠基排水设计

南水北调中线工程总干渠邯邢段渠基排水设计

南水北调□檀书琨黄建平收稿日期:2018-06-15作者简介:檀书琨,男,汉族,河北省水利水电第二勘测设计研究院,正高级工程师。

黄建平,男,汉族,河北省水利水电第二勘测设计研究院,工程师。

摘要南水北调中线总干渠渠道采用全断面衬砌,高地下水影响渠道衬砌板稳定,依据水文地质情况、地下水位预测成果、渗流分析计算成果等进行渠基排水设计,保障工程安全和输水顺利。

关键词南水北调;地下水;衬砌板稳定;渠基排水南水北调中线工程总干渠邯邢段沿线存在地下水位高于设计渠底渠段,地下水将对混凝土衬砌板形成浮托作用,影响混凝土衬砌板的抗浮稳定性,渠基排地下水设计对保证衬砌板的稳定至关重要。

1.南水北调中线总干渠邯邢段渠道过水断面设计概况邯邢段渠道横断面均为梯形断面,受地形起伏变化影响,渠道分为全挖、全填、半挖半填3种型式。

渠道过水断面采用混凝土衬砌减糙,渠底衬砌混凝土厚度8~12cm ,渠坡衬砌混凝土厚度10~20cm 。

在强渗漏、全填方、膨胀土及煤矿区等特殊渠段,在混凝土衬砌板下铺设复合土工膜等防渗材料加强防渗。

2.地下水渗流分析2.1地下水位预测总干渠邯邢段沿线地下水埋深较大,根据地质勘查成果,除河滩地段以外,一般土质渠段地下水普遍存在于透镜体中,多属于上层滞水,且缺乏连续性。

根据渠道设计标准,预测地下水位视地层岩性分析确定,土渠段及石渠段按勘测钻孔水位叠加两个丰水年的降水补给升幅确定;河滩地段根据河道校核洪水位对两岸地下水补给确定,影响范围按地下水非稳定渗流理论进行计算。

2.2渗流分析渗流计算工况按挖方渠道、半挖半填渠道、填方渠道分别计算,分为施工期、运行期、检修期和其它组合。

具体按照《南水北调中线一期工程总干渠渠道设计补充技术规定》(NSBD-ZGJ-1-35)确定。

渗流计算假定水是不可压缩流体,介质为不变形多孔介质。

采用下列公式计算:运动方程:连续方程:稳定渗流微分方程:计算结果包括浸润线、出逸比降、衬砌板扬压力、渠道渗漏量等。

南水北调中线工程倒虹吸弧形闸门放样方法的研究

南水北调中线工程倒虹吸弧形闸门放样方法的研究

V 0 1 . 1 2 N o . 2
Ap r., 20 14
D O I : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 2—1 1 4 4 . 2 0 1 4 . 0 2 . 0 0 8
南 水 北 调 中线 工程 倒 虹 吸 弧形 闸 门放 样 方 法 的研 究
( 1 . G u i y a n g I n v e s t i g a t i o n a n d 咖 姚 ,C h i n a H y d r o p o w e r C o n s u l t i n g G r o u p ,C a d y a g ,G n u i z h o u 5 5 1 3 0 0 1 ,C h i n a ; 2 . N o r t h hi C a n U n i v e r s i t y o fW a t e r R e s o u r c e s a d n H y d r o p o w e r ,Z h e gz n h o u ,H e ’ n a n 4 5 0 0 4 5 ,C hi n a )
Ab s t r a c t :Ac c o r d i n g t o t h e c o mp l i c a t e d s t r u c t u r e a n d l o t f i n g d i ic f u l t y f o r t h e r a d i a l g a t e o f t h e i n v e t r e d s i p h o n i n Me d i —
a n — L i n e S o u t h — t o — N o r t h Wa t e r T r a n s f e r P r o j e c t , a n d hr t o u g h na a l y z i n g t h e p i r n c i p l e o f f r e e l o t f i n g m e t h o d nd a p o s i t i o n l a

