保山桥街电站发电取水口检修门的设计特点及问题方法

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水利水电工程中的水闸设计问题及其优化措施_1

水利水电工程中的水闸设计问题及其优化措施_1

水利水电工程中的水闸设计问题及其优化措施发布时间:2022-08-21T07:49:11.447Z 来源:《建筑实践》2022年4月8期作者:吴久妹[导读] 在水利工程中,水闸是修建在河道或渠道上利用闸门控制流量、调节水位的低水头水工建筑物,提升闸门可以泄洪、排沙,关闭闸门可以拦洪、蓄水或抬高上游水位,满足灌溉、发电、生态、工业及生活用水等需求吴久妹天津水务集团有限公司引滦潮白河分公司天津 301800摘要:在水利工程中,水闸是修建在河道或渠道上利用闸门控制流量、调节水位的低水头水工建筑物,提升闸门可以泄洪、排沙,关闭闸门可以拦洪、蓄水或抬高上游水位,满足灌溉、发电、生态、工业及生活用水等需求。

实际工程中,由于水闸功能和地基土的特殊性,设计中经常会遇到一些问题,应因地制宜,及时解决问题,使水闸功能得以充分发挥,保障工程的安全性和经济性。

关键词:水利水电;水闸设计;优化措施中图分类号:TV66文献标识码:A引言水利水电工程是我国重要的民生工程,水闸在水利水电工程中起到了不可替代的作用,水闸是水利水电工程中重要的水工建筑物,既是挡水建筑物,也是排水建筑物,其主要作用为控制水流。

水闸的建设位置大多数位于平原河网地区交叉河口附近,为了保证水闸的稳定性,行进闸基选址时,应尽量选择在地形简单、地基结构稳定且地下水位低的地点。

进行水闸设计时,根据水闸建设位置的选择,需要对水闸结构的稳定性、渗透问题、沉陷问题、冲刷问题进行特殊考虑,确定水闸的地基承载力、渗透压力以及消能防冲计算,从设计方面增强水闸结构的自身稳定性。

1水利水电工程中水闸设计问题1.1忽略防冲刷与防渗透设计水闸的防冲防渗设计主要考虑闸基的地质情况、闸基两侧轮廓线布置以及上、下游水位差。

根据工程概况可知,该水闸位于平原地区,根据我国地区土质分类,该水闸结构地基为土基,对于建在土基上的水闸,需要计算水闸基底和侧向抗渗稳定性,通过计算保证水闸地基的稳定性。

桥街水电站直流系统运行与维护

桥街水电站直流系统运行与维护

• 197•本文结合桥街水电站投产试运行初期直流系统的运行情况,阐述水电站直流系统的运行方式及设备维护。

桥街水电站直流系统给保护、监控、励磁、调速器、稀油站、事故照明等系统供电。

在电站投产试运行初期,各系统及其所属设备运行不稳定,直流系统的安全可靠对电站运行至关重要。

本文将结合桥街水电站直流系统现场运行状况,详细介绍直流系统的运行方式和设备维护。

一、桥街水电站直流系统桥街水电站直流系统接线形式为可联络双独立母线形式,每段母线都有一套浮充电装置和一组蓄电池,两端母线通过母联开关QS联络,具体连接方式如下图(图一)所示:图一 桥街水电站直流系统图1、直流系统由Ⅰ、Ⅱ号整流电源屏;逆变电源屏;Ⅰ、Ⅱ号直流馈电屏;事故照明电源屏;蓄电池屏六块等十二块屏组成,直流系统型号为:PYD10/250Ah-60A/220V ,其中PYD 表示一体化电源屏;10表示设计序号;250Ah 为蓄电池组额定容量;60A 为充电装置额定电流;220V 为充电装置标称电压。

2、蓄电池分为两组,第一组为风帆OPZV-2V 250Ah ,共104只装于三面屏,分三层布置,连至Ⅰ段直流母线。

第二组为理士OPZV-2V 250Ah ,共104只装于三面屏,分三层布置,连至Ⅱ段直流母线。

每块蓄电池的额定电压均为2.25V 。

3、整流器交流380V 进线电源分别取自400V 厂用电I 段母线抽屉式开关柜3P 和400V 厂用电II 段母线抽屉式开关柜10P 。

4、整流电源屏通过6块ZZG31-10220智能高频开关直流电源整流模块并联输出,每面屏还装有1块WZCK-21/N 220V 微机直流监控装置。

WZCK-21微机直流检测装置主要检测母控输出、母控绝缘、整流器输出、电池组温度、电池组状态、电池组容量。

5、蓄电池屏上装有FXJ-21 220V 电池巡检装置,一方面主要对各输出模块的电流、电压进行控制,另一方面监视电源母线电压和模块工作情况。

不同型式检修闸门及其对应特点浅析

不同型式检修闸门及其对应特点浅析

不同型式检修闸门及其对应特点浅析摘要:随着国家经济的飞速发展,铁路、公路、航空运输的能力不断提升,而水运作为中国运输史上长期发挥重要作用的运输方式也在近些年得到了不断的提升。

