钢闸门设计规范
DLT 5039-1995 水利水电工程钢闸门设计规范
各网 省局 水电水利规划设计研究总院 水利水电工程总公司 各水利水电勘测设计研究 院 各水电工程局 各水电修造企业 武警水电指挥部 有关高等院校 科研院所
水利水电工程钢闸门设计规范 电力行业标准 经审查通过 批准为推荐性标准 现 予发布 其编号为 DL/T5039 95 该标准自 1995 年 9 月 1 日起实施
2.4 引水发电系统 2.4.1 当机组或钢管要求闸门作事故保护时 对坝后式电站 其进水口应设置快速闸门和检 修闸门 对引水式电站 除在压力管道进口处设快速闸门外 宜在长引水道进口处设置事故 闸门
河床式水电站 当机组有可靠防飞逸装置 其进水口只需设置事故闸门和检修闸门 小型电站可适当简化 2.4.2 对设于调压井中的事故闸门 应考虑涌浪对闸门的停放和下降的影响 必要时 应进 行专门研究 2.4.3 快速闸门的关闭时间 应满足对机组和钢管的保护要求 其下降速度 在接近底槛时 不宜大于 5m/min 快速闸门启闭机 应能就地操作和远方操作 并应配有可靠电源和准确的开度指示控制 器 2.4.4 电站进水口应设有可靠的测水位差设施 以便监视拦污栅前后的水位差 以及事故闸 门 检修闸门在开启前的平压情况 2.4.5 拦污设施的布置型式 应根据河流中污物的性质 数量以及对清污的要求等来确定
2.2 泄 水 系 统 2.2.1 在溢洪道工作闸门的上游侧 宜设置检修闸门 对于重要工程 必要时也可设置事故 闸门 但当水库水位每年有足够的连续时间低于闸门底槛 并能满足检修要求时 可不设检 修闸门 2.2.2 在泄水孔工作闸门的上游侧 应设置事故闸门 对高水头长泄水孔的闸门 尚应研究 在事故闸门前设置检修闸门的必要性 2.2.3 泄水孔工作闸门 可选用弧形闸门 平面闸门或其他型式的门 阀 当选用弧形闸门 时 要注意采用合理的止水型式 当选用平面闸门时 还要注意采用合理的门槽型式 门槽 型式按照附录 C 选择 当闸门孔口尺寸较大 且操作水头大于 50m 时 宜选用弧形闸门 2.2.4 泄水孔的工作闸门 门后宜保持明流 门前的压力段宜保持有一定的收缩率
闸门设计规范
闸门设计规范闸门设计规范主要是为了确保闸门在使用过程中具有良好的安全性、可靠性和经济性。
下面从设备、结构、材料、安全措施等方面对闸门设计规范进行阐述。
一、设备规范:1.闸门应具备严密性,能够有效地防止水的泄漏和渗透。
2.闸门应具备稳定性,能够承受外部和内部的压力,并保持稳定的工作状态。
3.闸门应能够灵活运动,操作简便,能够方便地开启和关闭。
4.闸门应具备耐腐蚀性,能够适应不同水质和环境条件下的使用。
二、结构规范:1.闸门应设计成合理的结构形式,能够充分利用材料的力学性能,确保结构的稳定性和可靠性。
2.闸门应设置适当的导向装置,能够保证闸门运动的稳定性和准确性。
3.闸门应具备一定的自重和抗风设计,能够承受风压和外部水压力的作用。
4.闸门应设有排水装置,能够方便地排除积水,防止水压对闸门的影响。
三、材料规范:1.闸门的材料应具备良好的耐腐蚀性和耐磨性,能够适应不同水质和环境条件下的使用。
2.闸门的材料应具备一定的强度和刚度,能够承受外部和内部的载荷和压力。
3.闸门的材料应具备一定的韧性,能够在受到冲击和振动时不易断裂或变形。
四、安全措施规范:1.闸门应设置防护装置,能够有效地防止人身伤害和财产损失。
2.闸门应设置显著的标志和警示符号,提醒操作人员注意安全事项。
3.闸门的操作机构和控制系统应具备可靠性和故障检测功能,能够确保闸门的正常运行。
4.闸门应设置紧急停机装置,能够在紧急情况下立即停止闸门的运动。
总之,闸门设计规范的制定是为了保证闸门在使用过程中能够安全可靠地工作,有效地防止水的泄漏和渗透。
同时,设计规范还应充分考虑闸门的经济性,使其具备较低的造价和维护成本。
钢结构平面钢闸门设计
钢结构平面钢闸门设计一、引言钢结构平面钢闸门是一种广泛应用于水利工程、市政建设和工业设施中的设备。
它具有结构稳定、安全可靠、使用寿命长等优点,因此受到广大用户和设计师的青睐。
本文将详细介绍钢结构平面钢闸门的设计过程。
二、设计要求1.安全性:钢结构平面钢闸门必须能够承受水的冲击力和重力,确保在极端情况下不会发生变形或损坏。
2.稳定性:闸门在开启和关闭过程中应保持稳定,不能出现晃动或倾斜。
3.耐久性:闸门应能够经受长期使用和环境的侵蚀,保持良好的工作性能。
4.易操作性:闸门的操作应简单、方便,便于工作人员进行操作和维护。
三、设计步骤1.确定尺寸和规格:根据实际应用需求,确定钢结构平面钢闸门的尺寸和规格。
2.选择材料:根据设计要求和使用环境,选择合适的钢材。
通常选用高质量的碳钢或不锈钢,以满足强度和耐久性的要求。
3.结构设计:根据尺寸和规格,进行钢结构平面钢闸门的结构设计。
主要考虑以下几点:a. 门叶结构:门叶是闸门的核心部分,需要考虑强度、刚度和稳定性。
可采用钢板焊接或型材拼接的方式,形成稳定的结构。
b. 支撑和固定结构:为了确保闸门的稳定性和安全性,需要设计合理的支撑和固定结构。
可采用柱式支撑、悬臂支撑或地脚螺栓固定等方式。
c. 止水装置:为防止闸门在关闭时出现漏水现象,需要设计可靠的止水装置。
可采用橡胶止水带或金属止水片等方式。
d. 操作装置:为方便工作人员进行操作和维护,需要设计简便的操作装置。
可采用手动操作杆、电动操作器或液压驱动器等方式。
4. 应力分析:利用有限元分析软件对钢结构平面钢闸门进行应力分析,确保在设计工况下,各部件的应力和变形都在允许范围内。
5.校核与优化:根据分析结果,对钢结构平面钢闸门的设计进行校核和优化,确保其满足各项设计要求。
6.绘制施工图:根据最终设计方案,绘制详细的施工图纸,包括各部件的详细尺寸、材料要求、制造工艺等。
7.制造与检验:按照施工图纸进行制造和加工,对每个环节进行严格的质量检验,确保最终产品符合设计要求。
[SL74-95]水利水电工程钢闸门设计规范条文说明
中华人民共和国行业标准水利水电工程钢闸门设计规范条文说明目次总则总体布置材料及容许应力结构设计埋件设计启闭力和启闭机附录闸门孔口尺寸和设计水头系列标准附录通气孔面积的计算附录平面闸门门槽型式的选择附录闸门荷载计算的主要公式附录闸门止水橡皮定型尺寸及性能附录几种支承材料性能表附录面板验算公式及图表附录栅条稳定临界荷载计算附录压合胶木滑道和填充聚四氟乙烯板滑道的有关要求附录闸门滚轮的计算附录吊耳与吊杆的计算附录轨道的计算公式附录摩擦系数附录本规范用词说明根据原水利电力部水利水电规划设计院年及年月在年月提出送审稿同年年月正式提出本规范修订本共分章条和新增正文条文新增附录个修订附录这次修订的主要内容有充实并增加了总体布置及对高许应力的调整系数系数表增列了弧门支臂计算长度系数本规范修订本切实总结并吸取了对原适用条文的说年月本条是水利水电工程钢闸门设计时必须遵循的基本原则也是本规范所遵循的方针和应达本条为原规范第适用范围增加了沿用原规范第关于闸门的分类本规范只提出按工作性质划分闸门的规定至于其他如导大致可这些数值界限沿用原规范第据调查本条为原规范第通过的高度上予以认定从应尽量符合修订为应符合本条为原规范第这是当前国际上结构设计验算的先进方法大势所趋但要达到这一步必须具备一定条件通过一系列大规模调查待条件成熟后即可过渡到可靠度理论参照先进国家水工钢结构设计规范如德国就是这样规定的同时结构和工作条件参考有关设计手册去选择一般规定沿用原规范第原规范第这样可据调查以致闸是导致该门支臂失稳破坏的原因之出口回流和淹没出流同样也易引起闸首先在布置上应尽量避免才出现门槽顶部和闸孔同时过水沿用原规范第是否需要局部开启或快速关闭等对门型选择都有很大关系在出口设弧门有利在中部或进口选弧门要设较大当操作水头较大时湖南省岑天河电站自动挂脱梁一沿用原规范第原条文的规定是合适的需同时小开度提升多孔本条为原规范第原条文只规定这次修订时增加了应满足门槽混凝土强度与抗渗要求空蚀不利年月水利水电科学研究院水本条为原规范第数量机组没有安装按条文规定设置为宜本条是根据根据国内已建露顶式闸门例统计闸门超高如下个数合计本条为原规范第艹对于冰冻沿用原规范第对通气孔的要求是安全可靠通气孔上端应远离行人处其下口有条件者最好做到均匀通气本条为原规范第根据国内余座利用节间充水平压闸门的调查对小于同时提出注意事项设导水装置和使节间充水启门力与整扇闸门静水启门沿用原规范第原条文的规定年代初在我国有采用铆接但对一些有特殊要求的部位连接本条为原规范第第二款对启闭机的设置高程和机房尺寸提出了要求至少要大于对第三款增加露顶式闸门尺寸的规定系根据已建工程调查中运行单位提出的本条为原款规范第钢闸门防腐蚀的主要关键然后进行预处理涂车间底漆并按制造安装规范要求予以保证其必要的粗糙度其次根据不同工作条件选还要制定妥善的维修保养制度等泄水系统沿用原规范第从调查看低水头闸门绝大多数没扇工作闸门作为备用门的方法来解因后者属于不设检修闸门的条件下如何具体解决工作闸门检修的方法之一本条为原规范第增加了尚应研究在事故闸门前设置检修闸门的必要性其闸门是设置事故门关于据国内调查同时也有些反面教训沿用原规范第经研究从统计资料分析根据实践经沿用原规范第据调查即保持一定的收缩率一般可选用压缩比据国沿用原规范第据调查否则在洞中积沙难以防止泥沙淤积过高据调查泥沙对边墙磨损很厉害特别对边界有突变抗磨材料目前处于试验研究中但在设沿用原规范第据调查据调查下闸后检查发现底槛及门槽下游遭磨蚀或局部破坏的事例也不少综合考虑沿用原规范第经研究要从下列数点予以注意宜小于对平面闸门此外根据国内近它是靠偏宜经论证和试验可以选用据调查我国近年来有约年年这个问题具有一定的普遍性从设计角度闸门冲击避免胸墙底部空腔产生水气锤作用支臂端部适当加振动开度等沿用原规范第据调查此外尚有壳体闸门及水力操作闸门等所以在条文中提出因地制宜灵活选用的原则本条为原规范第增加了对特别重要的进洪闸或泄洪闸等宜设置事故检修闸门这主要指闸门在挡水时期发这在国内目前没有先例是否会出本条是根据条内容并综合原规范第据调查所以在有条所以在条文中提出当然南和福建等省均有此种布置的闸阀型式最大的锥形阀设在广东枫树坝电一般启闭机为锥形阀均布置于泄水建筑物的出口处山西汾河水库为平置式云南以礼河二级电站为竖置式一般向下斜置的锥形阀其直径均小于当阀直径大于斜置角度约为沿用原规范第据调查在河南浮体闸用得较为普遍虽然大多数为混凝土或钢丝网水泥也有因本条为原规范第经研究经调查和与上述地区的有