水力自控翻板闸门技术的特点以及应用中存在的问题和主要对策(精)
水力自控翻板闸门技术的特点以及应用中存在的问题和主要对策(精)
水力自控翻板闸门技术的特点以及应用中存在的问题和主要对策为了更好地应用水力自控翻板闸门技术,下面笔者就目前水力自控翻板闸门技术的特点和设计理论,以及我县在水力自控翻板闸门技术应用中存在的问题和主要对策谈一谈自己粗浅的见解。
1水力自控翻板闸门的特点水力自控翻板闸门利用水力和闸门重量平衡的原理,增设阴尼反馈系统,达到随着上游水位升高自动逐渐开启闸门泄流、上游水位下降自动逐渐关闭闸门蓄水的目的,使上游水位始终保持在要求的范围内。
水力自控翻板闸门主要有以下的特点:1.1结构简单,操作方便。
水力自控翻板闸门与一般钢平板闸门相比,无需机电设备及专人操纵泄流,且泄洪准确及时,能节省人力、物力;借助水位的升高,水压力的增大,逐渐自行开启闸门过流,保持蓄水位不变;当闸门全部打开时,河床泄流状况与天然河床相差无几,当水位降低时,闸门逐渐关闭蓄水,因此使用更方便。
1.2运行安全,经济实用。
由于水力自控翻板闸门能准确自动调控水位,运行时稳定性良好,管理安全、方便、省时、省力。
水力自控翻板闸门的门体为预制钢筋混凝土结构,仅支承部分为金属结构,投资为常规闸门的1/2左右。
因此,施工简便、造价低廉,且维修方便,节省费用。
2水力自控翻板闸门的设计理论2.1翻板闸门的规格及其选配水力自控翻板门一般按定型设计生产,翻板门每扇均设两个支墩,其位置按门板正负弯矩大致相等之原则设在距门边0.222门宽处,翻板门通过支墩安装在底板或底堰上。
水力自控翻板门实行生产许可证制度,厂家负责水力自控翻板门各部件的设计,制作与安装,因此,作为翻板门坝和水工设计实际上如何进行翻板门的合理选配,同时完成其基座-底堰或底板及坝上下游护岸的结构设计。
如何合理地选配翻板门呢?其原则不外乎是安全经济。
众所周知,水力自控翻板门由于其“活动性”,相对于同高的固定坝型其造价较高,而且,单位面积门价按大于一次方关系随门高递增,因此,水工设计人员首先选择知名厂家生产的产品,然后综合工程造价,淹没损失等诸多因素择优选定翻板门的型号(主要是门高)和数量。
关于闸门的相关问题探讨
关于闸门的相关问题探讨摘要:闸门是用来控制水位,调节流量的,它是蓄水及引水建筑物中必不可少的组成部分。
闸门的型式有很多种,闸门的选型和布置,应根据闸门的受力条件、控制运用要求和闸室结构布置等因素选定。
本文主要论述了升卧式平板闸门及渐开式水力自动翻板闸门的特点及存在的问题,并进行了简要地分析。
关键词:升卧式平板闸门渐开式水力自动翻板闸门特点1. 升卧式平板闸门的特点及存在问题若为降低启闭机排架高度,提高水闸的整体抗震性能,可采用升卧式平板闸门或双扉式平板闸门,其中升卧式平板闸门运行较为可靠、效果良好。
1.1升卧式平板闸门的特点:升卧式平板闸门吸取了直升式平板闸门和弧形闸门的优点,使平板闸门在弧形轨道上作弧形运动,分为向上游转动和向下游转动(转动方式与吊耳位置有关)。
这样可以降低工作桥的排架高度,从而提高耐震性能,可在防潮闸及溢洪道工作闸门中使用。
升卧式平板闸门在挡水时是直立的,在提升时先直升一段,然后闸门的顶部向下游或上游转动,至闸门全开时,闸门呈水平状卧于闸墩的上部,即平板闸门作近似弧形门的运行。
承受水压的主轨道自上而下成直轨、弧轨和斜轨段,主轨对侧的反轨皆为直轨,闸门吊点位于门底(靠近下主梁)面板上游或下游侧。
向下游转动的升卧式平板闸门,一般将闸门设置在闸室段的尾部,所以挡水后闸门前的闸室有较大的水重,有利于闸的稳定,也使地基应力较均匀,同时闸门的转动方向与水压力使闸门转动的方向一致,启闭力较小。
向上游转动的升卧式平板闸门由于在小开度时与水压力产生的转动方向相反,因此闸门需升高到一定开度时才能开始转动,故其机架桥要比向下游转动的升卧式平板闸门稍高一些,但仍比平板直升闸门降低约50%门高。
1.2升卧式平板闸门和直升闸门的主要区别:升卧式平板闸门主要在闸门和门槽埋件上和直升闸门有以下不同:1.2.1门叶不进入左右两门槽内,即门叶宽度略小于闸孔净宽,每侧间隙为3—4厘米,以使闸门能在闸孔内转动;1.2.2闸门的支承采用四个悬臂式主轮,闸门仅此四个悬臂式主轮伸入闸墩的门槽内,并使上、下主轮的运行轨迹不同,以达到升卧的要求;1.2.3侧止水装置不进入门槽内,而是装在面板两侧与闸墩表面的导轨严密接触来封水;1.2.4闸门的吊点不设在门顶,而是设在闸门上游侧或下游侧的下部,以促使闸门在启升中门顶向下游或上游转动。
浅析水闸工程运行管理中问题及处理对策
浅析水闸工程运行管理中问题及处理对策发布时间:2021-05-27T09:50:13.127Z 来源:《基层建设》2021年第2期作者:杜娟张涛[导读] 摘要:水闸在水利工程中应用广泛,起着调节水位和流量控制的作用,水闸工程是水利工程的重要组成部分,水闸工程的高效、安全、稳定运行是水利工程安全运行、发挥作用的关键和基础。
山东黄河河务局供水局山东济南 250014摘要:水闸在水利工程中应用广泛,起着调节水位和流量控制的作用,水闸工程是水利工程的重要组成部分,水闸工程的高效、安全、稳定运行是水利工程安全运行、发挥作用的关键和基础。