船闸是水运交通不可或缺的通航建筑物,在船闸的使用过程中检修是必须的管理工作,而检修闸门的使用是检修工作中极其重要的措施。

本文介绍了各种检修闸门的型式及其特点。

关键字:通航建筑检修闸门自浮一、混凝土结构检修闸门早些年在闸门检修中有少数应用。

其用钢筋混凝土浇筑预制成与闸门尺寸相匹配的块状,使用大型起重设备整体或分开吊装至船闸或水闸的闸门门槽内,以达到隔离水流或封闭水道的作用。

此种型式的闸门自重很大,运输吊装成本高且不安全,安装不便,风险高,近些年已少有使用了。

二、平面闸门平面闸门顾名思义,其挡水的一面为平面的闸门。

平面闸门的两侧设置有滑动装置的门叶,门叶在检修门槽内可以上下直线运动,当闸门落到底部以后封闭或隔离水流。

该型式的闸门制作加工相对简单,使用安全,运行平稳可靠,维修方便,广泛用于各种通航或水工建筑物的检修中。

但该种型式的闸门自重大,运输吊装不便,启闭力需求很大。

因其整个平面受水流冲击,受力大,而门槽处水力学条件常常满足不了水流冲击条件下的工况需求,因此在流速较大的山区河流或落差较大的河流中作为检修闸门容易发生形变,使用受到限制。

三、叠梁门叠梁门是将检修闸闸口的断面横向分成多块,对应制作出多块单独的的闸门板,使用时逐块放入检修门槽内,由底部向上逐块拼装成一块完整的平面阻水结构。

这种结构较平面闸门相比要灵活许多,它将原本一个庞大的整体化整为零,极大的降低了加工制作的难度,方便了运输,提升了吊装和运输的安全性;运输吊装过程中,对道路和场地的要求也降低了许多。

因航道有明确的等级划分,同一等级的代表船型宽度基本一致,各等级的通航建筑物的宽度也可以建造一致,逐渐形成了标准宽度的检修门槽;例如水阳江航道按Ⅲ级航道宽度设计,兼顾1000吨级代表船型,其检修门槽(挡)孔的跨度为23.0米。

桥街水电站灯泡贯流式机组结构特点及施工技术

桥街水电站灯泡贯流式机组结构特点及施工技术

桥街水电站灯泡贯流式机组结构特点及施工技术本文阐述灯泡贯流式机组电站在砂砾石地基上建设采用灌注桩基础的施工工艺和电站厂房结构特点及其混凝土施工技术,类似电站较少,其施工技术值得推广。

标签:砂砾石地基;钻孔灌注桩;灯泡贯流式机组;结构特点;施工技术1、工程概况桥街电站位于腾冲县桥街村,是一座以水力发电为开发任务的河床式电站。

拦河坝最大坝高48.5m,坝顶高程1280.5m,坝顶长度180.25m,坝顶宽度6.0m,总库容998.4×104 m3,电站装机容量45MW,安装两台灯泡贯流式机组。

工程规模为小(1)型,工程等别为Ⅳ等;永久性主要建筑物大坝、泄洪、发电建筑物为4级,次要建筑物为5级,临时性建筑物为5级。

枢纽建筑物主要由拦河坝挡水建筑物、泄水建筑物、发电建筑物及临时导流建筑物组成。

2、灌注桩基础2.1 地质条件电站厂坝区工程地质条件为第三系芒棒组下段(N2m1)漂粒岩、卵粒岩组夹砂粒岩组,微成岩,岩性以花岗岩、花岗片麻岩为主夹片麻岩,花岗岩和花岗片麻岩多为强风化至弱风化状态,片麻岩多为全强风化,砂质微胶结物,扰动后多分散开。

遇水易软化无粘性胶结力差。

2.2 厂坝地基处理特点电站地质条件特殊性,枢纽厂坝地基处理采用钢筋混凝土钻孔灌注桩进行坝基抗滑稳定设计和施工。

钻孔灌注桩桩径φ1.2m,桩长20.0m,桩间距4.0m,超灌段0.8m,锚固长度1.5m,梅花形布置,桩基钢筋笼HRB400和HPB300,桩身混凝土强度等级C25F100。

2.3 桩基施工工艺(1)作业平台厂房坝段桩基施工作业平台选定在基坑开挖时预留1~3m厚保护层作为钻孔工作场所,该场地与场内主干道路连接。

(2)钻机进场为避免施工对砂砾石基础造成扰动、破坏,钻孔设备选用三一重工SR280RⅡ-SANYchassis旋挖钻机,该钻机具有施工噪音低震动小特点,能有效减弱震动对基础带来的不利影响。