南水北调弧形埋件侧轨制作新工艺浅谈

南水北调弧形埋件侧轨制作新工艺浅谈

南水北调弧形埋件侧轨制作新工艺浅谈发表时间:2016-08-11T15:42:02.593Z 来源:《基层建设》2015年30期作者:尚力阳1 宁志超2 李阳2 崔肖肖2 [导读] 南水北调工程弧形闸门使用较多,采用老旧技术工艺不能满足工期及产品质量,新工艺的使用提高了埋件精度及外观质量。

1黄河水利委员会黄河机械厂河南郑州 450006;2南水北调中线建管局河南分局河南郑州 450006 摘要:南水北调工程弧形闸门使用较多,采用老旧技术工艺不能满足工期及产品质量,新工艺的使用提高了埋件精度及外观质量。

关键词;南水北调;弧形闸门;埋件;制造;工艺;水利;闸门导言:南水北调中线工程于1999年开始施工建设,于2014年12月正式通水,全部采用弧形闸门进行节制来调节流量,在弧形闸门埋件侧导轨制造过程中,针对传统制造工艺中存在的工序多、校正工作量大的实际情况,为确保工期与产品质量,通过大胆尝试新的制造工艺流程,探索出一套切实可行高效的弧形埋件制造新工艺,为南水北调中线工程总体施工进度提供了保障。

一、概述弧形闸门是水工钢结构产品中一种常见的设备,随着国家对水利建设的加大投入及对工程质量、工程工期提出的更高要求,原有弧形闸门的制作工艺已远不适应节奏较快市场需求。

近两年,南水北调工程金属结构制造量很大,各生产厂家工程量大,工期紧,前期埋件能否按工期运往工地,将直接影响到整个南水调中线工程的施工进度。

为确保工程质量和施工工期,,改进传统的弧形埋件制作工艺势在必行。

我们通过对原制作工艺认真分析,查找原因,并深入车间结合实际,通过多次大胆尝识,探索出一套全新的弧形埋件制作新工艺。

二、原弧形埋件制作工艺分析和存在弊端原弧门埋件中侧轨的制作过程:工作面板根据图纸要求按照半径在内外弧上增加焊接和校正量进行下料,然后用滚圆机或压力机制作弧形立板或弧形型钢,各零件下料、成形后,在平地上组拼各零件、点焊,整体组拼完成,然后集中进行焊接,最后校正变形。

高水头弧形闸门及埋件适宜紧密止水安装工法

高水头弧形闸门及埋件适宜紧密止水安装工法

高水头弧形闸门及埋件适宜紧密止水安装工法高水头弧形闸门及埋件是一种常见的水利工程设施,用于控制水体流动和水位调节。

其紧密止水安装工法对于保证工程的安全和稳定运行至关重要。

本文将对高水头弧形闸门及埋件的特点、紧密止水安装工法以及其适用范围和应用前景进行详细介绍。

一、高水头弧形闸门及埋件的特点高水头弧形闸门及埋件是一种常见的水利工程设施,主要用于水流控制和水位调节。

其主要特点如下:1. 弧形结构:高水头弧形闸门及埋件采用弧形结构设计,具有较高的抗压和抗挠能力,能够承受较大水压力,保证工程的安全和稳定运行。

2. 大型尺寸:高水头弧形闸门及埋件的尺寸较大,可以根据工程的需要进行定制,适用于各种规模的水利工程。

3. 紧密止水:高水头弧形闸门及埋件采用特殊的止水结构设计,确保水流在关闭状态下无法渗漏,保证了工程的紧密止水性能。

4. 耐腐蚀性能:高水头弧形闸门及埋件采用特殊的防腐材料制作,能够抵御水体中的腐蚀,延长使用寿命。

二、紧密止水安装工法高水头弧形闸门及埋件的紧密止水安装工法是保证工程运行安全和稳定的关键,主要包括以下几个步骤:1. 基坑开挖:根据工程设计要求,开挖合适大小的基坑,确保闸门及埋件能够完全放入基坑内。