本文总结并分析了当前水闸工程运行管理中存在的主要问题,并针对存在的问题提出了解决对策,为提高水闸工程运行管理、促进水利工程安全生产和维护管理提供参考依据。
关键词:水闸工程,运行管理,存在问题,处理对策一、水闸工程运行管理中存在的主要问题水闸[1]是利用闸门控制流量和调节水位的水工建筑物,多建于河道、渠系、水库、湖泊及滨海地区,水闸作为挡水、泄水或取水的建筑物在水利工程中应用广泛。
水闸工程长期处于干湿交替的恶劣环境,且部分水闸建设年代久远,容易在运行管理中出现如下问题[2]: 1、运行管理不规范,维修养护不到位重建设、轻管理一直以来是我国水利工程建设管理中存在的重要问题,水闸工程运行管理也存在这个问题,许多水闸建设完成后没有按照要求定期开展安全检查和鉴定工作,为了应付上级检查编造巡查日志,填写随意、不合规范。
部分领导对水闸管理重视程度不高,没有进行实地考察,监管工作不到位。
同时由于缺乏资金,致使水闸工程年久失修,导致水闸消防设施损坏,水闸锈蚀、腐蚀、变形、混凝土老化,水闸阀门启闭设施损坏等问题普遍存在。
水闸设施的运行有时凭运气,往往在防汛抗旱工作或供水工作中发现设备无法正常运行才去维修养护,造成了极大的安全隐患。
2、管理人员紧缺,专业技术力量不足由于水闸工程运行管理工作的工作环境艰苦、工作单调乏味、工资待遇不高,因此很少有大学生和更高学历的人才愿意进行水闸工程的运行管理工作,再加上由于经费和编制的限制,目前水闸工程运行管理一线人员大多为编外人员,且学历较低,水利、机电等专业知识素养较差,年龄普遍较大。
水闸运行过程中出现的问题及解决措施
水闸运行过程中出现的问题及解决措施作者:艾尼瓦尔·牙生来源:《珠江水运》2018年第22期摘要:随着我国社会的不断发展,水利工程作为一项重要的民生工程受到了政府和社会的广泛关注。
水利对于人们的生产生活都有着至关重要的作用。
对于水闸的运行管理和日常维护在水利工程的实际运作中具有十分重要的意义。
所以,本文主要针对在水利工程实际运作中水闸的运行管理进行分析,通过分析提出在水闸运行过程中出现问题的解决措施,希望可以对该领域的问题解决提供一些有价值的参考。
关键词:水闸运行管理解决措施水利工程在抗险救灾、防洪泄水、水力发电等方面都发挥着重要的作用,可以说是支撑我国经济发展的重要民生工程。
所以,政府和人民一直对水利工程的建设工作及发展前景都十分关注。
水闸作为水利工作的重要组成部分,它的性能好坏直接影响着水利工程的质量,所以对于水闸的运行管理与日常维护是非常重要的。
1.工程概况阿其克河口分水枢纽工程位于塔里木河干流中游,约750公里的位置,以上距塔河中游起点英巴礼254公里,以下距塔河下游起点计全程144公里。
工程规模为三等中型水闸,主要建筑物级别为3级,次要建筑物等级为4级,临时建筑物等级为5级。
其设计洪水流量标准为20年一遇,设计流量为280立方/每秒。
校核洪水流量为50年一遇,校核流量为318立方/每秒。
其中,渭干塔里木河进水闸,设计流量40立方/每秒,校核流量为48立方/每秒,老塔里木河泄洪闸,设计流量240立方/每秒,校核流量为270立方/年秒。
阿其克引水枢纽工程总体布置型式为全栏河式,阿其克枢纽由老塔里木河泄洪闸、渭干塔里木河分水闸和前后引渠、喇叭口连接股等部分组成。
枢组闸室采用开放式结构,基础采用灌注桩基础,老塔里木河泄洪闸为6乘8米,总宽度54米,清干塔里木河为3乘4米,闸宝总宽度14米,两闸均设交通桥和闸房,交通桥净宽4.5米。
枢纽由干塔里木河闸,老塔里木河闸和前后引渠防洪堤三部分组合而成,经测量两河闸之间夹角为30°。
水力自控翻板闸门的应用发展及运行中存在的问题
为 了改善 单铰 翻板 闸 门突然开 启 和 回关 的运 行 方式 , 在单 铰 翻板 闸门 的基础 上 , 计 出双 铰 轴加 油 设
压 减震 器式 翻板 闸 门。这 种翻板 闸 门一方 面采 用 较
矮 的支 墩 , 墩 上设有 高 低铰位 , 每一 个 门 铰上 设 支 在 支承 轴 的过 程 , 闸门 的开关过 程 分 两步进 行 , 对 使 这
闸 门突开 突关 的运行 方 式 , 产生 很 大 的撞 击 力 , 会 门
益, 同时也可满足 冲沙需要 ; ③航运及农 田灌溉 : 能 自动调节水位 , 满足通航水深及灌溉用水需要 ; ④城 市 环保 : 蓄水 后 形成人 工 湖泊 , 能改 善城 市 生 态环 既 境 , 能满 足城 市 防洪要 求 , 加城 市景 观 。 又 增
较长 的应 用历 史。文章简要介绍水力 自控翻板闸 门在我 国的应用发 展过程 , 以及 目前在应用 过程 中存 在
的 问题 。
关键 词 : 自 水力 控翻板闸f ; 重; - 自 发展; I 问题 中图分类 号 :V 6 T 6 文 献标识 码 : B
1 概 述
水 力 自控 翻板 闸 门是利用 水力 和 闸 门 自重平 衡
在我 国, 世纪 5 2 0 0年代 以来 , 交通航运和水利
部 门对水 力 自动 翻板 闸门开 始进 行 了广 泛而 长期 的 试验 研究 和工 程 实 践 。 因此 , 国 的水 力 自动 翻板 我
闸门发展 较快 。
的原 理而进 行 工 作 的 , 由门 前水 位 变 化 引起 作 用 于
体和 支墩 都很 容易遭 到 破坏 。
2 2 双铰轴 加 油压减 震器 式 翻板 闸 门 .