(3)桩位放样施工员按图在作业平台上测量放样,布置出定位桩和施工桩的桩位中心,并用φ25钢筋桩打入地面,喷涂红漆编号标识清楚。

发电厂水塔补水门自查维护的稿件

发电厂水塔补水门自查维护的稿件

发电厂水塔补水门自查维护的稿件一、引言发电厂水塔是发电过程中非常重要的设备,它承担着供应冷却水的重要任务。

而水塔补水门作为水塔的关键部件之一,其正常运行对于保持水塔的稳定运行具有重要意义。

为了确保水塔补水门的安全可靠运行,本文将对水塔补水门的自查维护进行详细介绍。

二、自查维护的目的水塔补水门自查维护的主要目的是确保补水门的正常运行,提高水塔的工作效率和运行安全性。

通过定期检查和维护,可以及时发现和解决补水门存在的问题,防止发生故障和意外事故,保障发电厂的正常运行。

三、自查维护的步骤1. 外观检查:首先要对补水门的外观进行检查,包括门体、密封垫、传动装置等。

检查门体是否有变形、裂纹或腐蚀等情况,密封垫是否完好,传动装置是否灵活。

2. 操作检查:对补水门进行操作检查,观察门的开闭情况,检查门的开闭速度是否正常,是否存在卡滞或打滑等现象。

3. 密封性检查:关闭补水门后,使用压力表或其他检测工具检查门的密封性能。

确保补水门在关闭状态下能够有效防止水的泄漏。

4. 清洁维护:定期清洁补水门的门体和传动装置,去除积尘和杂物。

特别要注意清洁密封垫,确保其表面光滑,不受损。

5. 润滑维护:对于润滑部件,如传动装置和轴承,要定期进行润滑维护。

使用适当的润滑剂,确保补水门的运行顺畅。

6. 电气检查:对于自动控制的补水门,需要定期检查电气部分的连接是否正常,开关和保护装置是否灵活可靠。

四、注意事项1. 进行自查维护时,务必切断补水门所在系统的电源,并采取必要的安全措施,以防意外事故的发生。

2. 在检查补水门时,应仔细观察其运行情况,如发现异常声音、震动或温度异常等情况,应立即停止使用,并进行相应的维修或更换。

3. 自查维护的频率应根据补水门的使用情况和工作环境进行合理确定。

一般情况下,每季度进行一次自查维护是比较合适的。

4. 如果在自查维护过程中发现补水门存在严重故障或损坏,应及时报修或更换,切勿擅自使用,以免造成更大的损失。

探析水利水电工程中的水闸设计要点及其注意事项 李国国

探析水利水电工程中的水闸设计要点及其注意事项      李国国

探析水利水电工程中的水闸设计要点及其注意事项李国国摘要:资源对于人类的生存与发展有着不可替代的意义,尤其是那些关键性资源会对社会发展起到促进作用。

水和电资源作为生活中不可或缺的资源,为人类的生活和发展带来了很大的便利。

同时为了实现对水和电资源的合理使用,人们建设了很多相关的水利设施,而水闸就是其重要组成部分,但是水闸的设计是否合理对社会的发展和资源的利用有着重要影响。

所以,在设计水利水电工程中的水闸时应该重点关注其相关要点以及注意事项,使其能发挥最大的作用;本文就探析水利水电工程中的设计要点及其注意事项进行阐述。

关键字:水利工程;水电工程;水闸设计1水闸在水利电力工程中的重要作用在水利水电工程的设计工作中,水闸发挥着不可替代的作用。

水闸主要是在修建河渠、海口等工程中的建筑物。

它一般是通过闸门对水的流量大小进行调节以及对水位的高低进行控制,发挥其引水或挡水的作用。

首先,水闸的运用可以使人类满足灌溉、发电、航运、水产品、环境保护、工业和生活用水的需求;其次,水闸的防洪引水功能,能够保障居民生命与财产的安全。

而且水闸的功能种类还有很多,它们为人类的生活提供了很大的便利。

但是在水利水电工程中如果对水闸的设计没有做好规划,就会造成资金大部分的浪费。

所以,在目前的水利水电工程中对于水闸的设计是至关重要的,对水闸工程的设计进行合理的规划,不仅能够提高水闸建设的质量,还能够保障居民的生命财产安全。

因为它的质量影响着水利水电工程的最终效果,所以水利水电工程中的水闸设计在经济发展中具有重要的作用。

2水闸的设计要点分析2.1水闸的选址工作很重要在水闸的建设时,选择合理的地址是非常重要的。

水闸在使用中之所以会出现许多问题,重要的一个原因就是选址工作没有做好。

在水闸的选址过程中,首先,应该考虑水闸的地质情况和水文情况。

选择地质状况优越的地方,比如选择完整坚硬的的岩石地基或者是拥有较强承载力透水性良好的土质地基,假如在规划好的选址范围内没有发现符合地质和水质条件的天然基地,就应该做好合理准备方案;如果选址工作没有做好就可能会导致后期水闸的建设工作难度加大,最终会致使成本增加。

水利水电工程中水闸施工技术要点及其注意事项

水利水电工程中水闸施工技术要点及其注意事项

水利水电工程中水闸施工技术要点及其注意事项摘要:为了能够促进水利水电工程的发展,做好水闸施工工作至关重要。

水闸施工在水利工程中具有较大的影响,它直接关系着人们的健康用水,在水利工程项目中,水闸施工也发挥着重要作用。

为了保证水利工程项目的建设质量,文章针对水利工程中水闸施工的技术要点进行了分析和探究。

关键词:水利水电;水闸施工;技术要点;注意事项引言水利工程对于社会经济、生态平衡等方面具有影响,对于人们的日常生活有重要影响。

在水利工程中,水闸的主要作用是控制水位,达到防洪、航运、灌溉等方面的作用。

水闸施工主要由闸室、上游连接段和下游连接段等几部分组成,具有施工复杂的特点,所以技术人员应加强对其的研究,了解其中的施工要点,运用科学有效的方法,提高水闸的施工质量。