关同志座谈认为挡潮闸的闸门门型大都是平面闸门一般均要求在潮水涌现时若干孔闸门能大量流去故排灌本规范仅就原则提示本条为原规范第据调查沿用原规范第据调查根据国内调查由于布置上的缺陷图鹤地水库弧门为而在后二个工程上根据正反两方面的教训和经采取措施有其金属结构设计的主要关键在于选择合理的当要求在拍门引水发电系统沿用原规范第据调查和研究主要着眼于总结实据国内快速闸门吊在孔口用它挡水大多数为低水头大流量转桨式机组一般只设检修闸门和事故闸门如浙江设事故闸门较为有利沿用原规范第据调查本条为原规范第本次修订时增加了应配有准确的开度指示控制器沿用原规范第据调查除此以外充水孔要有足够面积本条为原规范第所以必要的卸污平台是必抽水蓄能电站但抽水蓄能电站今后必将为一种有发展前途的电年长尾水洞除于尾水洞出口处设检修闸门和拦污栅外设在尾水管厂房内贯流式机组电站近十几年来国内亦陆续兴建组本身对防飞逸装置较可靠动对拦污栅的影响根据国内外荷载沿用原规范第本条为原规范第增加了水锤压力和地震动水压力两项地震力对闸门结构起作用的力为地震动水压力对下游无水的浅孔式设计烈度度设计烈度度设计烈度度设计烈度度设计烈度度设计烈度度根据国家地震基本烈度分布图分析弧门支腿影响较大本条为原规范第增加了在校核水头下的地震动水压力本条为原规范第删去了地震动水压力和沿用原规范第因考虑了不均匀或超载系某些闸门曾产生较强烈的振动进渠因此流体与闸门结构的相互作用不力计算方法年以来闸门振动问题进行的大量原型观测资料以及模型试规范中的动力系数系指闸门可能承受的某些直接作用于门体并且作用时间较长的动力荷载例如水流及波浪对闸门的冲击以及在动水操作中闸门其理由如下弧形门及西津溢流坝面工作门动力系数的原型观测资料如下表密云水库潮河输水洞出口弧形闸门动力系数原型观测资料见表表西津溢流坝工作门原型观测资料因此在某一开度下的静荷载加水操作的相对开度为式中压力脉动的空间尺度在水跃区约为水下固体边界面积的因此作用于固体边界的总动水压力脉动的强度为式中由于式中所以因此在规范动力系数振动力大动力系数沿用原规范第材料及容许应力材料本条为原规范第本次修订了两项本条为原规范第根据现行国家标准对冲击试验的合钢按计算温度分档对本条为原规范第根据现行国家标准本条为原规范第所等六个单位研制并于目前已在国内部分工程中使本条为原规范第这种材料摩擦系数不稳定等同时根据填充聚四氟乙烯板滑道和钢基铜塑复合材料已经在部分工程支承滑道上采用武汉水利电力学院等单位又研制了本条为原规范第根据现行国家标准本条为原规范第根据国家标准本条为原规范第根据现行国家标准本条为原规范第根据现行国家标准本条为原规范第根据现行国家标准容许应力本条为原规范第钢取用许用应力规定如下管设计基准筑钢结构取用钢相当于从国内情况看压力钢管取对于工业与民用钢结构取但考虑年来我国水工钢闸门都是按来设计的修订中调整系数的取值为部开启的大型闸门根据设计资料和承受规定乘以动力系数其他闸门沿用原规范第铸锻造主轨和的容这是考虑到铸锻造主轨结构的匀质较差取值乘一般多采用轧制钢材断面但由于其强度储备较少乘以沿用原规范第本次按现行国家标准本条为原规范第存在问题比较的青铜轴套比压用工从我国各地的设计取用值和运行和许用比压沿用原规范第号的规定沿用原规范第沿用原规范第并根据现行国家标准沿用原规范第设计的容许应力与校核应力应有区别本条规定了规范表的容许应力值在校核情况和特殊情况下中钢材的容许应力的局部承压结构设计结构布置沿用原规范第沿用原规范第经研究经调查平面闸门主梁的设置情况大概为采用多主梁时顶中部主梁按如对部分利用水柱故提出尽可能采用修订为对下游倾角还增加了本条为原规范第本次修订对原条文第二款不大于小于年原苏联专家谢维廖夫在我国长春讲学时但此规定系根据当时已建平面钢闸门尺寸作我国在解放后所修建的平面露顶闸门其中超过限制为沿用原规范第及沿用原规范第条和第本条为原规范第根据国内外最近设计资料统计分改为改为沿用原规范第在调查中发现度大等优点本条为原规范第此条内容系将附录中相应部拟将原规范附录九闸门结构计算的主要公式本条为原规范第度比第一篇是由水利水电科学研究院结构所于年该文调查了国内已建的个深孔弧门和个露个和双悬臂框架取该文不足之处是在优化过程中将主梁断况略有出入年该文从内力分析出发要求满足下列三个条件并认为规范所提出的该论文调查统计了国内外余座潜孔式弧门和露顶式弧门扇弧完成了扇弧门主框架优化设计和单位刚度比宜取本条为原规范第则两支臂要形成一个角度所不同支臂扭角鉴于上述情况角度进行了推导先后收到在这次规范定稿会上及年式中斜支臂水平偏斜角度大于其间隙为式中斜支臂水平偏斜角度经综合比较即现举设计中较常采用当时相差而若支臂端面宽度时而间隙沿用原规范第参见较切实可行的办法根据实例调查和初步理论分析大致可采用如下措施主框架平面外的刚度要切实予以保证对于露顶式弧门由于门顶可能临时漂过水浪沿用原规范第据调查从运行情况来看沿用原规范第经研究不产生弯矩故结构拱轴线采用圆拱轴线的矢高比接近左右有的拱形门由于刚度很小结构计算沿用原规范第沿用原规范第本条为闸门结构强度验算的基本要求原条文规定为流水中的工作门检修门悬臂梁梁格辅助构件条规定为主要结构的主梁同时在说明中说条规定第条规定受弯构件的值为手动吊车和单梁吊车主梁其他梁轻型屋面其他屋面支柱砖石砌体墙的横梁石棉瓦和铁皮墙的横梁关于受弯构件的挠度在水工闸门上挠度过大带来的问题主要有特别是当闸门采用上游止水时经过分析对比沿用原规范第沿用原规范第经研究本条为原规范第面板及其参与梁系有效宽度的计算为了建立符合钢闸门面板又对福建省闽东水电站进根据试验成果并与面板的局部弯应力按弹性薄板理论计算而且认屈服点具体意见分述如下和图室内试验成果如图弯曲应力原型观测成果如图这是闽东水电站进水口钢闸门原型实测和表中部区格面板中点挠度的实测值和理论值的差值注计算值系按四边固定支承薄板受匀载的挠度计算值因此钢闸门中部区格面板的局部弯应力建议按四边固定支承板计算是符合面板的实际受力情况闸门面板应力由试验结果分析可知深孔多主梁钢闸门的边区的区格和图的区格的区格和图的区格面板与边部梁格相连支承边的实际工作不是完全固定该支承边的实际作用负弯矩值减少约为按固定边计算的负弯矩的而跨中正弯矩值略为为了简化和统一计算起见仍可近似地按四边固定板计算局部弯应力边的弹性固定很弱其试验条件为水头差所量测的面板应力值为局部应力和整体弯曲应力相叠加的应力接承受传递水压力本身发生挠曲变形产生局部弯应力故面板上下游面的应力由于主梁整体弯曲对仅需考虑局部弯曲应力图图图图为各截面应力分布图为按平面体系计算值图闸门面板应力截面应力分布图闸门面板应力截面应力分布闸门面板应力平面布置图截面应力分布图截面应力分布图面板的受力情况比较复杂如沿支承边局部弯矩为负值跨对于如沿支承边局当则恰与故为异号双向应力而下游面根据理论分析与试验结果均说明面板在故面板应力的控制点为比的作用会促使故应按第四强度理论验算面板的折算应力截面应力分布图应力情况应力情况图式中面板的折算应力布置成大于当闸门面板为适应水压力分布规律点下游面可能为图式中为点应力即式中从室内模型的弹塑性阶段试验成果表明可将其容许应力提高到钢材的屈服点计荷载的随着荷载的继续增加形向面板中部开展面板的塑性为其中为工点故初式中面板计算区格中心的水压力强度主梁截面选定后应按图及图验算点上游面和对于但亦可用解联立方程式引进系数方法解规范计算方法的据调查国外规范都有锈蚀裕度的规定新增加条文的主要公式对圆柱铰和锥形铰可取系根据年第原规范附录九中所列弧门支臂的计算长度系数调查分析了弧形闸门主框架各种型式以下推导内容以下公式和附图所采用的符号均沿用原文屈曲柱的计算简图可表示成图图中和经推导得出临界荷载的特征方程可表示如下式中两侧止水弹簧起作用一侧止水弹簧起作用图屈曲柱如图程变为式中横梁与支臂的单位刚度比式中一般反对称屈曲模型最为不利绘制成六组弧门主横梁式梯形框架如图为了求得该框架的临界式中总刚度矩阵临界荷载图一侧有两根柱的露顶弧门柱的计算长度系数图一侧有三根柱的露顶弧门柱的计算长度系数图潜孔弧门柱的计算长度系数图一侧有两根柱的露顶弧门的计算长度系数图一侧有三根柱的露顶弧门的计算长度系数图潜孔弧门柱的计算长度系数和相应的轴向力求得支臂的有效长度系数图主横梁式梯形框架图梯形框架柱的计算长度系数用所示框架分成个单元和程组横梁与支臂的单位刚度比和组橡皮止水的弹簧常数值即本程序中计算了在各种和成经研究主纵梁式多层三角形框架的变形可表示为对称和反对称屈曲两种模型如图和故单支臂的屈曲模态可表示成图显然反对其特征方程经导得为该方程的解示于图上述三种弧门主框架支臂的计算长度系数列于表表弧门框架支臂的计算长度系数经分析推荐弧门支臂的计算长度系数对主横梁式梯形及矩形框架对主纵梁式多层三角形框架图多层三角形框架屈曲模态图多层三角形框架柱的计算长度系数沿用原规范第拦污栅沿用原规范第据调查则原规范规定的水压差值沿用原规范第沿用原规范第拦污栅的形式沿用原规范第原规范规定经分析现推导如下根据式中栅条整体稳定的临界荷载为栅条截面对栅条的抗扭刚度当钢时因式中令代入上式得取安全因素并令沿用原规范第沿用原规范第一般规定沿用原规范第本条为原规范第据调查而镀层厚度超过约电镀费用通常镀铬层厚不宜超过而多年来水中工作的连增加了也可采用不锈钢材料这是参照国外相应本条为原规范第同的毛病而且目前还有更好材料可代替而有害处行走支承沿用原规范第据调查降低启闭力本条为原规范第据调查悬臂轮荷载已达简支轮的荷载已达还有达因此结合材料孔口宽采用简支轮的闸门孔口最大孔口宽度为这样提的目的在于通过适当措又因闸门滚轮沿用原规范第经研究偏心距可采用本条为原规范第可望维持在本条为原规范第工作闸门和事故闸门的滑道支承材料填充聚四氟乙烯板滑道为近年来新研制也是近年来新研制材料对于操作不太频繁条件下较适合复合材料制造工艺应其取值系根据实验数据和工程应用经验而定对于压合胶木滑道和钢基铜塑复合材料滑道单位压强可选用四氟乙烯板滑道单位压强可选用沿用原规范第沿用原规范第本条为原规范第本条为原规范第对闸门滚轮承载能力计算有较大修改详见附录沿用原规范第原条文的规定沿用原规范第经研究对直升平面闸门的吊耳孔明确应设置在闸门隔板或边梁的顶部由于露顶式弧门尺寸逐步艹窝等工程从布置上看也有一定优点但在借一整数时此一微小值不会影响多孔共用闸门的运行对止水却会产生良好影本条为原规范第沿用原规范第故明确规定仅在下列情况才采用吊杆沿用原规范第原条文关于吊杆分段长度的原则要求是合适的沿用原规范第增加并明确了对吊杆中间断面的计算和吊杆作为压杆时需过渡段外根据板伸入腹板长度一般为腹板高度的沿用