2 水 力 自控 翻 板 闸 门的 应 用 发 展 过 程
水闸运行过程中出现的问题及解决措施
水闸运行过程中出现的问题及解决措施摘要:水闸是修建在河道和渠道上利用闸门控制流量和调节水位的低水头水工建筑物,具有挡水和泄水双重功能。
如何安全运行水闸,充分发挥工程效益是工程管理单位工作人员需要掌握和了解的基本职责。
关键词:水闸运行;问题;解决措施1 水闸运行过程中常见的问题1.1 混凝土结构出现老化现象在工程中由于混凝土的冻融破坏、高速水流对混凝土的冲刷及磨蚀、长期缺乏维修等因素,导致建筑物上出现了混凝土的裂缝、剥落、钢筋裸露、钢筋锈蚀、伸缩缝止水损坏漏水等混凝土结构病害。
通过对淠史杭灌区各类中型闸的现场调查发现渠道上的淤积多,闸槽钢衬生锈,闸槽两侧的混凝土脱落、破损等问题比较突出。
1.2 自动化程度不足目前在对于水闸自动化的控制技术方面我国与其他国家相比较为落后。
因为水闸的自动化控制系统需要现代信息技术作为支撑,我国在这方面出现技术与理论短板,导致我国水闸的自动化控制技术存在诸多不足,如:无法有效应对恶劣环境、抗干扰能力不足、设备稳定性差等。
水闸工程功能能否有效发挥取决于启闭机的齿轮的质量、动力控制箱的复杂程度、启闭机的质量、油路是否通畅、油质是否符合规定等因素。
1.3 闸门腐蚀、漏水、震动问题由于钢闸门安全系数高操作简单,所以在我国现阶段的水利工程中应用十分广泛。
但是钢闸门在使用过程中也存在一些问题,首先钢闸门因为自身材料的特性容易受到水流的腐蚀,对其质量会产生损害。
所以在使用钢闸门时相关管理单位要进行定期的保养和维护,避免损害钢闸门的质量。
其次钢闸门存在的漏水现象也是一个比较严重的问题,对于这一问题目前还没有找到合适的解决方法。
1.4 没有对水闸进行日常维护为了保证整个水闸工程的质量,延长水闸工程中多种设备的使用寿命,在进行水闸工程建设的质量把控时,不但要确保水利工程建设过程的安全,还要使日后水闸工程的管理与维护工作得到落实。
水闸经过长期的工作,相关设备必然会存在损耗出现水闸排水或者是蓄水能力的降低,测量数据不准确等情况。
水力自控翻板闸技术应用中存在的问题及对策
2 技 术 应 用 实例 与 存在 问题
2 . 1 工 程项 目应 用实例
水 力 自控 翻 板 闸 门在 实 际 运 用 的过 程 中 ,不 需 要 安排 机 电设 备 或 者 是 专 业 人 员 对 泄 流 进 行 操 控 ,能够保 证 泄 洪 的 及 时 性 ,可 以有 效 地 节 省 人
原有 功能 。
2 . 1 . 2 仁 化 县 瑶 山 电站
门 ,因此 ,门体 本 身 的厚 度 较 大 ,一 旦 翻 倒 泄 洪 , 门叶倾 角就 会转 变 为 阻 水 面 ,严 重 影 响泄 洪 断 面 。
为此 ,在设 计 过 程 中 ,应 当 适 当地 增 加 闸孔 的 数 量 。如 果上 下 游 的水 位 比 较 大 ,或 者 是 漂 浮 重 物
第 3 卷第 1 期
2 0 1 7年 1月
黑
龙
江
水
利
V0 1 . 3。 No . 1
He i l o n g j i a n g Wa t e r R e s o u r c e s
J a n ., 2 0 1 7
水 力 自控 翻 板 闸技 术 应 用 中存 在 的 问题 及 对 策
广 泛应 用[ 2 ] 。最近 几年 ,新 建水 电站 对水力 自控 翻
板 闸门技术 进 行 了合 理 地 运 用 ,与 此 同 时 ,在 早
也备 受认 可 。
图 1 水 力 自 控 翻 板 闸 门 示 意 图
期 兴建 低 水 头 水 电站 增 容 改 造 的过 程 中 ,该 技 术
1 . 1 结构 简洁 且实 际操 作便 利
求 。因闸 门 自动 开 启 失 灵 的 问 题 ,对 农 田造 成 了
水利施工中水闸施工存在的问题及对策
水利施工中水闸施工存在的问题及对策摘要:我国经济的快速发展,同时带动了水利工程事业的进步。
水利工程是国家能源和水源需求的重要供给部门,因此水利工程是国家民生发展的根基。
水闸施工的完美竣工,意味着水利工程能够有效抵御洪灾等自然灾害的侵袭,保障水利交通,同时实现水位的提升,让河流上下游的居民能够正常交通。
在水利工程的建设过程中,需要严把水闸施工质量关,这样才能进一步保证水利施工的顺利进行。
由于我国水利工程的起步比较晚,因此在技术和管理上存在诸多不足,致使我国在水利施工建设中遇到了很多的困难,只有积极面对现实,加强分析和研究,才能从根本上提升水利工程的施工管理水平,进而让水利工程更好的造福国民。
关键词:水利工程;水闸施工;问题;对策1 水闸施工管理过程中存在的问题1.1 前期准备工作不充分我国水利工程中的水闸施工技术已经十分熟练,能够有效的利用水闸技术来完成水利方面的工作。
但是水闸施工管理工作不容忽视,特别是在施工方案,施工用料,施工技术等方面,都需要加强管理。
管理措施对工程质量的好坏起到决定性影响。
但是很多施工企业没有充分重视起施工前的准备工作,正是由于前期的不重视,导致施工后期的质量和安全问题频频发生[3]。
比如,施工方案在设计和选择上草草了事,没有根据实际情况进行具体分析,在用料的选择上也十分敷衍了事,很多需要用到的设备和机器也没有及时到位,没有将前期的准备工作真正落实到实处,准备工作只是浮于表面。
水闸施工是一项比较精细的技术性工作,在施工之前需要对施工图纸和施工方案进行周密的准备和策划,以保证工程的顺利完成,但是相关负责人经常用工期时间紧的理由来搪塞准备工作不充分,导致施工中出现各种问题,无形之中延长了施工周期,也降低了施工品质。
1.2 施工管理制度不标准管理制度在水利工程中起到约束性的作用。
管理制度对施工周期,施工质量和施工安全都产生着影响。
在施工技术方面,我国的施工企业也存在着不足,技术人员的监管工作不到位,施工人员的安全意识和岗位责任意识模糊,工作中出现懈怠懒散的情况,缺乏责任感和使命感,无形之中影响着整个施工团队的工作积极性。
水利施工中水闸施工管理存在的问题及对策
保障工程安全
水闸施工管理涉及到多个方面,如 设备管理、人员管理等,只有全面 、科学的管理才能确保工程安全。