1.水利工程中水闸施工技术要点1.1闸门预埋件施工闸门位置关系到后期的安装,施工过程中必须在安装内置组件前确定工作区域,可由施工人员测量。

作为浇口槽的水平中心,应测量间隙的中心线,选择两点的交点作为埋设中心。

建闸时,要保证内置件质量及强度。

内部组件必须妥善存放,避免损坏或变形等。

确定内置零件中心后,必须逐步安装主导轨插件和侧导轨插件。

例如点焊,可将嵌入式零件固定到位,根据嵌入位置再提升强度。

为有效提高稳定性,需注入混凝土[1]。

施工完成后要使用设备检查工程质量。

1.2闸门板施工门板施工过程中必须先安装铰链板,抬起铰链板,对准植入物的螺栓,拧紧螺栓,这样才能有效固定植入物。

应翻转门扇底部和门槽支撑臂,严格检查安装质量及尺寸,确保工作参数正确后再焊接。

焊缝完成后,将临时焊缝拆除,仔细检查结构,修补焊缝,抹平焊缝痕迹,快速焊接凹坑,实施防抛光措施,将现有焊缝拆除。

为了安装一套闸门并顺利移动闸门,要进行开/关测试、防腐,以确保闸门的有效性。

1.3水闸混凝土施工混凝土是节水工程闸门施工中的重要建筑材料,要按照从高到低的顺序注入混凝土,控制其温度与配比,提高质量。

水电站事故检修闸门的优化设计水电站闸门介绍

水电站事故检修闸门的优化设计水电站闸门介绍

水电站事故检修闸门的优化设计水电站闸门介绍1.概述刘某山水电站位于某某省某某县某某乡境内,距县城6公里。

水库坝址位于某某水系某某河支流某某河某某水上。

某某水是某某河两大主要支流之一,坝址在刘某山村下游1.2公里的河谷出口段,坝址以上控制流域面积179平方公里,主河道长30.43公里,库区地势南高北低,东、南、西三面环山,流域内植被发育良好。

水电站为引水式电站,厂房位于大坝下游2公里的右岸河边,副厂房位于主厂房上游,装机2某4000千瓦。

进水口布置在右岸离坝肩约80米处,进口底板高程212.4米,隧洞为圆形,洞径φ=3.6米,纵坡5‰,调压井布置在0+566处,采用简单圆筒式调压井,调压井后接高压管道。

本工程在发电引水隧洞进水口设置一扇事故检修闸门,闸门布置图见图一。

孔口尺寸为3.6m某3.6m;在隧洞出口的压力钢管两岔管处各设一个1.75米直径的蝶阀。

设一放空洞兼作冲砂用,管径为φ1米,进口设计一扇检修闸门,出口处设—φ1.0m的闸阀。

厂房尾水两孔共用一扇尾水钢闸门。

本文就发电引水隧洞进水口事故检修闸门的优化设计作一介绍。

2.事故检修闸门的优化设计2.1闸门主体结构优化事故检修闸门为深孔式平面焊接钢闸门。

闸门孔口尺寸为3.8m某3.8m,底坎高程212m,设计水头28m,总水压力3967KN,门重12.2t,采用单吊点。

该闸门是目前抚州市已建中、小型工程中总水压力最大的平面钢闸门。

设计中考虑该闸门为事故检修用,平时使用很少,经优化比较,决定把闸门面板布置在下游面,顶、侧止水也布置在下游面,这样避免顶梁和边梁腹板受压,减少了顶梁和边梁腹板的厚度。

闸门门体宽4.6m,高3.97m,厚0.9m,止水净宽3.9m,止水净高3.85m,面板厚14mm,闸门整体制造。

闸门结构布置为4根主梁,主梁腹板直接焊接于面板上,不设下翼缘,最大主梁高h=0.872m,3根工字钢作为水平次梁。

设计中闸门主支承采用了高分子复合材料滑块,这样边梁可为单腹板梁,传统设计一般采用的铸钢轮式支承构造要求边梁为双腹板,两者相比较又减少了钢材的使用。

水利水电工程中的水闸施工技术难点分析

水利水电工程中的水闸施工技术难点分析

水利水电工程中的水闸施工技术难点分析1. 引言1.1 水利水电工程的重要性水利水电工程是利用水资源进行水力发电和灌溉的重要领域,对国民经济和社会发展具有重要意义。