2. 基础处理:在基坑底部进行基础处理,包括清理底部杂物、夯实基础等,以保证基础的稳固和坚实。

3. 闸门安装:将预制好的高水头弧形闸门放入基坑内,通过吊装设备进行定位和调整,确保闸门的水平和垂直。

4. 埋件安装:在高水头弧形闸门两侧的预留孔洞内安装埋件,采用特殊的紧密止水结构设计,确保闸门关闭时无法渗漏。

5. 封堵处理:闸门及埋件安装完成后,对基坑进行封堵处理,以保证工程的紧密止水性能。

三、高水头弧形闸门及埋件的适用范围和应用前景高水头弧形闸门及埋件适用于各种水利工程,特别是对于具有较高水头和大水量要求的工程更为适用。

其应用前景主要体现在以下几个方面:1. 水力发电工程:在大型水电站和小型水力发电站中,高水头弧形闸门及埋件可以起到调节水位和控制水流的作用,保证水能最大化利用。

弧形闸门自动融冰安装方案

弧形闸门自动融冰安装方案

弧形闸门自动融冰安装方案
弧形闸门自动融冰的安装方案如下:
1. 确定融冰装置的位置:根据闸门的结构和设计要求,确定融冰装置需要安装的位置。

通常情况下,融冰装置应安装在闸门的上部或侧面。

2. 安装融冰装置:将融冰装置进行固定安装,确保装置的稳定性和牢固性。

安装过程中需要遵循相关的安装规范和要求,确保装置能够正常运行。

3. 连接供电和控制系统:将融冰装置与供电系统和控制系统进行连接。

融冰装置通常需要供电来提供热能进行融冰,同时也需要与控制系统进行连接,以实现自动控制和监测。

4. 进行试运行和调试:在安装完成后,对融冰装置进行试运行和调试。

检查装置的工作情况是否正常,确保装置能够按照设计要求正常运行和融冰。

5. 安装必要的安全设施:根据闸门所在的环境和要求,安装必要的安全设施,如防护罩、隔离设施等,以确保融冰装置的安全使用。

6. 进行运行验收:经过试运行和调试后,进行融冰装置的运行验收。

检查装置的工作效果是否满足设计要求,确保装置能够稳定可靠地工作。

以上是弧形闸门自动融冰安装的基本方案,具体的安装方案还需要根据具体的闸门和融冰装置的要求进行调整和细化。

在安装过程中,应严格按照相关的安装规范和要求进行操作,确保安装工作的质量和安全性。

南水北调中线渠道建筑物排冰闸拦冰索设计

南水北调中线渠道建筑物排冰闸拦冰索设计

南水北调中线渠道建筑物排冰闸拦冰索设计
孙斌
【期刊名称】《水利规划与设计》
【年(卷),期】2014(0)12
【摘要】南水北调中线总干渠邯邢段设计全年输水,冰期运行时需要采取适当的控冰措施.本段渠道建筑物设计采用拦冰索控冰.拦冰索是一种浮式控冰结构,类似于悬索结构.南水北调中线邯邢段渠道渡槽排冰闸拦冰索还存在流量较大、布置角度与总干渠中心线斜交等问题,这些都为设计、计算带来一定的难度.目前对拦冰索的设计标准尚未统一.本文通过具体的工程设计,给出了拦冰索的构造,并提出了渡槽排冰闸前拦冰索的平面布置原则、荷载分析方法,并介绍了基于悬链线理论的渡槽排冰闸拦冰索受力分析方法、拦冰索固定端设计方法、运行管理设计等,为同类工程的设计提供一定的参考和借鉴.
【总页数】4页(P31-33,71)
【作者】孙斌
【作者单位】河北省水利水电第二勘测设计研究院河北石家庄 050021
【正文语种】中文
【中图分类】TV672.5
【相关文献】
1.李阳河渠道倒虹吸退水、排冰闸设计要点 [J], 赵磊
2.南水北调中线工程非对称式拦冰索设计 [J], 张鑫
3.南水北调中线京石段渠道倒虹吸拦冰索设计 [J], 马宝祥;赵军涛;魏艳秀
4.基于GA-BP的输水渠道拦冰索拦冰厚度预测研究 [J], 杨丽萍;程强
5.南水北调中线干渠冰期拦冰索水力控制条件研究 [J], 穆祥鹏;陈文学;刘爽;钟慧荣;张学寰
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南水北调邯邢段弧形闸门融冰埋件设计摘要:本文首先介绍了南水北调中线工程邯邢段的工程概况和弧形闸门的冬季运行,然后分析了闸门槽液压热油融冰设备和融冰设备的结构及布置,最后探讨了融冰设备的组装与试验和融冰设备的保温。