02
水闸施工管理存在的问题
施工前的准备不足
缺乏详细的地质勘察
在施工前,没有对水闸施工区域进行 详细的地质勘察,无法全面了解地质 条件和水文地质情况,给后续的施工 带来隐患。
应急预案不完善
对于突发情况或紧急情况,没有制定 完善的应急预案,无法及时处理和解 决问题,可能给水闸的正常运行带来 风险。
03
水闸施工管理对策
加强施工前的准备工作
充分了解工程情况
对水闸施工项目进行详细了解,包括工程规模、设计要求、施工 条件等,为后续施工做好充分准备。
制定施工计划
根据工程实际情况,制定详细的施工计划,包括施工进度、人员配 备、材料采购等,确保施工顺利进行。
对进场的材料进行严格检 查,确保材料质量符合要 求,避免因材料问题影响 施工质量。
重视施工后的维护和保养工作
定期检查与维护
01
对水闸设施进行定期检查,及时发现并处理存在的问题,确保
设施正常运行。
保养与维护
02
对水闸设施进行定期保养,延长设施使用寿命,提高设施运行
效率。
建立应急预案
03
针对可能出现的突发事件,建立应急预案,确保在紧急情况下
能够迅速响应并采取有效措施。
04
案例分析:某水利工程水闸施 工管理案例
工程概况及背景介绍
工程地点:某河流 域
施工时间:2020年 1月至2021年6月
工程名称:某水利 工程水闸项目
工程规模:水闸总 长100米,设计流量 为50立方米/秒
水力自控翻板闸门在水利工程应用中存在的问题及解决措施总结
水力自控翻板闸门在水利工程应用中存在的问题及解决措施一、背景简介水力自控翻板闸门是一种常见于水利工程中的水利控制设备,主要用于调节水流、水位、泄洪等工作。
但是,在实际应用中,水力自控翻板闸门也存在一些问题,为了保证水利工程正常运行,需要对这些问题进行并提出解决措施。
二、存在的问题1. 闸门结构设计不合理水力自控翻板闸门的结构设计不合理是造成闸门故障的主要原因之一。
通常情况下,闸门轴承、闸板与框架之间的配合不够紧密,闸门拉索与绳轮配合不合理,都会导致闸门出现卡滞、卡死等故障现象。
2. 闸门自控功能失效水力自控翻板闸门因为长期使用、不良的维护保养等原因,可能会导致自控功能失效。
在自控功能失效的情况下,闸门就无法实现预定位置的控制,从而对水利工程运行产生影响。
3. 闸门设备老化在长期的使用过程中,水力自控翻板闸门的零部件会因为摩擦与磨损而导致设备老化,从而影响闸门的正常控制。
这样的情况就需要及时进行更换,否则会对水利工程的正常运行产生巨大的影响。
三、解决措施1. 优化结构设计针对闸门结构设计不合理的问题,可以从结构设计方面进行改进。
例如可以改善轴承和闸板与框架的配合,并且使用优质的闸门拉索与绳轮配合,这样可以避免闸门出现卡滞、卡死等故障现象的发生。
2. 定期维护检测在实际使用中,对于水力自控翻板闸门的定期维护和检测必不可少。
及时检测并及时解决故障,可以避免设备老化和自控功能失效的问题。
定期维护检测可以在闸门达到一定使用年限或者发现异常情况时进行,并建立健全的闸门使用记录。
3. 及时更换老化零部件为了保证水利工程的正常运行,应及时更换水力自控翻板闸门中老化的零部件。
零部件的更换可以根据使用寿命或者实际损坏情况自行判断,并及时联系生产厂家进行更换。
四、水力自控翻板闸门是水利工程中必不可少的控制设备,但是在实际应用中可能会出现闸门结构不合理、自控功能失效和设备老化等问题。
为了保证水利工程的正常运行,需要对这些问题进行并及时采取相应的解决措施,从而提高水利工程的安全性和稳定性。
浅谈水电厂运行倒闸操作过程中存在的问题与整改措施
电力行业职业技能鉴定中心技师论文浅谈水电厂运行倒闸操作过程中存在的问题与防范措施工作单位:姓名:2015年08月24日)浅谈水电厂运行倒闸操作过程中存在的问题与防范措施[摘要]倒闸操作是现场运行人员重要工作任务之一,倒闸操作正确与否关系到全厂及整个系统的安全稳定运行。
误操作事故在运行人员常规性的各类操作、事故处理、设备启动试验等情况下都有可能发生,因此,电厂运行安全工作应始终紧紧围绕如何防止和避免运行人员误操作这一主题来开展。
本文着重介绍了在倒闸操作过程中易被电站运行人员忽视的几个细节问题和相应的防范措施。
[关键词 ]倒闸操作问题防范措施1、概述:当前,在整个电力系统内误操作事故并未得到完全有效控制,从电力生产事故发生的各种因素来看,发生事故的因素有人为、设备工具、管理指挥、作业对象和生产环境。
人是其中最活跃、最难掌握的因素。
在电力生产的全过程中,人始终占有决定性的主导作用.据事故资料统计分析,在事故发生的各类原因中,人为因素造成的事故约占事故总数的80%.对运行人员人为因素造成的事故结果就是误操作事故。
在水电厂运行工作中,电气倒闸操作是一项复杂而细致的工作,由于操作错误往往会造成用户停电、损坏设备、人身伤亡和电网瓦解等重大事故,所以也是一项非常重要的工作。
在防止误操作方面,虽然《电业安全工作规程》等规章制度中已经有了明确规定,各单位也做了大量工作,但误操作事故仍然频发不断。
在此笔者根据自己过去多年从事运行工作的经验谈几点体会,希望可以提高运行人员倒闸操作的正确性、可靠性和整体安全管理水平。
2、倒闸操作过程中存在的问题:2。
1操作票填写不规范2。
1.1 不遵守《安规》一张操作票只能填写一个操作任务的规定;2。
1.2 操作票漏项,审票人责任心不强,过分相信填票人,而填票人又依赖审票人来把关;2.1。
3在接到调度令后不及时填票,直到操作前几分钟才草草填写,使其正确性得不到保证。
2。
2 发受令不规范2。
关于水力自控翻板门坝设计的分析
关于水力自控翻板门坝设计的分析摘要:水力自控翻板门是一种“活动”的挡水建筑物,它不需要任何外加动力和人工伺候,完全由门前水位变化引起作用于门板上的水压力改变而实现闸门启闭。
水力自控翻板门由厂家负责翻板门各部件的设计、制作与安装,因此作为翻板门坝工设计实际上是进行翻板门的合理选配,同时完成其底座—底堰或底板及坝上、下游护岸的结构设计。
关键词:水力;自控;翻板门坝;设计引言:水力自控翻板闸门是新时期节能闸坝,翻板坝主要有基础固定坝及翻板闸门两个主要部分,该翻板闸启闭原理采用杠杆平衡与转动原理。