原规范第沿用原规范第沿用原规范第止水装置沿用原规范第提出止水装置安设的位置沿用原规范第对顶止水橡皮不仅有向上翻卷现象沿用原规范第据调查提出一般用目前设计中多数选用据反另外本条为原规范第转铰式通过近十几年来实践运用故条文中提出可沿用原规范第经研究对深孔弧门的顶止水目前常用两道同时提出目前还沿用原规范第据调查本条为原规范第沿用原规范第本条为原规范第对要求焊透的增加了支臂与两端支承板及承受弯矩段腹板与翼缘据调查和理论分析这些部位的焊缝很重要沿用原规范第沿用原规范第沿用原规范第经研究疲劳强度高可大型闸门门叶的拼接沿用原规范第埋件设计本条为原规范第本次修订时增列了门槽混凝土面距离门体不宜小于如前苏联规范及日本以致造成闸门据调查采用一期混凝土安装混凝土安装我国有些工程但是由于门故没有本条为原规范第为沿用原规范第据调查当过闸流速因此须采取措施以保护底板及门槽底部的侧初步实践证明混凝土等效果尚可有些地方采用铸铁衬护由于使用不多沿用原规范第沿用原规范第根据调查沿用原规范第经调查和分析图门楣相对尺寸电站进水口观测资料认本条为原规范第本次修订时增加了填充聚四氟乙烯板滑道与轨头设计宽度和轨沿用原规范第沿用原规范第沿用原规范第深孔弧门支铰沿用原规范第据调查目前有些深孔闸门在门槽内设置侧向导轨因而在整个门槽内就没有必要设置副轨与沿用原规范第经研究拦污栅埋件设计底槛则偏小根据实践经验选用且根据具体运用条件启闭力和启闭机启闭力计算沿用原规范第大于闸门充水平压水压差均达闸门自重修正系数及加重块不沿用原规范第经研究因此计算启闭力应沿用原规范第经研究理由为拦污栅产生水位差同时电站运行规程对清污也沿用原规范第沿用原规范第据调查在多泥沙河道上设置闸门沿用原规范第经研究小型闸门由于闸门自重小所以计算启闭力不易准确讨论中有人建议用应根据计算准确程度启闭机选择本条为原规范第增加了但不得超过本条为原规范第据调查据运行经。
钢铁复合闸门标准
钢铁复合闸门标准
钢铁复合闸门的标准主要包括以下几个方面:
1. 材料标准:钢铁复合闸门的材料应符合相关的国家或行业标准,常用的材料有铸铁、碳钢等。
例如,在中国,钢铁复合闸门的材料可以参考国家标准 GB/T 12229-2005《金属阀门第一部分:闸门》。
2. 设计标准:钢铁复合闸门的设计应遵循相关的标准,确保其结构稳定、尺寸合适、密封性能良好等。
例如,在欧洲,钢铁复合闸门的设计可以参考欧洲标准 EN 1074-1:2000《水工程设施用闸门和溢流装置水工程用液压操作的金属闸门第1部分:通用要求》。
3. 制造标准:钢铁复合闸门的制造过程应符合相关的标准,包括加工工艺、焊接质量、表面处理等。
这些标准旨在确保钢铁复合闸门的质量和可靠性。
例如,在美国,钢铁复合闸门的制造可以参考美国标准 AWWA C500-10《闸门、蝶阀和检修孔盖的加工技术要求》。
4. 测试标准:钢铁复合闸门应经过各种测试来验证其
性能是否符合标准要求,例如压力测试、耐久性测试、泄漏测试等。
常用的测试标准包括国际标准 ISO 5208:2015《金属阀门试验第2部分:阀门试验程序》和国家标准 GB/T 13927-2008《金属阀门法兰及其连接法兰密封面压力-渗漏试验方法》。
需要注意的是,不同国家和地区可能有不同的钢铁复合闸门标准,具体的标准要根据当地的法规和行业要求来确定。
以上只是一些常见的标准参考,具体应根据实际情况选择相应的标准。
水利水电工程钢闸门设计规定
水利水电工程钢闸门设计规定水利水电工程钢闸门设计规定?1、为了便于制造、运输和安装,设计时应考虑:(2)运输单元应具有必要的刚度,外形尺寸和重量应满足运输的要求。
2、在泄水孔工作闸门的上游侧,应设置事故闸门。
对高水头长泄水孔的闸门,尚应研究在事故闸门前设置检修闸门的必要性。
3、大型工程中重要的工作闸门在运行过程中可能产生的空蚀、振动、磨损和启闭力等问题,应作专门研究。
通常可从通气孔、底缘型式、门槽型式、止水型式和操作方法等方面采取有效措施,以尽量防止或减轻不利影响。
若水流条件复杂,应专门开展模型试验研究。
4、对于低水头弧形闸门,应特别注意支臂的动力稳定性,注意保养维护和按章操作外,并宜从支臂的构造和构造上予以保证。
5、快速闸门的关闭时间,应满足机组和钢管的保护要求,快速闸门的下降速度,在接近底槛时,不宜大于5m/、min.快速闸门启闭机,应能就地操作和远方操作,并应配有可靠电源和准确的开度指示控制器。
6、强度验算:对于闸门承重构件和连接件,应验算正应力和剪应力。
在同时受较大正应力和剪应力作用处,尚应验算折算应力。
计算的最大应力值不得超过容许应力的5%.弧形闸门的纵向梁系和面板,可忽略其曲率影响,近似按直梁和平板开展验算。
7、刚度验算:应验算受弯构件的挠度。
最大挠度与计算跨度之比,不应超过以下数值:(1)潜孔式工作闸门和事故闸门的主梁、1/750(2)露顶式工作闸门和事故闸门的主梁、1/600(3)检修闸门和拦污栅的主梁、1/500(4)次梁、1/2508、稳定验算:对受弯、受压和偏心受压构件,应验算整体稳定和局部稳定性。
9、闸门承重构件的钢板厚度或型钢截面不得小于:(1)6mm的钢板;(2)L50mm×6mm的等边角钢;(3)L63mm×40mm×6mm的不等边角钢;(4)口2.6的工字钢;(5)[8的槽钢。
10、在设计中,焊缝的布置应尽量对称于构件的重心。
不得任意加大焊缝,并应防止焊缝立体交叉和在一处集中多条焊缝。
水利水电钢闸门设计规范
水利水电钢闸门设计规范篇一:闸门技术要求闸门基本技术要求1 安装运行、维修的环境1.1 安装处所:室外1.2 海拔高度:1200m1.3 环境空气温度最高运行温度:40℃最低运行温度:-25℃最低存放温度:-30℃1.4 相对湿度: 80%1.5 介质为含沙水1.6 介质温度:0℃~35℃2 技术数据3 闸门技术要求3.1闸门设计工作压力:进水闸门单向承压:正向受压: 0.2Mpa反向受压: 0 Mpa检修闸门单向承压:正向受压: 0.2Mpa反向受压: 0 Mpa工作行程:进水闸门:3.7m出水闸门:3.7m最大行程:进水闸门:10.3m(1台)出水闸门:10.3m(1台)闸槽高度(初定):进水闸门:13.6m(1台)出水闸门:13.6m(1台)3.2 主要构件材质要求:门板、楔块:Q235C闸槽、门楣、底槛:耐腐蚀合金铸铁密封圈:橡塑复合材料(闸门板与闸槽的摩擦系数不得大于0.4)滑块:MBJ尼龙螺杆、连接杆、连接套筒、紧固件:1Cr133.3 构造3.3.1闸门为明杆升降形式,要求中间设若干轴导架用于固定支撑传动杆,轴导架安装于混凝土侧墙上,孔内设有铜合金轴套,以保证传动杆在受力情况下不变形。
3.3.2由于进水闸门和出水闸门最大提升高度(检修行程)均在13.6米以内,为检修时方便拆卸传动杆,要求传动杆采用分段联接的方式。
3.3.3闸门主要由启闭装置、螺杆、连接杆、连接套筒、门槽、门体、导向槽、密封装置、轴导架、紧固件、可调楔块等主要部件组成。
3.4 闸门门板在闸槽内应能灵活起落,关闭时密封圈应接触紧密,位置正确,楔块接触均匀、紧密。
3.5 泄漏量门槽与门板密封座间隙小于0.03mm闸门最大正向工作水头时泄漏量不大于1.25L/min.m3.6 防腐:3.6.1 钢材表面进行预处理,先脱脂净化,再进行喷射处理,经处理后的金属表面,要求其表面清洁度等级为Sa3,表面粗糙度等级为Ry 60~100μm。
水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范
水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范9"!:*%,("$%%’!#范围本标准规定了水电水利工程闸门!包括拦污栅"下同#制造$安装的技术要求及验收标准%本标准适用于大$中型水电水利工程闸门的制造$安装及验收%小型水利水电工程亦可参照执行%$#规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款"凡是注明日期的引用文件"其随后所用的修改单!不包括勘误的内容#或修订版均不适用于本标准%然而"鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本%凡是不注日期的引用文件"其最新版本适用于本标准%;<&:$$(#金属材料室温拉伸试验方法;<&:$$1#金属夏比缺口冲击试验方法!=>?@!6,’(#;<&:$&$#金属材料弯曲试验方法!=>?@!6+’&(#;<&:-11#优质碳素结构钢;<&:+%%#碳素结构钢;<&:1(&#不锈钢焊条!A=>8B!@&80!8*.’#;<&:1(*#气焊$手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸;<&:1(-#埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸;<&:,,($#形状和位置公差#通则$定义$符号和图样表示法!=>?@!6’’,1-+,,%,!;<":,,(’#形状和位置公差#未注公差值#=>?@!6$+-(C $!;<":,$&,#钢结构用高强度大六角头螺栓$大六角螺母$垫圈技术条件;<":,*1,#低合金高强度结构钢#A =>@!6’1*%!;<":,(%%.$#极限与配合#基础#第$部分%公差$偏差和配合的基本规定;<":,(%,#极限与配合#公差带与配合的选择#=>?@!6,($1!;<":$1+%#中厚钢板超声波检验方法;<":&%++#合金结构钢#A =>9@BD B,%%(&E ,!;<":&&$&#钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级;<":’$&+#不锈钢热轧钢板#A =>F @!;’&%&!;<":*,,+#碳钢焊条#=>?8B !@"80!8*.,!;<":*,,(#低合金钢焊条#A =>8B !@"80!8*.*!;<":*$,-#保证淬透性结构钢;<":*$1&#埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂#=>?8B !@"80!8*.,+!;<":*-(%#高锰钢铸件;<":-%-%.,#表面粗糙度比较样块#铸造表面#=>?@!6$-&$C &!;<":-’%$#钢锻件超声波检验方法#A =>F @!;*(+!;<":-’,’#铸件尺寸公差与机械加工余量#=>?