水电是清洁能源的重要来源,可以减少对传统能源的依赖,减少环境污染,促进生态文明建设。

水利水电工程可以提高水资源的综合利用率,提高农田灌溉效率,保障国家粮食安全和农业生产。

水利水电工程也可以防洪减灾,调节河流水文情势,改善水资源配置结构,实现生态保护与经济发展的协调发展。

水利水电工程的重要性还体现在提升国民经济的发展速度和水平上,特别是在西部地区的经济发展和社会稳定中起着关键作用。

水利水电工程对于国家检验经济社会发展的现代化水平、综合国力和国际地位,具有重要的标志性作用。

加强水利水电工程的建设与技术创新,对于促进经济社会可持续发展、实现绿色低碳发展具有重要意义。

水利水电工程的重要性不可忽视,需要政府、企业和社会各界共同努力,推动水利水电事业的健康发展。

1.2 水闸在水利水电工程中的作用水闸在水利水电工程中的作用十分重要。

水闸是一种控制水流的设施,能够有效地调节水位、控制水流速度,保证水库的安全运行。

在水利水电工程中,水闸起着关键的作用,可以用来调节水流量、防止洪水、保证灌溉和供水等重要功能。

通过调节水闸的开启和关闭,可以有效地控制水库水位,保证水库的安全性和稳定性。

水闸还可以用来引导水流,改变河道水流的方向,达到保护河道和提高水体利用效率的目的。

水闸也是水利工程中的重要设施,能够提高水资源的利用效率,保障人们生活和生产用水的需求。

水闸在水利水电工程中的作用不可替代,是整个工程顺利实施和运行的重要保障。

在水闸施工技术中,需要高度重视水闸的设计和施工,保证其质量和稳定性,以确保工程顺利进行。

1.3 水闸施工技术难点的重要性水闸施工技术难点的重要性在水利水电工程中占据着至关重要的地位。

水闸作为水利水电工程中的重要组成部分,其施工技术难点直接关系到工程的安全性、可靠性和效益性。

水利水电工程中的水闸设计问题及其优化措施

水利水电工程中的水闸设计问题及其优化措施

水利水电工程中的水闸设计问题及其优化措施摘要:水利水电工程是我国重要的民生工程。

水闸在水利水电工程中具有不可替代的作用。

水闸是水利水电工程中重要的水工建筑物,既是一个挡水结构,也是一个排水结构,主要作用是控制水流。

大多数水闸施工现场位于平原河网区域的交叉口附近。

为了保证水闸的稳定性,闸门基础的位置应选择在地形简单、基础结构稳定、地下水位低的地方。

基于此,本文对水利水电工程中的水闸设计问题及其优化措施进行简要的分析。

关键词:水利水电工程;水闸设计;问题;优化措施1工程概况某水闸加固工程采用拆迁改造方案,新水闸位于旧水闸上游约38m处。

新水闸工程于2018年10月开工,2020年3月竣工。

经历了“两旱一涝”。

新建水闸工程等级为三级,主楼等级为三级,副楼等级为四级,临建等级为五级;设计泄洪闸流量为602.9m3/s(p=3.3%),校核泄洪闸流量为738.2m3/s(p=1%)2水利工程中水闸设计的问题2.1测绘精度低在水利水电工程泄洪闸的设计过程中,利用测绘技术获取河流及其周围建筑物的全方位精确坐标信息。

测绘精度决定了设计的合理性。

水利水电工程测绘不同于民用测绘。

其测绘位置在岸边。

在测绘作业中,经常会出现陆地坐标和河流内部坐标超标的问题。

除作业场地原因外,主要原因是设计人员测绘操作不熟练,使用GPS进行测绘时,没有在现场进行全面的测绘控制,导致控制点坐标不准确,获取的测绘数据没有固定的解决方案,数据结果超出限制。

绘制地形图时,地形图偏差是由控制点问题引起的,影响了水闸设计,使水闸位置偏离设计位置,导致水闸整体位置偏差[1]。

2. 3 忽略防冲刷与防渗透设计水闸防冲防渗设计主要考虑闸基地质条件、闸基两侧等高线布置及上下游水位差。

根据工程概况,水闸位于平原区。

根据我国土壤分类,水闸结构的基础为土壤基础。

对于建在土质基础上的水闸,有必要对水闸基础和侧向防渗稳定性进行计算,以确保水闸基础的稳定性。

然而,在水闸的设计中,水闸的抗冲防渗功能设计被忽视,因为它侧重于最大限度地发挥水闸的功能,并尽可能扩大灌溉面积和泄洪量。

水利水电工程中的水闸施工技术难点分析

水利水电工程中的水闸施工技术难点分析

水利水电工程中的水闸施工技术难点分析1. 引言1.1 水利水电工程中的水闸施工技术难点分析在水利水电工程中,水闸是一项重要的基础设施,它对水资源的调控和水利工程的运行起着至关重要的作用。