该新型闸门运用闸门水压力与闸门自重当做启闭闸门的动力,所以不需要其它外加能源,不需要其它启闭机械和闸房。
如果上游水位不断升高,慢慢开启泄洪装置;如果上游水位下降,逐步回关蓄水,确保上游水位一直保持在规范的要求范围内。
翻板闸具有施工短、造价合理、准确及时、无需人力操作等特点,作为新时期河道渠化、创建通航枢纽,广泛应用在灌溉工程中。
1.自控翻板闸的工作原理水利自控翻板闸门的工作原理是杠杆平衡与转动,闸门利用水力和闸门重量相互制衡,增设阻尼反馈系统,达到随着上游水位升高逐渐开启泄流、上游水位下降逐渐回关蓄水的目的。
使上游水位始终保持在要求的范围内,即上游正常水位。
当作用在闸门门叶上的水压力与水流对闸门门叶的摩擦力,对转动中心力矩的和大于闸门门叶自重与运转机构的阻力。
对转动中心的力矩之和时,闸门开启度自动加大,直至两组力矩和相等。
闸门在新的开启度位置保持平衡,反之亦然。
庄河地区修建的翻板闸,均为双支点水利自控翻板闸,该翻板闸属于滚轮连杆型。
闸门的门叶,是由面板及支腿组成,支承部分由支墩及固定在支墩上的滚轮、固定在支腿上的轨道以及连接闸门与墩的连杆等部件组成。
闸门承受水压力是依靠面板、支腿、轨道支承于滚轮上,滚轮靠支座固定于混凝土支墩上,连杆控制着闸门的运动轨迹以增加对外力的阻抗,而滚轮与轨道及滚轮与转轴,连杆与连杆支座轴,在动转中非常灵活。
论水力自控翻板闸技术应用中存在的问题及应对措施
论水力自控翻板闸技术应用中存在的问题及应对措施张汉贤罗定市引泗工程管理处 广东 罗定 527200摘 要 水力自控翻板闸结构简单、无须机电设备及专人操作、管理简便、建设及运行费用低,所以在水利工程中获得广泛应用。
然而该类型闸门在应用中也存在一些问题,因此本文对其在应用中存在的问题及应对措施进行了分析。
关键词 水力自控翻板闸;应用;问题;应对措施水力自控翻板闸利用水位高低自动启闭闸门,水位低于开闸水位时依靠自重关闭闸门,水位高于开闸水位时利用水力开启闸门;闸门开启程度与水位高低相关,小洪水小开度泄流,洪水增大自动增加闸门开度,洪水增大到一定程度全开泄流;无须机电设备及专人操控,运行费用省,管理方便;除运转支撑部分为金属件以外,门体由钢筋混凝土预制,耐用性好,使用年限可达40年以上[1]。
然而运行过程中,水力自控翻板闸也发生过各种问题影响安全泄流,甚至发生严重事故,因此本文对水力自控翻板闸技术应用中存在的问题及应对措施进行了分析。
1 水力自控翻板闸技术应用中存在的问题1.1 设计制造安装存在的问题有些厂家在设计制造水力自控翻板闸时,仅凭理论计算,未经水工实验验证,结果闸门过流能力与实际情况差别很大,应开闸时开不了闸,酿成严重险情和重大损失。
例如韶关市始兴县富村湾水电站曾安装过14扇10m×4.5m的水力自控翻板闸,投入使用不久即遭遇洪水来袭,但水位超出门顶37cm仅有部分闸门开启,到水位超出门顶69cm,闸门开度仍未达到设计开度,不少农田受淹,土堤也被冲垮。
类似例子还有韶关市仁化县瑶山电站,9孔水力自控翻板闸初遇洪水,闸门就不能自动翻转,结果闸坝被冲毁[2]。
1.2 泥沙淤积、漂浮物集聚影响闸门开启水力自控翻板闸采用中间支铰结构,泥沙淤积会提高启门阻力矩,使水位达到设计水位时仍然无法开闸。
而泥沙淤积量影响因素复杂,无法准确预测,哪怕下游安装有辅助启闭设备,也不能保证启闭效果就能达到要求。
洪水顺流而下,夹带大量杂草、树枝、垃圾等,这些东西会聚集在闸门铰座附近,妨碍闸门回关,使闸门与底板之间存在较大缝隙,影响闸前蓄水。
浅谈水力自控翻板闸坝工程的施工与运营管理
浅谈水力自控翻板闸坝工程的施工与运营管理摘要:本文通过介绍水力自控翻板闸坝的结构特点及施工要点让大家对该工程类型有所了解,在此基础上浅略分析了该工程在运营管理方面需要注意的有关事项,供大家参考。
引言:水力自控翻板闸坝工程是近年来施工较多的一项拦河坝工程,该工程与传统拦河坝相比具有无需外加能量,无需附加启闭机械、启闭机架与闸房,也不需设置水泵、泵房、充排水管、沉砂池等附属设施,运用杠杆原理完全由水力自控启闭的特点。
水力自控翻板闸坝工程具有造价低、节省材料、施工期短、启闭准确及时、不需人工操作并且具有便于排走漂移物和推移质等优点。
水力自控翻板闸坝可不设中墩(或只设很薄的分流导水墙),几乎不缩窄河床,可以最大限度宣泄洪水,接近于天然河道的泄水能力,五十年一遇洪水时上下游水位差在0.1~0.3m范围内。
水力自控翻板闸门为钢筋混凝土结构,耐久性、坚固性好。
翻板闸门启开后,在门底与堰顶之间有较高空间,便于推移质与跃移质随洪水排走,对闸门基本无磨损。
翻板闸门设计使用年限一般为50年。
洪水来临时,翻板闸门能非常及时地自动打开泄洪;洪水消退时,翻板闸门能及时自动回关截留洪水尾水,水量不被流失,对于干旱少雨的西北地区是非常可贵的,水力自控翻板闸门启闭完全由水力自动控制,后期的管理不需要人员长期值守,只需在洪水过后进行巡检,管理费用较低。
结构特点:水力自控翻板闸坝工程一般由进水口水平铺盖段、闸室段、消力池、海漫及防冲槽五部分组成。
进水口水平铺盖段主要作用是平顺水流,防止闸前冲刷并且增加渗透路径防止闸前渗流;闸室段是整个闸坝工程的主体部分,该部分主要承担翻板闸门的受力及坝体防渗功能,由基础防渗墙、重力式溢流坝、闸墩、支腿、闸门等部分组成,一般的基础防渗墙、重力式溢流坝为现场施工,而闸墩、支腿、闸门等部分为预制场预制,在现浇溢流坝坝体预留坑槽将闸墩、支腿、闸门预制构件最后组合安装。
水力自控翻板闸坝工程施工技术含量较高的部分就是闸门、闸墩的预制,因为闸门是根据水流受力情况自动开启的,闸门要在不同水头压力下自动调节重力,这就要求闸门是一个非均质的受力构件,一般为上轻下重,至于闸门重心如何设置,这需要专家理论计算和实验部门不断试验、验证方能确定。
水闸运行过程中出现的问题及解决措施
河道 塔里木河 老塔里木河 渭干塔里木河
流量(m³/s)
现状水位(m) 工程建成后水位(m)
设计流量
280
891.10
891.26
校核流量
318
891.22