@!6(%-$!;<--*’#压力容器用钢板;<":+$&&#铸钢件超声探伤及质量评级标准#A =><!-$%(!;<":+-*1#焊接结构用碳素钢铸件#A =>8!:G 8$,-!;<":(,,%#气体保护电弧焊用碳钢$低合金钢焊##A =>8B !@"80!!;<":(1$&#涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级#=>?@!6(*%,E ,!;<":1$(-#色漆和清漆#漆膜的划格试验;<":1’’&#铸钢件渗透探伤及缺陷显示迹痕的评级方法;<":1’’’#铸钢件磁粉探伤及质量评级方法;<":,,&’*#钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级;<":,,&*,#铸件重量公差;<":,,&*$#一般工程用铸造碳钢件#A =>@!6&+**!;<":,$’+%#低合金钢埋弧焊用焊剂#A =>8B !@"80!8*.$&!&+1+,&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;<!:,’’%(#一般工程与结构用低合金铸钢件;<!:,*%*-#铸造表面粗糙度##评定方法;<!:,*($-.,!1#锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差"=>?9@B+*$+# ;<!:,-$*&#承压钢铸件"=>?@!6’11,#;<!:,+(*’#埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂"=>?F@!#&&$’#9"!:-+1焊工技术考核规程9"!:*%&1#水利水电工程钢闸门设计规范F<’+&%#压力容器无损检测F<!:1,+1.,!(#水压机上自由锻件机械加工余量与公差!"&*#水工金属结构焊工考核规则%#一般规定%"!#技术资料%"!"!#闸门和埋件制造前$应具备下列资料%,#设计图样和技术文件$设计图样包括总图&装配图及零件图’$#主要钢材&焊材及防腐材料的质量证书%&#标准件和非标准协作件的质量证书(%"!"$#闸门和埋件安装前应具备下列资料%,#设计图样和技术文件$设计图样包括总图&装配图&零件图&相关的水工建筑物图及闸门与启闭机关系图%$#闸门出厂合格证%&#闸门制造验收资料和质量证书’’#发货清单&到货验收文件及装配编号图’*#安装用控制点位置图(%"!"%#闸门制造与安装必须按设计图样和文件进行$如需修改应有设计修改通知书$下达设计修改通知书程序应遵照合同有关规定(%"$#材料%"$"!#闸门使用的钢材必须符合设计图样规定$其性能参照附录8中的有关规定$并应具有出厂质量证书(如无质量证书应予复验$复验合格方可使用( %"$"$#钢板如需超声波探伤$则应按;<!:$1+%标准执行()),(1+%"$"%#焊接材料!焊条"焊丝"焊剂#必须具有出厂质量证书$焊条的化学成分"力学性能和扩散氢含量等各项指标应符合;<%:*,,+";<%:*,,(或;<%:1(&的规定&埋弧焊用焊丝和焊剂应符合;<%:*$1&";<%:,$’+%或;<%:,+(*’的规定’气体保护焊用焊丝应符合;<%:(,,%的规定$%"%#基准点和测量工具%"%"!#闸门制造"安装所有的钢尺和测量仪器的精度必须达到下述规定’,#精度不低于,级的钢卷尺&$#9F $级以上精度的经纬仪’	!&级以上精度的水准仪&’#测量精度不低于万分之一的全站仪"天顶仪及天底仪$闸门制造与安装所用量具和仪器应定期由法定计量部门予以检定$%"%"$#用于测量高程和安装轴线的基准点及安装用的控制点均应明显"牢固和便于使用$%"&#标志"验收"包装及运输%"&"!#闸门和埋件制造安装的验收应按第,%章(验收)有关规定进行验收$%"&"$#闸门应有标志*标志内容必须包括’,#制造厂名或厂标&$#产品名称’&#产品型号或主要技术参数’#制造日期&*#闸门重心位置及总重量$%"&"%#闸门门叶应分节编号*加工面应有可靠保护&埋件可成捆包装并用钢架栓紧&附件应成套装箱$%"&"&#闸门起吊时应防止构件损坏或变形&装车时应摆放平稳"位置适中"加固可靠’超长"超宽"超高件运输应悬挂危险警示牌*注意保护道路"桥梁"通信"电力等设施安全$&#焊接&"!#焊接工艺评定&"!"!#在制造与安装闸门前*应由施焊单位根据闸门结构特点和质量要求编制对+11+,+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$焊接提供指导的!经过评定的焊接工艺规程"&"!"$#焊接工艺评定是通过对焊接接头的力学性能或其他性能的试验验证焊接工艺规程的正确性和合理性"&"!"%#焊接工艺评定一般过程是#拟定焊接工艺指导书$施焊试件和制取试样$检验试件和试样$测定焊接接头是否具有所要求的使用性能$提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定"&"!"&#焊接工艺评定所用设备!仪表应处于正常工作状态$钢材!焊材必须符合相应标准$应由施焊单位持有合格证书!技能熟练的人员焊接试件"&"!"’#评定对接焊缝焊接工艺时$采用对接焊缝试件%评定角焊缝焊接工艺时$采用角焊缝试件或对接焊缝试件%评定组合焊缝&角焊缝加对接焊缝’焊接工艺时$采用对接焊缝试件$当组合焊缝构件要求全焊透时$应增加组合焊缝试件" &"!"(#焊接工艺因素分为重要因素!补加因素和次要因素"重要因素是指影响焊接接头的抗拉强度和弯曲性能的焊接工艺因素"补加因素是指影响焊接接头冲击韧性的焊接工艺因素$当规定进行冲击试验时$需增加补加因素"次要因素是指对要求测定的力学性能无明显影响的焊接工艺因素" &"!")#改变焊接方法$需重做焊接工艺评定"&"!"*#当同一条焊缝使用两种或两种以上焊接方法或重要因素!补加因素不同的焊接工艺时$可按每种焊接方法或焊接工艺分别进行评定%亦可使用两种或两种以上焊接方法或焊接工艺进行组合评定"组合评定合格后可以采用其中一种或几种焊接方法或焊接工艺$但应保持每种焊接方法或焊接工艺所评定的焊件厚度和熔敷金属的厚度都在已评定的各自有效范围内"&"!"+#不锈钢复合钢板焊接工艺评定试件采用不锈钢复合钢板制备"不锈钢复合钢板的焊接工艺评定应遵照附录<有关规定"&"!"!##为减少焊接工艺评定数量$根据母材的化学成分$力学性能和焊接性能进行分类!分组$可按表’.,.,%规定"((,%%(表&"!"!##母材分类钢种类别组别钢#号相应标准号碳素钢",H $&*;<!:+%%$%I;<--*’低合金钢#,H &’*",-G A #,-G A >$;<!:,*1,,-G A I ;<--*’$H &1%;<!:,*1,",*G A 7#,*G A :J$;<!:,*1,不锈钢$,%5K ,(B J 1,5K ,(B J 1%5K ,(B J 1:J ,5K ,(B J 1:J$%5K ,&B J *G L %%5K $$B J *G L &B;<!:’$&+&"!"!!#国外钢材首次使用时应对每个钢号进行焊接工艺评定%当已掌握该钢号焊接性能&其化学成分#力学性能与表’.,.,%中某钢号相当&且某钢号已进行焊接工艺评定时&该进口钢材可免做焊接工艺评定%&"!"!$#符合下列情况之一者&可不再重作焊接工艺评定’,#凡过去已评定合格的焊接工艺&经批准(评定)报告的单位验证后&可不再重作(评定)%$#按表’.,.,%对钢材分类&类别#的高组别钢材的(评定)可代替低组别钢材评定%&#同组别钢材的(评定)可互相替代%&"!"!%#不同类别钢材组成的焊接接头&即使两者都已分别进行过工艺评定&仍应重新评定%但类别为#与"组成的焊接接头&母材为#的焊接工艺评定合格后&可不再重做焊接工艺评定%&"!"!&#评定合格的对接焊缝试件的焊接工艺适用于焊件的母材厚度和焊缝金属厚度的有效范围应符合表’.,.,’规定%*,%(,*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$表&"!"!&#焊接工艺适用于焊件的母材厚度和焊缝金属厚度的有效范围适用范围母材强度等级试件母材厚度!及试件焊缝金属厚度!M适用于焊件母材厚度范围适用于焊件焊缝金属厚度范围最小值最大值最小值最大值标准抗拉强度下限值大于*’%G N M ,.*%!!!"%(,.*$!#且不大于,$不限$!#且不大于,$ !!!"&(%.+*!,.*!不限,.*!标准抗拉强度下限值小于*’%G N M ,.*’!!!"’,%,.*$!不限$! ,%’!’&(*$!不限$!!&&(*$%%O不限$!!!’$%"!&&(*$%%O不限$%%O!!&$%"M$!指一种焊接方法!或焊接工艺"在试件上所熔敷的焊缝金属厚度%O$限于焊条电弧焊&埋弧焊&熔化极气体保护焊的多道焊%&"!"!’#对接焊缝试件或角焊缝试件评定合格的工艺用于焊接角焊缝时#焊接厚度的有效范围不限%&"!"!(#已进行过焊接工艺评定#但改变下列重要因素之一者#应重新进行评定$ ,#改变焊条牌号中前两位数字#焊丝牌号#焊剂牌号$$#预热温度比评定合格值降低*%P以上’&#改变保护气体种类&混合保护气体比例&取消保护气体以及从单一的保护气体改用混合保护气体’’#改变熔化极气体保护焊过渡模式从喷射弧&熔滴弧或脉冲弧为短路弧或反之%&"!"!)#如与已做的焊接工艺评定的重要因素相同#只是增加或改变下述任何一个补加因素时#可按增加或改变的补加因素#增焊冲击韧性试件进行试验$ ,#用非低氢型药皮焊条代替低氢型药皮焊条’$#用具有较低冲击吸收功的药芯焊丝代替具有较高吸收功的药芯焊丝’&#改变电流种类或极性’’#从评定合格的焊接位置改为向上立焊’($%(,(*#最高层间温度比评定记录值高*%P 以上!-#增加线能量或单位长度焊道的熔敷金属体积已超出评定合格的范围!+#埋弧焊"熔化极气体保护焊由每面多道焊改为每面单道焊#(#埋弧焊或熔化极气体保护焊由单丝焊改为多丝焊或反之$&"!"!*#如与已做的焊接工艺评定中的重要因素和补加因素都相同%仅改变下述次要因素时%只需修改焊接工艺指导书%不必重新进行焊接工艺评定#,#坡口形式!$#坡口根部间隙!&#取消单面焊时的钢衬板!’#增加或取消非金属或非熔化的金属焊接衬垫!*#焊条及焊丝直径!-#除向上立焊外的所有焊接位置!+#需做清根处理的根部焊道向上立焊或向下立焊!