水闸施工是一个复杂的过程,涉及到多个环节和专业技术。

在实际施工中,会遇到许多技术难点,需要施工人员克服各种困难,确保水闸的顺利建设和运行。

在水闸施工过程中,施工人员需要了解水闸的设计图纸和施工规范,掌握施工流程和工艺。

要按照设计要求进行施工,保证水闸的结构和功能符合工程需要。

水闸施工还需要考虑材料选择、施工设备、施工人员技术等因素,确保施工过程顺利进行。

水闸施工中常见的技术难点包括基础处理、水流控制、闸门安装等。

基础处理需要确保水闸的基础承载力和稳定性,避免因基础不牢固导致水闸损坏。

水流控制是水闸施工中的关键环节,需要科学合理地控制水流,避免施工现场水灾事故发生。

闸门安装需要精准的调整和安装,确保闸门的正常开闭和密封性能。

在水闸施工过程中,安全与环保问题也是需要重点关注的方面。

施工现场存在各种安全隐患,如高空作业、机械设备操作等,需要采取有效的安全措施保障工人的安全。

还需要注意环境保护,减少施工对周围环境的影响,保护水资源和生态环境。

在控制成本方面,水闸施工需要合理规划施工进度和资源配置,有效控制施工成本,确保工程按时完成。

质量保障也是水闸施工的重要内容,需要严格按照质量标准执行施工,确保水闸的使用性能和安全性。

水利水电工程中的水闸施工技术难点不容忽视,需要施工人员不断提升技术水平,解决各种困难和挑战。

通过科学合理的施工规划和管理,突破技术难点,提高工程质量和效益,推动水利水电工程持续健康发展。

2. 正文2.1 水闸施工涉及的流程和工艺水闸施工涉及的流程和工艺是整个水利水电工程中至关重要的环节之一。

在水闸施工过程中,通常包括以下步骤:首先是方案设计和准备工作。

在开始水闸施工之前,需要进行详细的工程方案设计,确定各项施工参数和技术指标,同时准备必要的物资和设备。

水利工程中水闸设计的要点及注意事项分析

水利工程中水闸设计的要点及注意事项分析

水利工程中水闸设计的要点及注意事项分析摘要:现如今随着经济和社会的飞速发展,我国惠民建设领域取得了明显的进步。

在新时期的大背景下,工农产业的不断发展和融合,也对水利事业的发展提出了全新的要求。

水利工程建设环节,水闸的应用愈发广泛,在工程中占据着十分重要地位,并且水闸工程的排水和止水问题对建筑的寿命起到决定性作用。

关键词:水利工程;水闸设计;要点;注意事项;分析1水闸设计要点及注意事项1.1合理选择水闸工程地址为了有效开展水闸设计工作,进行科学合理的选址工作十分重要。

第一,合理的选址工作可以减少工程成本,提高经济效益;第二,合理的选址工作能够充分发挥水闸的作用。

本工程为水闸重建工程,闸址选择主要考虑三种方案:原址重建方案、原址上游重建方案和原址下游重建方案。

三种方案比较情况见图1。

方案一:原址下游重建。

拟重建位置位于原址下游375m处,该处河道与上下游连接平顺,该处河底宽度较宽,河底宽度约16m,满足过流需要,具有良好的水流条件。

方案二:原址重建。

水闸原址河道呈漏斗式收窄,孔净宽约12m,其上下游河底宽度范围为16m~25m,原闸址范围内两岸堤顶狭窄。

若在保留原水闸两侧边墩的基础上重建,闸孔净宽12m,将大大缩窄光南溪的行洪断面,壅高水位,增大流速,对行洪安全产生较大影响。

方案三:拟重建位置位于原址上游70m处,该处河道与上下游连接平顺,河底宽度约16.5m,河道两岸密布房屋,建设河宽受影响较大。

基于对上述三种方案的分析,其中方案一效果最为理想,施工场地开阔,便于施工和总体布置。

1.2水利工程设计施工中水闸的定型水利工程中水闸类型繁多,各个类型存在明显差异,并且其功能各不相同,优缺点存在明显不同。

所以在对闸型进行选择的过程中需要结合水文特征和地质情况进行考虑,进而做好定型工作,防止追求新型水闸而忽视实际情况问题的出现。

水闸的闸室包括胸墙式水闸、涵洞式水闸和敞开式水闸。

水利工程进行泄洪排涝工作的过程中,其主要目的是使水流状态保持平衡,防止水流出现冲击情况。

云南省保山市桥街水电站防震抗震研究设计

云南省保山市桥街水电站防震抗震研究设计

云南省保山市桥街水电站防震抗震研究设计发表时间:2018-08-23T16:31:42.800Z 来源:《防护工程》2018年第8期作者:雷昊李德春[导读] 对于水电站来说,不仅要在修建时对其质量高进行一定程度的保证,还要十分注意后期的维护。

下面就结合作者实际工作经验,简要的分析水电站的防震抗震的措施。

雷昊李德春云南水利水电工程技术开发有限公司云南昆明 650000摘要:随着经济的迅速发展以及科学技术水平的不断提高,我国的水利建设取得了较大程度上的进步,为我国民生事业的发展做出了突出贡献。

在进行水利建设的过程中,需要对水电站进行修建。

对于水电站来说,不仅要在修建时对其质量高进行一定程度的保证,还要十分注意后期的维护。

下面就结合作者实际工作经验,简要的分析水电站的防震抗震的措施。

关键词:水电站;防震抗震;设计1 案例工程概况桥街水电站位于保山市腾冲县芒棒镇,电站距腾冲县公路里程约50km,距保山210km,距昆明705km。

桥街水电站水库坝址位于老保腾公路跨河龙文桥下游约5km,腾冲县芒棒镇桥街村铁索桥上游约1.2km处。

工程区左岸有100#乡道通过,对外交通较方便。

根据规划设计阶段成果,规划为坝后式电站,电站正常蓄水位正常蓄水位1277.0m,校核洪水位1277.82m,设计洪水位为1275.0m,坝顶高程1279.50m,日调节库容,水电站装机容量36MW。