891.39
设计流量
240
891.05
891.16
校核流量
270
891.12
891.29
设计流量
40
890.43
890.43
校核流量
48
890.52
总净宽、闸室总宽度、下游消力池长度 和海漫长度等方面都存在差异。
2.水闸运行过程中常见的问题 2.1混凝土结构出现老化现象
在阿其克枢纽工程中由于混凝 土的冻 融 破坏 、高速 水 流 对 混 凝 土的 冲刷 及 磨 蚀、长 期 缺 乏 维修 等因素, 导致建筑物上出现了混凝土的裂缝、 剥落 、钢筋裸 露 、钢筋 锈 蚀、伸缩 缝 止 水 损坏 漏 水 等 混 凝 土 结 构 病 害。 通过对阿其克枢纽闸的现场调查发 现河闸上的淤积多,闸槽钢衬生锈, 闸 槽两侧 的 混 凝 土 脱 落 、破 损等问题 比较突出。 2.2自动化程度不足
目前在对于水闸自动化的控制技 术方面我国与其他国家相比较为落 后。因 为 水 闸 的自动 化 控 制 系 统 需 要 现代信息 技 术作 为支 撑,我 国 在 这 方 面出现 技 术与理 论 短 板,导 致 我 国 水
39 /
学术
ACADEMIC
闸的自动化控制技术存在诸多不足, 如: 无法有效应对恶劣环境、抗干扰 能力不足、设备稳定性 差等。水闸工 程 功 能 能 否有 效 发 挥 取决 于启闭 机 的齿轮的质量、动力控制箱的复杂程 度、启闭机的质量、油路是否通畅、油 质是否符合规定等因素。 2.3闸门腐蚀、漏水、震动问题
浅谈水力自控翻板闸门技术应用中存在的问题及对策
启泄 洪 , 洪水过 后水 位 下 降 时 能及 时 自动 复位 关 闭 , 较 大程 度地 抬高 上游 水位 , 故在 合理使 用 和利用 水 资源有
其独 到之 处 。 鉴于 以上 优势 , 水力 自控 翻板 闸 门被广泛 应用 于 中
水力 自控翻板 闸 门的 门体 大 部 分 为 预 制钢 筋 混 凝
土结构 , 仅支承部分为金属结构 , 亦无启 闭设备及其它 水 工结 构构 件 , 资 仅 为 常规 闸 门 的 12左 右 ; 施 工 投 / 且
期较 短 , 管理 上简 单方便 、 人省 事 , 需 费用较 低 。 省 所 3 )可 提高水 资 源的利 用率
水 力 自控 翻板 闸 门无 需机 电设 备及 专人操 纵 泄流 ,
泄 洪及 时 , 能节省 人 力 、 力 。 物
位 已超 出 门顶 6c 但 闸 门开度远 未达 到超 出 3 c 时 9m, 0m 开始 开启 、0~8 c 全 开 的设 计 要 求 。闸 门 自动 开 启 7 0m
收 稿 日期 :0 1 5—1 : 2 1 —0 1
小型水 利 工程 中 , 其 适 合在 供 电 、 通 条 件 不便 且 暴 尤 交 涨 、 落 的 山溪性 河 道 上 。近 年 来 , 但 新 建 的水 电站 暴 不
广泛使 用 水力 自控 翻板 闸 门技 术 , 而且在 对早 期兴 建 的
低 水 头水 电站进 行增 容改 造 时 , 也普 遍采 用该 广 东 水 利 水 电
GUANGDONG ATER W RES OURCES AND HYDROPOW ER
No. 7
J 12 1 u. 0 1
浅析水闸工程管理中的设备常见问题及维修措施
浅析水闸工程管理中的设备常见问题及维修措施我国的水闸工程大多建于20世纪60年代,在当时的技术条件和经济能力下,水闸工程的材料、结构、技术等都不够完善,许多设备随着时间的推移逐渐老化、损坏,不少已超出使用年限,这样带病运行的设备给水闸工程带来了不少隐患。
本文通过对水闸工程管理中的设备的常见问题进行探讨,提出相应的维修措施,希望能对水闸工程设备管理的维护提供帮助。
标签:水闸工程管理;设备常见问题;维修措施水闸由闸室、上游连接段和下游连接段组成,是灌溉、发電、航运、环保、工业和防洪、供水的重要水利工程。
我国的水闸工程大都建于20世纪50~70年代,由于当时的技术条件、经济能力和材料设备等都存在着不足,许多水闸的工程标准都不高,随着时间的推移也逐渐出现老化、损坏等问题,使得水闸工程存在隐患,暗含危险。
因此,及早发现设备问题并且坐出相应的维修措施,减低危险系数,使水闸工程能够安全有效的进行,是每个工程技术人员应该认真探讨的问题。
下文就水闸工程管理中的设备问题提出一些讨论和看法。
1、闸门振动问题在水闸工程中,设备中出现的许多问题都是在设计时无法预料或无法避免的,随着时间的推移逐渐展露出来,这也为水闸工程管理带来相应的难度,其中闸门振动问题在水闸工程中不难看见且难以避免。
闸门振动问题主要是由水流不平稳所引起的,只要闸门和水流接触,就会出现振动,虽然振动本身对水闸的影响不大,但是由振动所引起的破坏却能在水闸工程中产生一定的隐患,因此要想解决这一问题,就要对其进行一定的维护。
精心的管理和维护是解决闸门振动问题的关键。
在水闸运作过程中要注意多观察,详细记录振动部位和频率等信息,在工作中对振动部位能避就避;对于闸门结构也要注意勤于检查和维护,尤其是在汛期时,由于闸门开关频繁,要特别注意其衔接处的螺栓是否有松动,确保安全可靠性。
必要时要对闸门进行详细检查,及时发现问题并作出相应的有效维修,避免事故发生。
2、双吊点闸门变位问题双吊点闸门经常会因门体不正等问题产生变位,若不作出有效处理,随着变位的严重化会妨碍闸门的正常启闭,甚至会发生闸门卡阻,造成事故发生。
自动化系统在水闸工程应用中的问题与解决方法
自动化系统在水闸工程应用中的问题与解决方法摘要:水闸自动化是指运用计算机技术和自动化技术来实现对水闸运行状态信息化的监测与控制,在水闸的管理中,自动化系统起到了很大的辅助功能。
水闸自动化的管理和操作效果对水利部门的决策质量有比较直接的关系,同时,对于水闸设施的安全也有一定的影响。
因此,自动化系统在水闸工程应用中受到了人们广泛的关注。
关键词:自动化;水闸1 自动化系统在水闸工程应用中的问题水闸自动化系统是利用自动化和计算机技术实现对水闸相关数据的自动采集和控制闸门设备的监控系统,主要分为视频监控和微机监控。
目前,在各类水闸的新建及加固改造中,大多采用了全自动监测。