关键词:南水北调;邯邢段;弧形闸门;埋件;融冰设计弧形工作闸门是大、中型水利水电枢纽工程中不可缺少的组成部分,主要担负着水利水电枢纽工程的调度任务。

弧形钢闸门埋件分一期埋件和二期埋件。

一期埋件主要有油缸托架及支铰锚栓;二期埋件为常规埋件和重量达60%的支铰调整装置、支铰底座。

1工程概况南水北调中线工程邯邢段作为总干渠漳河北至古运河南渠段的一部分,起点位于河北省与河南省交界处的漳河北岸,终点位于邢台与石家庄市交界的梁村村西,途经磁县、邯郸、邢台等市县,该段渠线总长172.751km,设计流量230m3/s,加大流量250m3/s,担负着向北京、天津及邯邢地区供水的任务。

为了调节总干渠水位及倒虹吸进口的淹没度,倒虹吸出口均设置弧形闸门。

2弧形闸门的冬季运行本渠段位于河北省南部,属温带半湿润地带,东亚季风气候区,四季分明。

冬季寒冷少雪;春季干旱少雨;夏季湿润多雨;秋季降雨渐少。

多年平均气温12.6℃~13.3℃,全年1月份温度最低,月平均气温-2.6℃~-3.5℃,月平均最低气温-7.5℃~-9.0℃,极端最低气温-18.5℃~-25.3℃;该渠段所在地区1月份平均气温低于-3℃,但高于-10℃,抗冻设计气候类型属于寒冷气候区。