工程规模为小(一)型,拦河坝推荐为重力坝型,坝后式厂房,建设任务以发电为主。

2013年3月经设计投标,云南保山电力股份有限公司选择我院承担桥街水电站预可研、可研、招标及施工图设计阶段的勘测设计工作。

我院于2013年3月开展外业工作,并于2014年3月提交预可行性研究阶段成果。

2 区域地质构造背景研究2.1地形地貌、地层岩性及区域构造工程区位于龙江中游芒棒断陷盆地内,东邻高黎贡山山脉,为深切割高中山峡谷地形,西面主要为中切割中山陡坡地形。

规划区地处高黎贡山西部。

水库电站闸门维修方案

水库电站闸门维修方案

水库电站闸门维修方案1. 引言水库电站是水资源利用和电力供应的重要设施之一,其中闸门是保证水库和电站正常运行的关键部件。

然而,随着使用时间的增加和自然因素的作用,闸门可能会出现各种故障和损坏,需要进行维修和保养。

本文将介绍水库电站闸门维修的方案,包括维修前的准备工作、维修过程中的安全措施和具体的维修方法。

2. 维修前的准备工作在进行闸门维修之前,需要做一些准备工作,以确保维修工作能够顺利进行。

以下是准备工作的主要内容:2.1 维修计划的制定在维修闸门之前,需要制定一个详细的维修计划。

维修计划应包括维修目标、维修步骤、所需材料和工具等内容。

计划的制定需要考虑到闸门的具体情况和维修人员的实际情况,以确保维修工作的高效进行。

2.2 安全评估和风险控制在维修闸门之前,需要进行安全评估,了解维修工作可能存在的安全风险。

安全评估应包括对工作环境和维修设备的检查,以及对可能的事故和伤害的风险评估。

根据评估结果,制定相应的措施,减少安全风险。

2.3 维修人员培训和技能准备维修人员需要经过培训,了解闸门维修的操作步骤和安全注意事项。

培训内容应包括维修设备的正确使用、应急处理措施等。

此外,维修人员还需要具备一定的技能和经验,以确保维修工作的质量和效率。

3. 维修过程中的安全措施为了保证维修工作的安全进行,需要采取一系列的安全措施。

以下是维修过程中应注意的安全事项:3.1 佩戴正确的个人防护装备维修人员在维修过程中应佩戴适当的个人防护装备,包括安全帽、护目镜、防护手套、耳塞等。

这些装备可以有效地保护维修人员的安全,减少意外事故发生的可能。

3.2 工作区域的设置和标识在维修过程中,应限制非必要人员的进入,确保工作区域的安全。

工作区域应设置明显的标识,以提醒他人避开危险区域,并避免不必要的意外事故发生。

3.3 使用合适的维修设备和工具在进行闸门维修时,需要使用合适的维修设备和工具。

维修设备和工具应符合相关的安全标准,并经过检查和测试,确保其正常工作。

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对于该闸门,若采用主轮设计的方式,每个主轮约1.15吨,每节布置四个支承,闸门共7节,主轮将会占用32.2吨的工程量,笔者考虑使用高强度的工程复合材料滑块。随着科技的进步,工程复合材料的屈服强度越来越大,膨胀系数小,摩擦系数小,净水润滑的条件下摩擦系数约为0.04~0.06,对启闭力的影响越来越接近滚动支承,同时滑道具有更轻的重量更小的体积。每节滑块仅83kg。本工程采用滑道可节约29.9吨钢材,优化了闸门的工程量。需要注意的是,本套闸门为检修闸门,分节下水闭门。因闸门前后水压基本一致,故对闭门力的影响比较小。若对于动水闭门的事故闸门或工作闸门,虽然采用滑道减轻了闸门重量,但需要的闭门力相应变大,需要设置加重块,对闸门的工程量优化效果不太明显。
从考虑节约生产制造时间和埋件受力条件考虑,铸件生产比较费时,故主反轨,底槛,门楣,护轨全部采用焊接件,材料为Q345。主轨全长21.1m,采用Q345厚钢板焊接,迎水面设置了凸台,与门叶的主支承装置接触,承受来自门叶传来的水压力。主轨装置上设置了不锈钢水封座板,与门叶上的橡塑水封贴合,保证闸门的封水效果。反轨断面为工字型焊接件,全长21.596m。门楣底板与水工建筑物倾角保持一致,为135度。
2、前期阶段估算工程量偏小
对于电站工程,很多项目都是在可研批复后就进入施工阶段,金属结构的估量往往依据过往的经验,在没有丰富经验的情况下容易出现估量偏差不足或偏大。对于水电站项目,越早建成,越早投运,就越早创造经济效益。本着从减少时间和投资的影响,闸门采用了变截面设计,有效减少了闸门的工程量,同时也可保证闸门的安全和使用功能。另外,闸门采用主次梁设计,有效减少了面板厚度,减少了面板的工程量。