从整体上看,已经完成的闸门自动化系统,大多都取得了良好的效果。
其运行操作简单,数据采集方便,设备监控全面,很大程度上减轻了操作人员的工作负担,提高了工作效率。
但仍然存在以下几个问题,只有解决了这些问题,自动化系统才能得到进一步的发展和推广。
1.1 设计方案存在不足水闸自动化系统的目标是无人值守或少人值守,能大幅降低水闸工程的管理成本,但需要以智能化技术为基础,这就要求在自动化设计方案中提升规范性和精确性,规避可能发生的各项问题。
但现阶段的水闸自动化系统的技术标准还没有完善,这也是导致许多自动化系统设计时出现了不合理之处。
设计方案的总体构架是否合理、安全冗余量的大小是水闸自动化系统能否安全运行的先决条件。
部分水闸自动化系统设计目标不明确、功能不齐全,对安全问题考虑不全面;部分水闸总体架构不合理,组网方案的安全冗余量低;部分监测项目不齐全、采集的点位不满足要求;部分保护功能不强,设备安全防护措施不到位,存在安全隐患,自检功能较差,不适合现场运行环境等,这些都是目前自动化系统设计阶段时的问题。
1.2 监测数据缺乏精准性从水闸自动控制的特点来看,传感器监控的数据将会对控制系统的运行有着很大的影响。
如果监控数据的精准性不足,就会使自动控制系统对水闸工程的真实状况难以做出正确的判断。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水力自控翻板闸门技术的特点以及应用中存在的问题和主要对策为了更好地应用水力自控翻板闸门技术,下面笔者就目前水力自控翻板闸门技术的特点和设计理论,以及我县在水力自控翻板闸门技术应用中存在的问题和主要对策谈一谈自己粗浅的见解。
1水力自控翻板闸门的特点水力自控翻板闸门利用水力和闸门重量平衡的原理,增设阴尼反馈系统,达到随着上游水位升高自动逐渐开启闸门泄流、上游水位下降自动逐渐关闭闸门蓄水的目的,使上游水位始终保持在要求的范围内。
水力自控翻板闸门主要有以下的特点:1.1结构简单,操作方便。
水力自控翻板闸门与一般钢平板闸门相比,无需机电设备及专人操纵泄流,且泄洪准确及时,能节省人力、物力;借助水位的升高,水压力的增大,逐渐自行开启闸门过流,保持蓄水位不变;当闸门全部打开时,河床泄流状况与天然河床相差无几,当水位降低时,闸门逐渐关闭蓄水,因此使用更方便。
1.2运行安全,经济实用。
由于水力自控翻板闸门能准确自动调控水位,运行时稳定性良好,管理安全、方便、省时、省力。
水力自控翻板闸门的门体为预制钢筋混凝土结构,仅支承部分为金属结构,投资为常规闸门的1/2左右。
因此,施工简便、造价低廉,且维修方便,节省费用。
2水力自控翻板闸门的设计理论2.1翻板闸门的规格及其选配水力自控翻板门一般按定型设计生产,翻板门每扇均设两个支墩,其位置按门板正负弯矩大致相等之原则设在距门边0.222门宽处,翻板门通过支墩安装在底板或底堰上。
水力自控翻板门实行生产许可证制度,厂家负责水力自控翻板门各部件的设计,制作与安装,因此,作为翻板门坝和水工设计实际上如何进行翻板门的合理选配,同时完成其基座-底堰或底板及坝上下游护岸的结构设计。
如何合理地选配翻板门呢?其原则不外乎是安全经济。
众所周知,水力自控翻板门由于其“活动性”,相对于同高的固定坝型其造价较高,而且,单位面积门价按大于一次方关系随门高递增,因此,水工设计人员首先选择知名厂家生产的产品,然后综合工程造价,淹没损失等诸多因素择优选定翻板门的型号(主要是门高)和数量。
其中,合理地选择门高是降低翻板门坝造价的关键。
为了有效地降低洪水淹没高度及其损失,同时又不至于选择太高的翻板门,有时翻板门坝往往选建在河面较宽的地段,若其配建河床式电站时尤然如此,因其厂房已占据一定的河床宽。
由于翻板门坝总的一般都不高,工程实践表明,长坝配矮门有时会比矮坝配高门方案经济。
从翻板门的运行特性可知,门前水位有先高后低(当然最后又重新涨高起来)之现象,而且它有两个显著的特点,其一是该壅水先高之峰值处翻板门泄流量一般不大;其二是翻板门越高其壅水先高之峰值越大。
由于工程核淹土款子标准的洪水流量一般较大,大坝常渲泄时翻板门已全开,按几近不考虑翻板门存在的堰流公式计算出的门前水位不低于上述先高峰值,否则,门高还可选择小者,因为此时确定土地淹没与否的最高水位不是渲泄核淹土地标准洪水流量而是通过较小流量时门前水位,这样所选的翻板门其泄流量限水位的能力未充分挖掘出来。
当然,若按上述原则合理选定门高后的翻板门坝渲泄核淹人口标准水时,坝上游回水位高于设计限制水位时的,却又另当别论了。
2.2门前水位—下泄流量关系曲线的形状与绘制水力自控翻板门全开前,翻板门门顶,门底同时泄流,且二者势均力敌,不可偏废;全开后,翻板门已翻转成一近乎平悬在河中的一楔块(与水平夹角仅为10°),此时过闸水流已变成一完全意义上的堰流,由于翻板门厚0.2~0.3m,对闸坝泄流阻碍不大,完全可以先按不考虑翻板门存在之状况来计算,然后适当作一定折减便可求得其下泄流量。
因此,翻板门全开后,其泄水能力可按实用堰公式(η为泄流量折减系数,由水工模型实验确定,无实资料时一般可取0.93-0.95)计算,因支墩薄而低,尺寸极小,一般淹没水中,故可不考虑侧收缩问题。
而翻板门刚开始翻转时,门顶为薄壁堰溢流,门底为闸孔出流,它们的泄流分式分别为和Q孔=μbe。
因此,翻板门全开前总的下泄流量计算公式为Q=Q堰 Q孔。
由于翻板门全开前后分别按不同流量公式计算其下泄流量,即翻板门全开前,其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,其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—下泄流量关系并非一单调连续曲线,而是由前后两段不同的曲线所组成,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,即河道开始涨水时呈上升趋势,当翻板门与水平夹角等于45°时,翻板门门前水位-下泄量曲线开始转为下降,这是因为从此开始,翻板门挡水功能逐渐退出,其泄流能力过坝水流逐渐向全堰流转变而陡增所致的暂时现象。