(#施焊结束后至焊后热处理前%改变后热温度范围和保温时间!1#电流值或电压值!,%#摆动焊或不摆动焊!,,#焊前清理和层间清理方法!,$#清根方法!,&#焊丝摆动幅度"频率和两端停留时间!,’#导电嘴至工件的距离!,*#手工操作"半自动操作或自动操作#,-#有无锤击焊缝$&"!"!+#板材对接焊缝试件力学性能评定项目和试样数量详见表’.,.,1$试板的制备"试样尺寸"试验方法和合格标准见附录5所示$表&"!"!+#板材对接焊缝试件力学性能评定项目和试样数量表接头型式试件厚&!’22拉伸与弯曲试验冲击试验拉伸面弯背弯侧弯焊缝区热影响区对接!’$%$$$&&!&$%$’&&(&%(,($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$接头型式试件厚!!"22拉伸与弯曲试验冲击试验拉伸面弯背弯侧弯焊缝区热影响区注,#当试件焊缝两侧的母材之间或焊缝金属和母材之间的弯曲性能有明显差别时$宜改用纵向弯曲试验代替横向弯曲试验$纵向弯曲只取面弯及背弯试样各$个%注$#当母材厚度大于$%22时$可用’个侧弯试样代替$个面弯$$个背弯试样%注&#要求做冲击韧性试验时$试样数量为热影响区和焊缝上各取&个$异种钢接头每侧热影响区分别取&个$焊缝取&个%采用组合焊接方法!工艺"时冲击试样中应包括每种方法!工艺"的焊缝金属和热影响区%&"!"$##板材组合焊缝及角焊缝的试件详见附录5%试件应作焊缝外观检查$并按F<’+&%中有关渗透探伤的规定进行表面缺陷检查%然后将试件切成*段$进行横断面宏观金相检查%&"!"$!#焊接工艺评定后$由焊接责任工程师填写焊接工艺评定报告作出综合结论$评定合格的焊接工艺文件才能用于生产$&焊接工艺评定报告’格式参见附录9%&"$#焊工资格&"$"!#从事闸门一(二类焊缝焊接的焊工必须按!"&*(9"):-+1或*锅炉压力容器管道焊工考试与管理规则+考试合格$具有经水利(电力主管部门或国家有关部门签发的焊工考试合格证%&"$"$#焊工焊接的钢材种类(焊接方法和焊接位置等均应与焊工本人考试合格的项目相符%&"%#焊接的基本规定&"%"!#焊缝按其质量特性重要度分为三类%一类焊缝#,#组成闸门主梁(边梁(臂柱的腹板及翼缘板的对接焊缝#$#闸门及拦污栅吊耳板(吊杆的对接焊缝,&#闸门主梁腹板与边梁腹板和翼缘板连接的组合焊缝或角焊缝,主梁翼缘板与边梁翼缘板连接的对接焊缝,’#转向吊杆的组合焊缝及角焊缝,-’%(,-*#人字闸门端柱隔板与主梁腹板及端板的组合焊缝!二类焊缝",#闸门面板的对接焊缝"$#拦污栅主梁#边梁的腹板#翼缘板对接焊缝$&#闸门主梁#边梁#臂柱的翼缘板与腹板的组合焊缝及角焊缝$’#闸门吊耳板与门叶的组合焊缝或角焊缝$*#主梁#边梁与门叶面板的组合焊缝或角焊缝$-#臂柱与连接板的组合焊缝或角焊缝!三类焊缝"不属于一#二类焊缝的其他焊缝都为三类焊缝%设计有特殊要求者例外&!&"%"$#焊接闸门和埋件各类焊缝所选用焊条#焊丝#焊剂应与所施焊的钢种相匹配’选用时可参照表’.&.$规定!&"%"%#异种结构钢焊接时’焊接材料按强度低的钢材选用或按图纸规定$焊接工艺按强度高的钢材选用!&"%"&#在下述环境条件下’焊接处应有可靠的防护屏障和保温措施’否则应禁止施焊",#风速"气体保护焊大于$2(Q ’其他焊接方法大于(2(Q $$#相对湿度大于1%)$&#雨雪环境"’#环境温度"碳素结构钢C$%P $低合金结构钢C,%P $中高合金结构钢%P !&"%"’#闸门和埋件组装完毕’经验查合格后’方可施焊!施焊前’应将坡口及其两侧,%22!$%22范围内的铁锈#熔渣#油垢#水迹等清除干净!&"%"(#焊接材料应按下列要求保管和烘焙",#焊条#焊丝#焊剂应放置于通风#干燥的专设库房内’其温度保持在*P 以上’相对湿度不大于-%)"$#制造厂或施工现场宜建立现场焊条库’焊条由专人保管#烘焙和发放’并应及时做好烘焙实测温度和焊条发放及回收记录’烘焙温度和时间应严格按焊条说明书规定进行$&#烘焙后的焊条应保存在,%%P !,*%P 的恒温箱内’药皮应无脱落和明显的)*%(,)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$裂纹!’#施焊时"待用的电焊条应放在具有电源的保温筒中"随焊随取"并随手盖好筒盖!焊条在保温筒内的时间不宜超过’3"否则应重新烘焙"重复烘焙次数不宜超过两次#表&"%"$#焊条!焊丝!焊剂的选用钢种钢号手工焊埋弧焊气体保护焊牌号示例符合国际型号焊条焊丝钢号焊剂牌号示例符合国际型号焊丝钢号保护气体种类药芯焊丝钢号碳素钢H$&*F’$$RF’$-SF’$+D’&%&D’&,-D’&,*T%(8T F’&,T F’%,T%(G A$!J856$D N,&$’&’$低合金钢H&’*%,-G A&%,-G A>&F*%-F*%+F*%+TD*%,-D*%,*D*%,*T%(G A8T,%G A!JT,%G A$T F’&,T F’&,T F&*%T F’%,T F’%,T F’%$T%(G A$!J856$H&1%%,*G A7&%,*G A:J&F*%-F*%+F*%+TF**-F**+D*%,-D*%,*D*%,*D**,-E;D**,*E;T%(G A8T,%G A!JT,%G A$T F’&,T F’&,T F&*%T F’%,T F’%,T F’%$T%(G A$!J8!6$D U,&$*%’$D U,’$*%’$不锈钢%5K,(B J1:J,5K,(B J1:J8,&$8,&+D6E,1E,%B O E,-D6E,1E,%B O E,*T65K$,B J,%:J T F$-%T&%(TU’,%TT%5K$%B J,%:JT%5K,1B J:J8K8KD&%(:,,D&%(:,$D&%(:,&##*#埋弧焊焊剂中如有杂物混入"应对焊剂进行清理"或全部更换"使用前将焊剂放在不低于$-%P的烘箱中干燥,3#-#焊丝在使用前应清除铁锈和油污!+#各种气体保护焊的保护气体和混合气体"其露点温度不高于C’%P’&"%")#定位焊应符合下列规定#,#定位焊工艺和对焊工的要求与正式焊缝相同!$#对规定预热的焊缝"定位焊时应在焊缝中心两侧,*%22范围内进行预热"预热温度较规定预热温度高出$%P!&%P#&#定位焊起始位置应距焊缝端部&%22以上"定位焊长度应在*%22以上"间距为,%%22!’%%22"厚度不宜超过正式焊缝厚度的二分之一"且最厚不超过(22"定位焊的引弧和熄弧点应在坡口内"严禁在母材其他部位引弧%正式焊缝(-%(,(焊接也严禁在母材其他部位引弧!"’#定位焊缝上的裂纹#气孔#夹渣等缺陷均应清除$&"%"*#工卡具定位板及其他临时构件的焊接和拆除应符合下列规定%,#对需要预热焊接的焊缝&焊接工卡具等构件时应按第’.&.+条中第$款的规定进行预热"$#工卡具等构件焊接时&引弧和熄弧点均应在工卡具等构件上"&#工卡具等构件拆除时&严禁用锤击法&应用氧E 乙炔火焰或碳弧气刨在离工件母材表面&22左右处切除&并不得损伤工件母材$切除后再用砂轮磨平&并认真检查有无微裂纹$&"%"+#为防止产生裂纹&闸门的一#二类焊缝预热温度可由斜V 型坡口焊接裂纹试验确定或按有关规定进行&常用钢号推荐的预热温度见表’.&.1$焊接时的层间温度不应低于预热温度&且不高于$%%P $表&"%"+#一!二类焊缝预热温度P板厚22H $&*$%I H &’*,-G A I ’,-G A #,-G A >!H &1%’,*G A 7#,*G A :J !不锈钢及复合不锈钢$*!&%((’%!(%(&%!&(((%!,%%(%!,%%-%!(%&(!*%(%!,$%,%%!,$%,%%!,*%,%%!$%%注,%对不需预热的焊缝&当母材温度低于%P 时也应预热到$%P 方能焊接"注$%异种钢焊接&其预热温度按强度较高的钢材确定$&"%"!##预热时需配置带温控的加热设备对母材均匀加热&预热区的宽度应为焊缝中心线两侧各&倍板厚&且不少于,%%22&其温度测量宜用表面测温计&在距焊缝中心线两侧各*%22处对称测量&每条焊缝测量点不应少于&对$&"%"!!#厚度大于&-22的低合金钢&宜采取后热消氢处理$后热应在焊后立即进行&后热温度为$*%P !&*%P &保温时间不少于,3$焊后立即进行消除应力热处理者可不作后热消氢处理$&"%"!$#为减少焊接变形和焊接应力&根据结构的特点和坡口形式&选择合理的焊接顺序及采用跳焊#分段退步焊和多层多道焊或采取预留反变形等措施$对封闭焊缝或刚性较大的工件&焊接中间焊层时可配合锤击消除应力$)+%(,)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&"%"!%#要求焊透的焊缝双面焊接时!单面焊接后应用碳弧气刨或砂轮进行背缝清根!并将清根侧的定位焊全部清除"如用碳弧气刨清根!清根后应用砂轮修整!并认真检查有无缺陷"对需预热焊接的焊缝!清根前应预热"&"%"!&#焊件组装后局部间隙超过(22!但长度不大于该焊缝长度的,*)!允许在坡口两侧或一侧按焊缝同样工艺作堆焊处理!但应符合下列规定# ,#严禁在间隙内填入金属材料$$#堆焊时逐层表面探伤!堆焊后用砂轮修磨到原坡口尺寸$&#根据堆焊长度和间隙大小!对堆焊部位的焊缝应增加无损探伤" &"%"!’#在焊缝两端设置引弧板和熄弧板时!引弧板和熄弧板的焊接和拆除应符合第’.&.(条规定"&"%"!(#焊接完毕!焊工应进行自检"一%二类焊缝自检合格后!应在焊缝附近用钢印打上焊工代号&高强钢用记号笔’!做好记录"&"&#焊缝检验&"&"!#所有焊缝均应进行外观检查!外观质量应符合表’.’.,规定"表&"&"!#焊缝外观质量22序号项##目焊缝类别一二三允许缺陷尺寸,裂纹不允许$表面夹渣不允许深%%.,!!长%.&%!!且’,*&咬边#深度%%.*22$连续咬边长度%焊缝总长的,%)!且%,%%$两侧咬边累计长度%该焊缝总长的,*)$角焊缝%$%)%,’表面气孔不允许#直径%,.%22的气孔在每米范围内允许&个!间距&$%#直径%,.*22的气孔在每米范围内允许*个!间距&$%((%(,(序号项##目焊缝类别一二三允许缺陷尺寸*焊缝余高""手工焊!%,$###""W %!,.*,$’!%$*""W %!$.*$*’!%*%""W %!&!(*%""W %!’%!$%!&%!’%!*埋弧焊%!’%!*-对接接头焊缝宽度手工焊盖过每边坡口宽度$!’!且平缓过渡埋弧焊盖过每边坡口宽度$!+!