如冬季渠道结冰后产生的冰压力作用在闸门上会使闸门受到破坏和变形,门槽埋件工作表面结冰,当提升闸门时,闸门止水会被撕裂。

由于南水北调中线总干渠采用定水位运行的方式,弧形工作闸门需经常启闭,若弧门两侧止水橡皮与其埋件冻结影响了弧门的启闭,渠道很容易产生冰害,影响总干渠的正常输水。

因此,为防止闸门止水部分与冰盖层冻结在一起,弧门埋件在冬季冰期输水时应采取融冰措施。

3 闸门槽液压热油融冰设备3.1闸门槽液压热油融冰设备的组成设备包括:电器控制柜、液压热油泵站、导热油、弧形工作闸门侧埋件共4部分。

液压热油泵站包括:油箱、电机-泵组、控制阀组、外管路4部分。

油箱设有油位限制器和报警机关、液位液温计、温度传感器、注油滤油器、防潮式空气滤清器、带压力开关的回油滤油器、放油阀、检修入孔、电加热器等。

每套泵站配备2台电机-泵组,一备一用。

电器控制柜内装有:音响报警器、保护装置、电流表、电压表等设备;PLC 接口,智能入机界面等设备。

弧形工作闸门侧埋件:除了具备普通弧形工作闸门侧埋件的结构和功能外,侧埋件再增加设置进油腔和回油腔;油腔外设保温层。

闸门槽材料为不锈钢。

3.2闸门槽液压热油融冰设备工作原理电器控制柜、液压热油泵站布置在操作室内,弧形工作闸门侧埋件安装在室外的闸墩上。

冬季低温季节需要启闭闸门时,液压热油泵站的导热油经过管路,进入弧形闸门侧埋件的进油腔、回油腔,导热油经过管路返回油箱。

通过导热油的循环提高弧形工作闸门侧埋件的温度,融化侧埋件与闸门橡胶止水之间的冰,保证闸门正常运行。

电器控制柜有手动/自动/远控3种运行方式,通常采用自动方式操作。

设备安装调试时,暂时设置的温度如下:闸门槽需要融冰时,油箱内油温小于40℃,电加热器启动,加热导热油,泵-电机组启动,导热油在油箱内循环;油温达到45℃,电磁阀得电打开外循环通路,泵-电机组继续运转,导热油流向闸门槽,闸门槽开始融冰;油箱的油温达到65℃,电加热器停止工作;油箱的油温小于40℃,电加热器又开始工作。

设备的电加热器、温度检测装置均安装在室内的油箱上,对油箱内的导热油加热,并测量导热油温度;闸门槽融冰发生在室外的闸门槽上。

设备是通过设置室内的油温来控制室外的闸门槽融冰情况,为了保证闸门槽的融冰效果,需要根据设备安装的地理位置气候条件和实际运用情况,探索出合理的温度设置,对出厂设置的温度重新设置。

4融冰设备的结构及布置融冰设备由密闭的无缝方钢、加热装置、导热液、灌液管、传感器及控制系统组成。

加热装置固定在密闭的方钢内,加热装置的加热管内放入电加热器,加热装置与方钢之间通过灌液管灌入适量的导热液,传感器系统与方钢固定,然后通过电缆与控制系统连接。

密闭方钢采用6mm×140mm×140mm的冷拔无缝方钢,材料为20钢,既保证了高密封性又保证了强度。

加热装置的电加热管材料1Cr18Ni9Ti,规格直径57mm,厚3.5mm的钢管,温度升到一稳定值时,加热管内的加热器加温与放热平衡,不再升温,加热过程中,其表面温度低,没有明火,不会产生燃烧。

传热介质采用超导液,该液体是一种无色透明易挥发的无机化合物,化学性能稳定,高温不分解,其传热速度超过任何已知金属,且和铁、不锈钢、铜等金属容器有很好的相容性,且长期受热不结垢,无毒、无污染、无放射性,对人体无害,-30℃时正常使用,在300℃环境下不自燃。

但其见光分解,因此必须放置在真空的密闭容器中。

压力传感器利用MAX1452专用芯片进行温度补偿和非线性校正,在-25℃~80℃温度区间测量精度在1%以内,输出0.5~2.5V电压信号或4~20mA电流信号。

温度传感器由陶瓷基片和薄层的激光烧刻的铂金层构成,其核心组成部分热电阻采用PT100EN60751标准,在进行严格工艺的封装后,用以直接测量液体、蒸汽和气体介质及固体表面的温度。

灌液管的套管、温度传感器及压力传感器的套管材料均为1Cr18Ni9Ti。

控制系统可控制弧门埋件的全部6路加热器,采用西门子S7-300可编程序控制器作为主控制器,监控由传感器输送的温度、电流、压力等信号,自动对输出功率进行调节,环境温度较低时加大加热量,环境温度较高时减少加热量,从而使闸门系统维持在稳定的温度之上,控制温度可精确到0.1℃,并具有故障自动报警功能。

故障时可切换为手动方式,保障使用安全。

每孔埋件设置1套融冰设备,每套融冰设备配2套加热装置,2套加热装置分别布置在两侧埋件的空腔内,所有加热设备共用1个控制柜,控制柜与弧门液压启闭机共用1个启闭机室;通过电缆埋管与融冰设备连接。

具体布置:①将需要加热的埋件设计成密封空腔,融冰设备固定在空腔内,融冰设备与埋件间的空腔填充保温介质;②埋件空腔的顶部用封板封死,融冰设备顶部的压力传感器管、加热管、滴液管及融冰设备侧面的温度传感器管均穿过封板并与封板焊接牢固;③从控制柜引动力电缆与加热管中的电加热器连接,引控制电缆分别与温度传感器和压力传感器连接。