翻板全开后,随着来水流量的继续增大,该曲线开始龙抬头地单调上升而不再反复。
退水期,当流量较大门全开状态即不存在开度变化时,随着来水减少门前水位单调下降即沿涨水曲线回复,但当河水流量小到门全开时最小泄量后,又因翻板门开度减少滞后于河水来量减少,而造成某河水位下翻板门实际泄量大于变小了河道来水流量,所以这时翻板门门前水位随着河水来量的减少而降低,而翻板门也将随着门前水位的降低而开始关闭,但该退水曲线可就不重蹈涨水曲线而另辟蹊径了。
随着翻板门的逐渐关闭并至一定开度后其挡水效应也随之显著加强,门前水位便将逐渐壅高。
同时,翻板门随着河水来量的进一步减少而继续关闭,于量,门前水位也将逐渐升高直至正常高水位,至此,翻板门完全关闭,正常挡水。
2.3底堰设计大多数水力自控翻板门坝均设有底堰,如何经济合理地设计一个底堰对合理选择门高,提高整个翻板门闸坝的经济与适应性有重要的作用。
2.3.1底堰的一般形状水力自控翻板门俗称活动坝,其挡水面板通过两长条形的支墩支承在底堰上。
因此,水力自控翻板门底堰其不仅要满足抗滑稳定的需要,而且还应保证其顶宽不小于厂家所提出的最小尺寸,以满足水力自控翻板门安装与运行之要求。
由此,水力自控翻板门底堰一般均采用梯形截面。
2.3.2底堰的结构及其构造由于翻板门底堰一般采用梯形截面,而且安装要求较宽的堰顶,另外,坝体抗滑稳定和坝面泄流顺畅等均要求底堰有一定的下游边坡(1:0.6~1.0)和反弧鼻坎(面流或挑流的消能方式)。
因此,水力自控翻板门底堰截面将较为庞大,为既保障水力自控翻板门之构造要求,又充分节省工程量,其底堰可采用砼硬壳或圬工硬壳(即壳内填筑砂砾或碎石),还可做成空腹式,即壳内干脆不填料。
由于硬壳坝渗径短,故其在软基上时应,在坝体的上游面设置粘土铺盖防渗,铺盖长为3~5倍水头,平均厚度不少于1.0m,紧挨上游坝踵处可增至1.5m,下游坝址以下应设排水反滤层。
水力自控翻板门硬壳底堰若建在岩基上,不仅可不设上游铺盖,还可不设底板,但上游面坝踵应伸齿墙入基岩,其深度也应使水流渗过该齿墙的水力梯度水不大于所在基岩的允许渗透坡降(有关规范规定强风化岩层允许渗透坡降为3~5,弱风化岩层为5~10,新鲜岩层≥10),但一般不小于1.00m;下游坝址也应嵌入岩基至少0.5m。
这样,建造于岩基上不设底板的翻板门硬壳底堰不仅造价低廉,而且技术合理。
2.3.3底堰结构简化计算方法水力自控翻板门底堰结构计算可分其结构强度计(验)算和整体稳定分析两方面。
而翻板门硬壳底堰是一空间结构,严格地讲要进行有限元分析,但这很繁复,因此,水工结构界对此未建立起成熟简便的计算模式。
考虑到翻板门硬壳底堰一般不高,根据理论力学,水工钢筋混凝土和钢筋混凝土结构学的基本原理,作些假设试图提出其简易的计算方法以满足工程设计的需要。
2.4门后补气翻板门开启泄流时其背后存在着一个三角空间,其内空气将被上下相夹的两股快速水流挟带而去,因此形成真空,这势必会使门叶受力剧增,泄水流态紊乱,进而成翻板门的振动和空蚀破坏。
因此,翻板门存在着一个门后补气的问题,即在两端岸墙上各设置一个通气孔弯出墙侧面通向翻板门后三角空穴便可。
3应用中存在的问题我县低水头电站已广泛采用了水力自控翻板闸门技术,在具体的运用中存在如下问题:3.1设计上存在误区,对水力自控翻板闸门的过水机理、运行特性不了解以及片面夸大泄洪能力而产生的问题。
3.1.1水力自控翻板闸门过水机理的复杂性,使得闸坝的泄洪计算不能客观反映闸门的泄洪能力。
众所周知,所有的闸门在开启泄流都存在着半开和全开两种状况,一般闸门全开前后均仅有开度大小之量变而没有流态之质变,因此,其泄流计算公式始终如一,但水力自控翻板门就不同了,因为其全开前,翻板门门顶、门底同时泄流,且二者势均力敌,不可偏废;全开后翻板门已翻成一近乎平悬在河中的一楔块,此时过水闸门水流已变成一完全意义上的堰流。
由于水力自控翻板闸过水机理的复杂性,也使得泄洪计算相对也复杂起来,在实际计算中,有的仅理解全开前闸门的过水机理,有的片面地理解成全开后的过水机理,因此使得泄洪计算结果迥然不同,不能给电站闸门泄洪能力一个客观正确的反映。
3.1.2水力自控翻板闸门运行特性的不了解,致使闸门规格选择不合理。
由于电站建设中,按常规大坝建设往往选择在河面较窄的地段,这样虽然在一定程度上节省了闸坝的工程量,减少了投资,但为渲泄核淹人口标准洪水时就必然要选择门高较高的闸门,根据翻板闸的运行特点可知壅水先高之峰值处翻板泄量一般不大,翻板门越高其壅水先高之峰值就越大,因此,由于选用了门高较高的翻板,就必然产生两种情况:一是最高水位不是渲泄核淹土地标准洪水流量而是通过较小流量时的门前水位;二是洪水没有达到相应设计洪水标准时,洪水位已达到甚至超过了设计洪水位标准。
这样使得电站在小于洪水标准的洪水中已产生了较大的淹没,给上游埋下了安全隐患,而且由于这种隐患不易发现,也很难从理论上得到论证,因此,使得电站和当地工农关系紧张。
3.1.3水力自控翻板闸门的泄洪能力被片面夸大,使得电站水位选择原则不合理。
电站为追求经济效益,在水位选择时往往片面夸大水力自控翻板闸门的泄洪能力,更有甚者,为抬高上游水位,不考虑电站上游水位的抬高对两岸地下水位的影响,给两岸作物的生长产生了极大的不利影响。
另一方面,部分挖潜改造的电站,为节省投资,在正常水位的确定时只要求大坝改造成水力自控翻板闸坝后各相应水位不抬高就行了,而实际上,电站大坝改造前就已存在对上游的淹没现象,改造时没能利用水力自控翻板闸对泄洪的有利作用加以改善对上游的淹没损失,一旦河道过流条件改变,必须会产生新的问题,产生很大的淹没损失,因此工农纠纷不断,举证困难。
3.2水力自控翻板闸门固有缺点产生的问题。
3.2.1漂浮物堵塞铰座。
当闸门建在山区河道上时,河道行洪时具有势猛,速度大,冲刷强,漂浮物多等特点。
当杂草、树枝、树干等杂物堵塞在铰座周围,会影响闸门的回关,严重的将在闸门与底板之间形成缝隙,闸前蓄不上水。
汛后清理这些杂物也比较困难,需要千斤顶、吊车或滑轮组把闸门开启起来清除,给管理工作带来很大的麻烦,还会造成一定的经济损失。