一、取水口检修闸门的特点:
发电取水口检修门孔口尺寸(宽X高)8.17mX12.75m,底槛最低点高程1238.365m,正常蓄水位1278.0m,校核水位1278.60,强度水头40.235m。主梁为实腹式焊接组合梁,侧水封采用p型橡塑水封,底水封为板型水封。闸门采用叠梁形式,分为底节、中节、上节三种结构。闸门位于进水口流道下坡段。底节门叶边梁呈斜口状,与底坎倾角一致。由于闸门跨度较大,每节高度相对偏小,故门叶采用双吊耳,吊耳中心距5.4m。发电取水口检修门与泄洪冲砂孔检修门共用一台2X400kN的单向门机,两套闸门各配置一个液压抓梁,检修门各节闸门顶梁上均设置了定位销。闸门的启门方式为顶节闸门启门充水平压后,中节、下节闸门静水启闭。
概述
桥街水电站位于保山市腾冲县芒棒镇,是龙江—瑞丽江干流龙江一级~腾龙桥河段龙头水库及相关梯级水电站开发方案中位于龙文桥电站下游的第二级电站,电站装机容量2×21.5MW,设计水头22.00m,设计发电引用流量222.3m3/s,是以发电为单一任务的径流河床式电站,电站采用贯流式机组。
桥街电站金属结构由泄洪冲砂孔金属结构、取水口金属结构、电站尾水金属结构、生态放水金属结构组成。
门槽旁边设置了检修门门库,平时闸门放在门库内,当机组需要检修时,门机提门阻断水流。
为保证闸门安全运行,不产生负压,门后设置了直径700mm的通ห้องสมุดไป่ตู้孔。
三、设计中遇到的问题及解决方案:
1、对于大孔口高水头闸门,设计中往往出现强度满足,而刚度不够的问题。甚至根据设计规范的要求,挠度能达到设计规范要求,但实际的挠变却比较大,虽然满足了规范要求,但闸门的封水效果并不理想。设计中,闸门采用简支结构,挠变最大的部分发生在跨中,故而在设计中采用了下游止水的形式,水压作用于门叶上,而挠变顺水游方向形变,设置在下游的门楣刚好能阻止门叶的变形,让水封与门楣更加贴合,从而保证了止水效果。
保山桥街电站发电取水口检修门的设计特点及问题方法
摘要:水工建筑物的形式各式各样,钢闸门是水工建筑物上的重要挡水水泄水设施。根据水工建筑物对闸门功能的要求,闸门根据其功能分为工作闸门、事故闸门、检修闸门。本文根据笔者在桥街电站设计上遇到的问题及设计思路做了个介绍,希望对同行和读者能有一定的帮助。
关键词:桥街电站设计解决方案
3、因为闸门采用顶节提门充水平压的方式,并考虑门机的容量限制,顶节闸门不能做的过大。本设计中,顶节闸门封水高度仅1.15m,启门力578KN,这样保证了启闭力不超过启闭机容量的同时且有一定的安全裕度,同时也保证了顶节闸门正常启门为门后充水。
4、次梁应力偏大
设计过程中,因生产厂家因买不到Q345型钢,但工期不能滞后,经几方协商后变更,次梁采用了Q345钢板焊接。焊接的次梁可自由设计断面大小,但由于有焊缝,故生产中仍然需要对焊缝探伤检查。
二、门槽的特点:
门槽宽1200mm,深800mm,宽深比1.5,在合宜宽深比范围内。为了保证水流的平顺,尽可能减少不必要的紊流,门槽底槛和门楣、底节门叶均倾斜设置,倾角18.43度,与水工建筑物流道保持了一致,减少了水流在流道内的紊乱,对门槽混凝土的冲刷影响起到了一定程度的减轻作用。
需要指出的是,并不是所有处于斜坡段的闸门底枕都应按斜坡形式布置。对于下游止水的闸门,若闸门处于流道上坡段,闸门边梁和底枕均倾斜布置,由于重力作用,闸门会向坡脚滑动,一是影响水封的封水效果,二是闸门吊耳中心与启闭机起吊中心线偏离,卷扬机的钢丝绳能适应变形,对卷扬机使用影响不大,但这样的情况,螺杆机还需承受额外水平力,对螺杆机使用有不良影响,也增加了不安全因素。三是主滑块偏离主轨工作面,主滑块不能有效发挥相应的支承传力作用。四是反向滑块本身不是主要受力件,却由于闸门的滑动需承受额外受力。若处于上坡段上游止水闸门,由于闸门的滑动,水封压缩量可能会大于设计值,主支承仍然可能偏离主轨,影响使用。故而对于上坡段布置的闸门,无论止水形式是上游止水还是下游止水,底枕水平布置更合理。为了保证孔口段与流道坡度一致。底枕与底坎交汇处会产生一个空间交角,底侧水封布置时应避开交汇处,或延伸底坎段,或在底枕段焊接一块斜板增加一个斜坡,使水封工作面完全处于同一平面。最好在于水工与金结初期配合阶段协商好,尽量避免将闸室布置在斜坡段。
四、总结
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