且平缓过渡+#角焊缝厚度不足"按设计焊缝厚度计#不允许#%%.&X %.%*!!且%,!每,%%焊缝长度内缺陷总长度%$*#%.&X %.%*!!且%$!每,%%焊缝长度内缺陷总长度%$*(角焊缝焊脚#手工焊#’,$X $C ,#(,$X &C ,埋弧焊#’,$X &C ,#(,$X ’C ,&"&"$#无损检测人员必须持有我国水利$电力行业及无损检测协会无损检测人员资格鉴定工作委员会签发的!并与其工作相适应的资格证书%评定焊缝质量应由#级或#级以上的检测人员担任%&"&"%#焊缝内部缺陷探伤可在射线或超声波探伤中任选一种%表面裂纹检查可选用渗透或磁粉探伤%&"&"&#焊缝无损探伤长度占全长的百分比不少于表’.’.’规定!但如图样$设计文件另有规定!则按图样$设计文件规定执行%表&"&"&#无损探伤长度占全长百分数钢种板厚22射线探伤)超声波探伤)一类二类一类二类碳素钢’&(,*,%*%&%&&($%,%,%%*%&1%(,&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$钢种板厚22射线探伤)超声波探伤)一类二类一类二类低合金钢’&$$%,%*%&%&&$$*,%,%%*%注!局部探伤部位应包括全部丁字缝及每个焊工所焊焊缝的一部分"&"&"’#焊缝局部无损探伤如发现有不允许缺陷时#应在其延伸方向或可疑部位作补充检查$如补充检查不合格#则应对该条焊缝进行全部检查"&"&"(#射线探伤按;<%:&&$&标准评定#检验等级为8<级#一类焊缝不低于#级合格#二类焊缝不低于$级合格"超声波探伤按;<%:,,&’*标准评定#检验等级可选作<级#一类焊缝"级为合格#二类焊缝#级为合格"&"&")#对有延迟裂纹倾向的钢材无损探伤应在焊接完成$’3以后进行" &"&"*#单面焊且无垫板的对接焊缝#根部未焊透深度不应大于板厚的,%)#最大不超过$22#但长度不大于该焊缝长度的,*)"&"&"+#板材的组合焊缝#如设计无特殊焊透要求#腹板与翼缘板的未焊透深度不应大于板厚的$*)#最大不超过’22"&"&"!##由大厚度板材组成的一&二类角型焊缝或组合焊缝#应增加焊缝表面检测"&"’#焊缝返修与处理&"’"!#焊缝发现有不允许的缺陷时#应进行分析#并找出原因#制订返修工艺后方可返修处理"&"’"$#焊缝缺陷应根据钢材种类选用碳弧气刨或砂轮进行清理#并用砂轮修磨成便于焊接的坡口"返修前要认真检查#如缺陷为裂纹#则应用磁粉或渗透探伤#确认裂纹已经消除#方可返修"&"’"%#当返修的焊缝需要预热&后热#则返修前应按第’.&.+条中的第$款规定预热#返修后按第’.&.,,条规定进行后热处理"&"’"&#焊缝同一部位的返修次数不宜超过两次"超过两次以上返修时#应查明原因#制定可靠的返修工艺措施#并经单位技术负责人批准#方可返修处理"返修后的焊缝#应进行探伤检查"’%,(,’。
平面钢闸门设计
平面钢闸门设计一、设计资料及有关规定1、闸门形式:潜孔式平面钢闸门2、孔口尺寸(宽×高):7.0m×12.0m3、上游水位:67m4、下游水位:0.1m5、闸底高程:0m6、启闭方式:电动固定式启闭机7、材料:钢结构:Q235-A.F焊条:E43型行走支承:采用滚轮支承止水橡皮:侧止水和顶止水用P型橡皮,底止水用条型橡皮8、制造条件:金属结构制造厂制造,手工电弧焊,满足Ⅲ级焊缝质量检验标准。
9、规范:《水利水电工程钢闸门设计规范SL 1974-2005》二、闸门结构的形式及布置1、闸门尺寸的确定闸门高度:12.2m闸门的荷载跨度为两止水的间距:7.0m闸门计算跨度:10+2×0.22=7.44(m)设计水头:67m2、主梁的数目及形式主梁是闸门的主要受力构件,其数目主要取决于闸门的尺寸。
因为闸门跨度L=7m,闸门高度h=12m,L<h。
所以闸门采用6根主梁。
本闸门属中等跨度,为了便于制造和维护,决定采用实腹式组合梁。
3、主梁的布置本闸门为高水头的深孔闸门,主梁的位置可按主梁均匀间隔来布置。
设计时按最下面的那根受力最大的主梁来设计,各主梁采用相同的截面尺寸。
4、梁格的布置及形式梁格采用复式布置与等高连接,水平次梁穿过横隔板上的预留孔并被横隔板所支承。
水平次梁为连续梁,其间距应均匀,以减少计算量。
5、连接系的布置与形式(1)横向连接系,根据主梁的跨度,决定布置5道横隔板,其间距为1.24m,横隔板兼作竖直次粱。
(2)纵向连接系,采用斜杆式桁架。
三、面板设计根据《钢闸门设计规范S74—95》关于面板的设计,先估算面板厚度,在主梁截面选择以后再验算面板的局部弯曲与主梁整体弯曲的折算应力。
1、估算面板厚度假定梁格布置尺寸如图2所示。
面板厚度按下式计算当b/a≤3时,a=1.5,则当b/a >3时,a=1.4,则现列表1计算如下:表1根据上表计算,选用面板厚度t=35mm2、面板与梁格的连接计算已知面板厚度t=35mm ,并且近似地取板中最大弯应力σmax=[σ]=160N/mm2,则面板局部扰曲时产生的垂直于焊缝长度方向的横向拉力P为:P=0.07tσmax =0.07×35×160=392(N/mm )面板与主梁连接焊缝方向单位长度内的剪力:面板与主梁连接的焊缝厚度:角焊缝最小厚度:面板与梁格连接焊缝厚度取起最小厚度四、水平次梁,顶梁和底梁地设计1、荷载与内力验算水平次梁和顶、底梁都是支承在横隔板上的连续梁,作用在它们上面的水压力可按下式计算,即现列表2计算如下表21.01511(水平次梁)638.5 1.015 648.11.01512(主梁)648.4 0.990 641.90.96513(底梁)657.9 0.4825 317.4由列表计算后得∑q=7258.8kN/m根据上表计算,水平次梁计算荷载取648.1kN/m,水平次梁为6跨连续梁,跨度为1.24m,水平次梁弯曲时的边跨弯距为:M次中=0.072ql2=0.072×648.1×1.242=71.9(kN·m)支座B处的负弯距:M次B=0.106ql2=0.106×648.1×1.24 2=105.4(kN·m)2、截面选择考虑利用面板作为次梁截面的一部分,初选[36a,由附录三表4查得:A=6089mm2;W x=659700mm3;I x=118742000mm4;b1=96mm;d=9mm面板参加次梁工作的有效宽度分别按下式计算,然后取其中较小值。
SL74-2013 水利水电工程钢闸门设计规范(转换版)
SL74-2013 水利水电工程钢闸门设计规范(转换版)SL74-2013 水利水电工程钢闸门设计规范(转换版)中华人民共和国水利行业标准替代水利水电工程钢闸门设计规范发布实施中华人民共和国水利部发布中华人民共和国水利部关于批准发布水利行业标准的公告水利水电工程钢闸门设计规范年第号中华人民共和国水利部批准水利水电工程钢闸门设计规范为水利行业标准现予以公布序号标准名称标准编号替代标准号发布日期实施日期水利水电工程钢闸门设计规范水利部年月日前言根据水利部水利行业标准制修订计划按照水利技术标准编写规定的要求对水利水电工程钢闸门设计规范进行修订本标准共章和个附录主要技术内容有总体布置荷载材料及容许应力结构设计零部件设计埋件设计启闭力和启闭机本次修订的主要内容有修改了荷载的划分及组合增加了钢等材料品种调整了材料的允许应力扩大了螺栓的应用增加了船闸的内容增加了施工导流的内容扩大了抽水蓄能电站的内容丰富了附录的内容本标准中的强制性条文有条条以黑体字标识必须严格执行本标准所替代标准的历次版本为本标准批准部门中华人民共和国水利部本标准主持机构水利部水利水电规划设计总院本标准解释单位水利部水利水电规划设计总院本标准主编单位中水东北勘测设计研究有限责任公司本标准出版发行单位中国水利水电出版社本标准主要起草人崔元山马军李大伟陆阳马会全胡艳玲田连治何运林本标准审查会议技术负责人温续余姚宇坚本标准体例格式审查人曹阳目次总则术语总体布置一般规定泄水系统引水发电系统水闸泵站系统施工导流系统船闸系统荷载材料及容许应力材料容许应力结构设计结构布置结构计算拦污栅零部件设计一般规定行走支承吊耳吊杆锁定止水装置焊接和螺栓连接埋件设计启闭力和启闭机启闭力计算启闭机选择自动挂脱梁附录闸门孔口尺寸和设计水头系列标准附录通气孔面积的计算附录平面闸门门槽型式的选择附录闸门荷载计算的主要公式附录闸门橡胶水封定型尺寸及性能附录几种支承材料性能表附录受弯构件的局部稳定计算附录面板验算公式及图表附录栅条稳定临界荷载计算附录栅条振动计算附录滚轮接触应力计算附录吊耳与吊杆的计算附录轨道的计算附录摩擦系数标准用词说明总则为贯彻执行国家的技术经济政策规范水利水电工程钢闸门设计做到安全可靠技术先进经济合理制定本标准本标准适用于大中型水利水电工程钢闸门及拦污栅的设计小型水利水电工程可参照执行水利水电工程的钢闸门按其工作性质可分为工作闸门事故闸门和检修闸门工作闸门是承担主要工作并能在动水中启闭的闸门事故闸门是闸门的下游或上游发生事故时能在动水中关闭的闸门当需要快速关闭时也称为快速闸门这种闸门在静水中开启检修闸门是水工建筑物及设备检修时用以挡水的闸门这种闸门在静水中启闭设计闸门时应根据具体情况分别具备下列有关资料水利枢纽的任务和水工建筑物的布置闸门的孔口尺寸和运用条件水文泥沙水质冰情漂浮物和气象方面的情况闸门的材料制造运输和安装方面的条件地震及其他特殊要求等闸门孔口尺寸和设计水头的选定应符合附录的规定应采用容许应力方法进行结构验算本标准的引用标准主要有以下标准优质碳素结构钢碳素结构钢锅炉和压力容器用钢板桥梁用结构钢不锈钢焊条铸造铜合金技术条件钢结构用高强度大六角头螺栓钢结构用高强度大六角螺母钢结构用高强度垫圈钢结构用高强度大六角头螺栓大六角螺母垫圈技术条件低合金高强度结构钢塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度邵氏硬度合金结构钢不锈钢冷轧钢板和钢带塑料硬度测定钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副不锈钢热轧钢板碳钢焊条低合金钢焊条灰铸铁件一般工程用铸造碳钢件水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范滑动轴承铜合金镶嵌固体润滑轴承钢结构设计规范水工金属结构防腐蚀规范水工混凝土结构设计规范水工建筑物抗震设计规范水工建筑物荷载设计规范抽水蓄能电站设计导则船闸闸阀门设计规范船闸启闭机设计规范大型低合金钢铸件水利水电工程钢闸门设计除应符合本标准的规定外尚应符