5融冰设备的组装与试验弧门埋件分为两节,其中顶节埋件装配有融冰设备。

融冰设备在制造厂内整体制造,经打压试验合格后在制造厂内与顶节埋件进行整体组装。

加热装置装配时可适当施压使其紧贴闸门埋件,两侧采用角焊缝间断焊接,焊长20mm,间断100mm,焊高4mm。

连接后进行打压试验,试验合格后在其周围填充保温材料。

弧门埋件与三周封板焊接形成保温腔,在保温材料填充保温腔后,再焊接顶封板,顶封板应根据融冰装置加热套管的尺寸开孔,并与套管焊接牢固。

最后在保温腔焊缝刷1层密封胶。

埋件验收合格后,加热装置上端传感器及加热器接口用堵头拧紧并涂油保护。

装配有融冰装置的闸门埋件整体运输。

融冰装置的加热容器在与闸门埋件装配前后都要进行压力试验,安装好压力传感器并拧紧密封,然后灌注适量传热介质,抽真空使传热介质成负压状态,试验压力为2.0MPa,保压2h,不得有任何泄漏现象。

压力试验后,安装导热液温度传感器、闸门埋件温度传感器和加热装置,再用电缆将加热装置、传感器和控制柜相连接。

启动控制柜并按下相应加热管的加热按钮,当不需要加热时,按下停止按钮。

根据初始温度和停止加热温度,确定每套加热管的功率6kW,每孔埋件的加热功率12kW。

通过试验,模拟弧门埋件融冰设备运行工况,对其工作原理和保护功能进行验证,为以后埋件融冰设备现场安装、调试提供先期的基础性试验数据和经验,并检验加热管的热传导速率及均匀性、传感器的可靠性和准确性、电加热器和电控系统的安全可靠性。

6融冰设备的保温本渠段位于河北省南部,属温带半湿润地带,东亚季风气候区,四季分明。

全年1月份温度最低,最冷月平均气温为-2.6℃~-3.5℃,抗冻设计属于寒冷气候区。

鉴于南水北调中线总干渠有冬季运行要求,为了保证金属结构在冰冻期正常运行,需针对金属结构的设置部位、布置形式、运行工况,以及气温和冰情采取不同的防冰冻措施,防止金属结构物承受静冰压力;防止闸门活动部分与冰盖层冻结在一起,门槽埋件工作表面结冰等。

由于南水北调中线总干渠采用定水位运行的方式,本渠段的节制闸和工作闸的弧型工作闸门需经常启闭,因此,这些闸的闸门在冬季冰期输水时应采取融冰措施。

根据国内已建工程的实际运行经验,针对本工程的实际运行情况,采取保温及电加热融冰方案。

该方案结合闸门启闭机室将弧型工作闸门布置在闸门室内,对整个闸室进行全封闭。

根据本段实际气象条件分析,一般年份冬季闸室内水面不会结冰。

在寒冷年份,当遇到强寒流持续降温时,闸室内有可能出现冰冻,影响闸门和液压启闭机的操作。

此时可采取电加热的方式:将需要加热的埋件设计成密封空腔,并充装传热介质,把加热装置布置于密封空腔的一端,通过加热控制柜手动或电动控制加热装置,使附着在埋件和水封上的冰融化,确保闸门冰期操作时水封不被破坏,从而满足闸门的启闭要求。

排冰闸挡水闸门和退水闸的工作闸门在冬季排冰时运行,采取保温及电加热融冰方案。

分水闸为潜孔闸门,检修闸的检修闸门经常处于全开状态,不采取防冰冻措施。

参考文献[1]常谢梅.南水北调工程新型弧形门埋件制作技术[J].水科学与工程技术,2011,(1).[2]吕传亮,崔海涛.弧形工作闸门冬季运行埋件加热系统设计[J].水利与建筑工程学报,2012,(6).。

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