合国家现行标准的规定术语平面闸门一般能沿直线升降启闭具有平面挡水面板的闸门弧形闸门启闭时绕水平支铰轴转动具有弧形挡水面板的闸门定轮闸门闸门边梁上装设定轮作为支承行走部件的平面闸门滑动闸门闸门边梁上装有沿道或滑块作为支承行走部件的平面闸门人字闸门由两扇能绕其端部的竖轴转动的门叶组成的门叶开启后分别隐入闸首的门龛内关闭后其平面呈人字形的船闸闸门门叶闸门上用于直接挡水的结构部件止水装置闸门关闭后阻止门叶周边间隙漏水的装置充水阀附设在闸门门叶上用于向门后充水使闸门前后水压力平衡的阀门拦污栅用于拦阻水流中的飘浮物进入引水道的过水栅条结构物门槽在过流孔口的两侧用于约束闸门门叶运动位置的凹槽门楣闸门孔口顶部的埋件底槛闸门孔口门槽底部的埋件主轨门槽中承受闸门滑块或主轮等传来的力并将其传递给坝体或闸墩的轨道副轨门槽中主轨以上部分的轨道反轨门槽中承受闸门反向支承传来的力并将其传递给坝体或闸墩的轨道侧轨门槽中承受闸门侧向支承传来的力并将其传递给闸墩的轨道启闭机用于启闭闸门或阀门的机械自动挂脱梁一种能自动连接闸门和启闭机的梁式起重部件锁定装置将闸门门叶固定于闸孔某一位置的装置总体布置一般规定闸门应布置在水流较平顺的部位并应避免出现以下情况门前横向流和漩涡门后淹没出流和回流闸门底部和闸门顶部同时过水闸门井与孔口同时过水闸门型式的选择应根据下列因素综合考虑确定水利枢纽对闸门运行的要求闸门在水工建筑物中的位置孔口尺寸上下游水位操作水头和门后水流流态泥沙和漂浮物的情况一一启闭机的型式启闭力和挂脱钩方式制造运输安装维修和材料供应等条件技术经济指标泄水和水闸系统中的多孔口工作闸门当需短时间内全部开启或均匀泄水时应选用固定式启闭机具有防洪功能的泄水和水闸系统工作闸门的启闭机应设置备用电源两道闸门之间或闸门与拦污栅之间的最小净距应满足门槽混凝土强度与抗渗启闭机布置与运行闸门安装与维修和水力学条件等因素的要求且不宜少于检修闸门或事故闸门的设置数量应根据孔口数量工程和设备的重要性施工安装条件和工作闸门的使用状况维修条件等因素综合考虑对泄水和水闸系统的检修闸门孔以内的宜设置扇孔以上的每增加孔宜增设扇对引水发电系统台机组宜设置尾水检修闸门套进口检修闸门套台机组以上每增加台宜各增设套特殊情况经论证可予增减露顶式闸门顶部应在可能出现的最高挡水位以上有的超高闸门不得承受冰的静压力防止冰静压力的方法应根据气温及库水位变化等条件因地制宜地选用可采用冰盖开槽法冰盖保温板法压力水射流法压力空气吹泡法和门叶电热法或其他方法使闸门与冰层隔开需要在冰冻期间操作的闸门除其止水宜严密外尚应采取保温或加热等措施使闸门与门槽不致冻结当潜孔式闸门门后不能充分通气时则应在紧靠闸门下游的孔口顶部设置通气孔其上端应与启闭机室分开并应有防护设施通气孔面积应按附录计算闸门的平压设施宜采用设置于门体上的充水阀也可采用节间充水小开度充水或其他有效设施平压设施的尺寸应根据充水容积漏水量和要求充满时间等确定平压设施应使充水时流态平稳充水阀体应有足够重量其导向机构应灵活可靠节间充水所需的启门力不宜大于整扇闸门的静水启门力平压设施的操作应和闸门启闭联动并应在启闭机上设置小开度的行程开关对机组尾水闸门的平压设施宜利用机组排水系统从下游充水为便于制造运输和安装设计时应注意以下因素考虑制造安装的具体条件运输单元应具有必要的刚度外形尺寸和重量应满足运输的要求零部件构件的品种规格应合理地减少并应采用标准化定型化的零部件结构构件的连接宜采用焊接但应尽量减少现场焊接工作量为减少拼装变形闸门节间也可采用销轴或螺栓连接为便于闸门拦污栅和启闭机的运行维修设计时应符合以下要求根据当地情况启闭机可设机罩机房或机室位于坝内或地下洞室内的机室应考虑通风防潮设施启闭机设置高程和机房尺寸应分别满足闸门和启闭机安装维修的要求露顶式闸门当不能提升到闸墩墩面时宜在适当高程处设置检修孔或检修台潜孔式弧形闸门宜在其胸墙和侧止水导板的适当高程处设置不小于宽的检修台阶在支铰处宜设检修平台启闭机室闸门检修室和检修平台宜有足够的面积和高度启闭机与机房墙面净距不少于各台启闭机之间净距宜大于闸门检修室或检修平台在闸门检修时四边净距均不少于此外尚应设置栏杆或盖板以满足运行维修及安全的要求在检修室和启闭机室内宜埋设必要的吊环和锚钩检修闸门备用拦污栅和其他附属设备宜设有存放场所有条件者可设门库门库底部应有排水设施启闭机室和闸门检修室的上下交通宜设置走梯根据水质情况运行条件设置部位和闸门型式应对闸门及附属设备采取有效的防腐蚀措施泄水系统在溢洪道工作闸门的上游侧宜设置检修闸门对于重要工程必要时也可设置事故闸门当水库水位有足够的连续时间低于闸门底槛并能满足检修要求时可不设检修闸门在泄水孔洞工作闸门的上游侧应设置事故闸门对高水头和长泄水孔洞的闸门还应研究在事故闸门前设置检修闸门的必要性泄水系统工作闸门宜选用弧形闸门水头较低时也可选用平面闸门高水头小孔口也可采用其他型式的门阀泄水孔的工作闸门门后宜保持明流门前的压力段宜保持有一定的收缩率当泄水隧洞有弯道时工作闸门宜布置在弯道下游水流平稳的直段上对于工作闸门在其运行过程中可能产生的空蚀振动磨蚀和启闭力等问题应作专门研究可从通气孔底缘型式门槽型式止水型式和操作方法等方面采取有效措施以避免或减轻不利影响必要时应专门进行模型试验研究排沙孔洞宜用进口闸门挡沙且宜采用上游面板和上游止水门槽和水道边界应光滑平整并选用合适的抗磨材料加以防护根据排沙闸的具体条件必要时可设高压水枪以便冲沙启门对于潜孔式弧形闸门门楣上应设置防射水封当水头超过时宜选用设有突扩门槽的压紧式或充压式止水的弧形闸门并设置辅助止水经常作变幅局部开启操作的高水头弧形闸门宜选用压紧式止水其突扩突跌门槽体型及尺寸应通过水力学模型试验确定当选用平面闸门时应采用合理的门槽型式门槽型式应符合附录的规定对高水头平面闸门可采取以下门槽减蚀措施力求减少门槽段初生空化数增大水流空化数设置补气孔使水流掺气采用高抗空蚀性能护面如钢板衬砌或高强混凝土衬砌等泄水建筑物出口处采用锥形阀时应考虑喷射水雾对附近建筑物的影响和阀的检修条件引水发电系统当机组或钢管要求闸门作事故保护时对坝后式电站其进水口应设置快速闸门和检修闸门对引水式电站除在明管及水轮机前不设进水阀的地下埋管首端设置快速闸门外宜在长引水道进口处设置事故闸门河床式水电站当机组有可靠防飞逸装置其进水口宜设置事故闸门和检修闸门经过论证事故闸门具备检修条件也可不设置检修闸门对设于调压井中的事故闸门应考虑涌浪对闸门停放和下降的影响必要时应进行专门研究快速闸门关闭时间应满足对机组和钢管的保护要求在接近底槛时其下降速度不宜大于快速闸门启闭机应能现地操作和远方闭门并应配有可靠电源和准确的开度指示控制器电站进水口拦污栅应设有可靠的水位差检测装置事故闸门检修闸门也可设水位差检测装置拦污设施的布置型式应根据河流中污物的种类数量及对清污的要求等来确定在污物较少的地区可设置一道拦污栅在污物较多的河流应设置有效的清污设施及卸污设施必要时可设两道拦污栅槽并设置适当的备用栅或采用连通式布置拦污栅均宜设置可靠的清污平台在寒冷地区必要时应采取有效措施以防止栅条结冰或冰屑堵塞抽水蓄能电站的拦污栅闸门和启闭机布置应符合要求对贯流式机组电站进水口应设置拦污栅检修闸门或事故闸门尾水出口应设置事故闸门或检修闸门拦污栅设计应采取减少水头损失的措施污物较多时应设清污机必要时可设置拦污排水闸泵站系统水闸泵站系统的工作闸门型式应根据工程特点因地制宜地灵活选用可采用平面闸门弧形闸门拱形闸门翻板式闸门升卧式闸门双扉闸门及其他型式的闸阀门等各类水闸工作闸门的上游侧宜设置检修闸门对特别重要的进洪闸或泄洪闸等可设置事故闸门当下游水位经常淹没底槛时应研究设置下游检修闸门的必要性检修闸门的型式可选用平面闸门叠梁浮式叠梁和浮箱闸门等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需用闸门控制泄水的水闸宜采用弧形闸门有排冰过木等要求的水闸宜采用舌瓣闸门下沉式闸门等当采用分离式底板时宜采用平面闸门如采用弧形闸门应考虑闸墩间可能的不均匀沉陷对闸门的影响有通航或抗震要求的水闸宜采用升卧式或双扉式闸门水位变化频率较快且泥沙淤积轻微或有专门要求的河流上可采用水力操作闸门但应考虑闸门的水力学问题和闸门检修时的排水放空设施对于防洪排涝及有控泄要求的工程不宜采用水力操作闸门挡潮工作闸门宜启闭迅速闸门的面板应布置于迎海水侧宜采用双向止水排灌闸工作闸门的支承止水及底缘型式应考虑双向水压力作用在有较大涌潮或风浪的枢纽工程中当采用潜孔弧形闸门且上游水位有时低于门楣时应在进口胸墙段上设排气孔泵站进口应设拦污栅检修闸门出口断流方式可选用拍门或平面快速闸门在出口应设置事故闸门或经论证设置检修闸门根据当地污物特点必要时进口亦可设两道拦污栅和清污机施工导流系统施工导流孔洞封堵闸门应布置在进水口处并应结合工程施工期和初期发电的各种运行工况和水位确定安装平台的高程有条件时宜回收闸门或启闭机并考虑与永久性设备共用的可能性封堵闸门的设计应考虑下闸过程中在一定水头下动水启门的情况船闸系统闸门和阀门型式应根据通过能力通航净空孔口尺寸水位组合水力学条件和水下建筑物型式等因素通过技术经济比较选定船闸上下闸首应设置工作闸门和检修闸门当工作闸门失事可能引起严重后果时上闸首应设置事故闸门闸门的设置不应影响船闸的有效尺寸船闸输水廊道应设置工作闸阀门其上下游宜设置检修闸门根据需要可设置拦污栅船闸承受单向水头静水启闭的工作闸门中高水头的工作闸门宜选用人字闸门承受双向水头动水启闭或局部开启输水的工作闸门宜选用三角闸门承受双向水头静水启闭的工作闸门宜选用横拉闸门有帷墙的上闸首井式船闸或动水启闭的工作闸门宜选用升降式平面闸门船闸输水系统工作闸阀门当船闸水头小于时宜选用升降式平面闸阀门当船闸水头为时宜选用升降式平面闸阀门或反向弧形闸阀门当船闸水头大于时宜选用反向弧形闸阀门船闸检修闸门可根据闸首的布置及检修闸门的存放启吊和运转等条件选用叠梁闸门升降式闸门或浮式闸门等船闸启闭机宜布置在设计最高通航水位以上并应考虑检修方便启闭机布置不应影响船闸的通航净空尺寸船闸启闭机的选用应根据闸门的型式与使用工况确定对上下闸首人字闸门可选用液压或机械式启闭机对输水廊道工作闸阀门可选用液压或固定卷扬式启闭机并应考虑环保和景观要求船闸闸阀门及启闭机设计应符合的相关规定荷载作用在闸门上的荷载可分为基本荷载和特殊荷载两类基本荷载主要有下列各项闸门自重包括加重设计水头下的静水压力设计水头下的动水压力设计水头下的波浪压力设计水头下的水锤压力淤沙压力风压力启闭力地震荷载其他出现机会较多的荷载特殊荷载主要有下列各项校核水头下的静水压力校核水头下的动水压力校核水头下的波浪压力校核水头下的水锤压力风压力冰漂浮物和推移物的撞击力启闭力地震荷载其他出现机会很少的荷载闸门有特殊要求时如水下爆破等应专门研究作用在闸门上的荷载高水头下经常动水操作的工作闸门或经常局部开启的工作闸门设计时应考虑闸门各部件承受不同程度的动力荷载可按闸门不同型式及其水流条件并将作用在闸门不同部件上的静荷载分别乘以不同的动力系数来考虑动力系数值宜取对露顶式弧门主梁与支臂宜取大型工程中水流条件复杂的重要工作闸门其动力系数应作专门研究当进行闸门刚度验算时不应考虑动力系数设计闸门时应将可能同时作用的各种荷载进行组合荷载组合分为基本组合和特殊组合两类基本组合由基本荷载组成特殊组合由基本荷载和一种或几种特殊荷载组成荷载组合应按表采用表荷载组合表荷载荷载计算静动波水淤地其他出现其他出现风启撞说明自水水浪锤沙震组合情况压闭击机会较多机会很少重压压压压压荷力力力力力力力力载荷载荷载设计按设计水头水头组合情况计算基本组合按设计地震水头组合情况计算校核按校核水头水头组合情况计算特殊组合按校核地震水头组合情况计算注表示采用作用在闸门上的荷载按附录和节的规定计算材料及容许应力材料闸门承载结构的钢材应根据闸门的性质操作条件连接方式工作温度等不同情况选择其钢号和材质其质量标准应分别符合规定的要求并根据不同情况按表选用表闸门及埋件常用钢号工作温度项次使用条件钢号大型工程的工作闸门大型工程的重要事故闸门局部开启的工作闸门闸门部中小型工程不作局部开启分的工作闸门其他事故闸门各类检修闸门拦污栅埋主要受力埋件件部按构造要求选择的埋件分注当有可靠根据时可采用其他钢号对无证明书的钢材经试验证明其化学成分和力学性能符合相应标准所列钢号的要求时可酌情使用注非焊接结构的钢号可参照本表选用注大型工程指等等工程中型工程指等工程小型工程指等等工程闸门承载结构的钢材应保证其抗拉强度屈服强度伸长率和硫磷的含量符合要求对焊接结构尚应保证碳的含量符合要求主要受力结构和弯曲成形部分钢材应具有冷弯试验的合格保证承受动载的焊接结构钢材应具有相应计算温度冲击试验的合格保证承受动载的非焊接结构必要时其钢材也应具有冲击试验的合格保证闸门支承结构包括主轨的铸钢件可采用规定的等铸钢也可采用规定的等合金铸钢闸门所采用的铸铁件应符合规定的各项要求闸门的吊杆轴连接轴主轮轴支铰轴和其他轴可采用规定的号号钢也可采用规定的合金结构钢闸门止水板及支承滑道所采用的不锈钢宜采用规定的或不锈钢闸门结构及泄水孔道钢衬如选用不锈钢或不锈钢复合板时宜选用规定的不锈钢闸门的止水材料可根据运行条件采用橡胶水封橡塑复合水封或金属水封橡胶水封或橡塑复合水封其性能指标应符合附录的规定闸门支承和零件所采用的铜合金其性能应符合规定的各项要求支承滑道及轴承宜采用增强聚四氟乙烯材料钢基铜塑复合材料铜合金镶嵌固体润滑材料工程塑料合金材料等时其性能应符合附录的规定焊条电弧焊用的焊条应符合规定的要求自动焊和气体保护焊应采用与母材金属强度相适应的焊丝和焊剂锚筋锚杆或锚板的材料可采用规定的钢规定的钢高强度螺栓连接副应符合规定的要求埋设件二期混凝土的强度等级可采用规定的同时应根据运行条件与地区温度提出抗渗和抗冻等级的要求闸门防腐蚀涂装材料应根据工作环境环保要求工作年限使用工况选用并符合规定的要求容许应力钢材的容许应力应根据表的尺寸分组应按表采用连接材料的容许应力应按表表采用表钢材的尺寸分组单位钢材厚度或直径组别第组第组第组第组第组第组对下列情况表表的数值应乘以调整系数大中型工程的工作闸门及重要的事故闸门调整系数为在较高水头下经常局部开启的大型闸门调整系数为规模巨大且在高水头下操作而工作条件又特别复杂的工作闸门调整系数为上述系数不应连乘特殊情况应另行考虑表钢材的容许应力单位碳素结构钢低合金结构钢应力符号种类第第第第第第第第第第第第第第第第第第组组组组组组组组组组组组组组组组组组抗拉抗压和抗弯抗剪局部承压局部紧接承压注局部承压应力不乘调整系数注局部承压是指构件腹板的小部分表面受局部荷载的挤压或端面承压磨平顶紧等情况注局部紧接承压是指可动性小的铰在接触面的投影平面上的压应力表焊缝的。
闸门设计规范
闸门设计规范闸门设计规范是一份用于指导闸门设计的技术规范文件。
本文将介绍并总结闸门设计规范的一些重要内容,包括结构设计、材料选择、安全性能、施工要求等方面。
1. 结构设计:闸门的结构设计应符合力学原理,并能承受最大工作负荷。
包括支撑结构、滑轨、滑车、锚固件等部件的设计应符合标准要求,且能够保证闸门的稳定性和可靠性。
2. 材料选择:闸门的材料应具有足够的强度、耐腐蚀性和防腐性能。
常用的材料有钢材、不锈钢、铸铁等。
选择材料时,要考虑到使用环境的特殊性,并进行相应的测试和验证。
3. 安全性能:闸门设计应考虑到使用过程中的安全性能。
包括防止滑车脱轨、防止闸门突然关闭、防止非法进入等。
需要设置相应的安全装置,并经过严格验证和测试,确保其可靠性。
4. 施工要求:闸门的施工应符合规范要求,并由具备相应资质的施工队伍进行。
施工过程中应注意防腐措施、焊接质量、配合精度等问题。
施工完成后,要进行必要的验收和检测。
5. 维护保养:闸门的维护保养是保证其正常运行和使用寿命的重要环节。
应建立完善的维护保养制度,并进行定期检查、清洁、润滑等工作。
需要特别关注闸门各部件的磨损情况,发现问题及时修复。
6. 技术参数:闸门设计应明确一些重要的技术参数,如最大承载力、开闭时间、密闭性能等。
这些参数可以根据具体使用需求和环境条件进行确定。
7. 标志与标牌:闸门应设置合适的标志与标牌,以便于用户了解闸门的安全使用方法、注意事项、维护保养等信息。
标志与标牌应清晰可见,并符合相关标准的要求。
8. 应急措施:闸门设计应考虑到紧急情况下的应急措施。
例如,在供电中断时,是否设置备用电源;在闸门故障时,是否设置手动开闭装置等。
综上所述,闸门设计规范是一份重要的技术文件,它通过规范和要求,确保闸门的结构设计、材料选择、安全性能、施工要求等都能符合标准,以确保闸门的安全可靠使用。
而闸门的设计规范也应根据具体的使用需求和环境条件进行调整和完善。
水利工程中的闸门设计规范要求
水利工程中的闸门设计规范要求水利工程的闸门是一种常见的水控制设施,用于调节水流、防止洪水以及实现灌溉和水电等方面的利用。
为确保闸门能够安全、可靠地工作,水利工程中对闸门的设计和制造都有特定的规范要求。
本文将详细介绍水利工程中闸门设计的规范要求。
一、材料选择与质量要求闸门的材料选择直接关系到其使用寿命和使用效果。
一般来说,闸门应选用高强度、耐腐蚀、耐磨损的材料,如钢材或铸铁等。
闸门的质量要求包括以下几个方面:1. 尺寸精确:闸门的尺寸应符合设计要求,并通过精确的加工和测量来确保闸门的准确性;2. 表面光滑:闸门的表面应光滑,无明显凹凸、毛刺等缺陷,以减少水流通过时的阻力;3. 焊缝牢固:如果闸门采用焊接连接,焊缝应均匀、牢固,确保闸门的密封性和稳定性。
二、结构设计要求闸门的结构设计要求主要包括以下几个方面:1. 强度设计:根据水力学计算和结构分析,闸门的结构应具有足够的强度和刚度,以抵抗水压力和其他外力的作用;2. 密封性设计:闸门在关闭状态下应具备良好的密封性,以阻止水流的泄漏。
为此,需要在闸门周围设置密封条或密封垫,确保密封效果;3. 运动机构设计:如果闸门需要频繁开启和关闭,需要设计适合的运动机构,如液压缸、传动装置等,确保闸门的平稳运动和可靠操作;4. 防腐设计:对于闸门经常接触水的部分,应进行防腐处理,以延长闸门的使用寿命。
三、安全与可靠性要求闸门的安全与可靠性是设计的核心要求之一。
为确保闸门的安全运行,有以下规范要求:1. 抗洪能力:闸门应具备足够的抗洪能力,能够承受洪水冲击力,防止洪水冲毁闸门;2. 防坍塌设计:如果闸门用于水坝的溢流道或防洪闸,需要进行稳定性分析和防坍塌设计,以确保闸门及其周围结构的稳定性;3. 安全设施:闸门应配备安全设施,如警示标识、防护栏杆等,以确保使用人员的安全;4. 应急响应:在闸门出现故障或异常情况时,应有应急响应机制,包括紧急停机、安全漏洞等措施。
四、施工与验收要求闸门的施工和验收是确保闸门达到规范要求的重要环节。
平面钢闸门设计
一、设计资料及有关规定1、闸门形式:潜孔式平面钢闸门2、孔口尺寸(宽×高):7.0m×12.0m3、上游水位:67m4、下游水位:0.1m5、闸底高程:0m6、启闭方式:电动固定式启闭机7、材料:钢结构:Q235-A.F焊条:E43型行走支承:采用滚轮支承止水橡皮:侧止水和顶止水用P型橡皮,底止水用条型橡皮8、制造条件:金属结构制造厂制造,手工电弧焊,满足Ⅲ级焊缝质量检验标准。
9、规范:《水利水电工程钢闸门设计规范SL 1974-2005》二、闸门结构的形式及布置水利水电工程钢结构课程设计1、闸门尺寸的确定闸门高度:12.2m闸门的荷载跨度为两止水的间距:7.0m闸门计算跨度:10+2×0.22=7.44(m)设计水头:67m2、主梁的数目及形式主梁是闸门的主要受力构件,其数目主要取决于闸门的尺寸。
因为闸门跨度L=7m,闸门高度h=12m,L<h。
所以闸门采用6根主梁。
本闸门属中等跨度,为了便于制造和维护,决定采用实腹式组合梁。
3、主梁的布置本闸门为高水头的深孔闸门,主梁的位置可按主梁均匀间隔来布置。
设计时按最下面的那根受力最大的主梁来设计,各主梁采用相同的截面尺寸。
4、梁格的布置及形式梁格采用复式布置与等高连接,水平次梁穿过横隔板上的预留孔并被横隔板所支承。
水平次梁为连续梁,其间距应均匀,以减少计算量。
5、连接系的布置与形式(1)横向连接系,根据主梁的跨度,决定布置5道横隔板,其间距为1.24m,横隔板兼作竖直次粱。
(2)纵向连接系,采用斜杆式桁架。
三、面板设计根据《钢闸门设计规范S74—95》关于面板的设计,先估算面板厚度,在主梁截面选择以后再验算面板的局部弯曲与主梁整体弯曲的折算应力。
1、估算面板厚度假定梁格布置尺寸如图2所示。
面板厚度按下式计算水利水电工程钢结构课程设计当b/a≤3时,a=1.5,则当b/a >3时,a=1.4,则现列表1计算如下:表1根据上表计算,选用面板厚度t=35mm2、面板与梁格的连接计算已知面板厚度t=35mm ,并且近似地取板中最大弯应力σmax=[σ]=160N/mm2,则面板局部扰曲时产生的垂直于焊缝长度方向的横向拉力P为:P=0.07tσmax =0.07×35×160=392(N/mm )面板与主梁连接焊缝方向单位长度内的剪力:面板与主梁连接的焊缝厚度:角焊缝最小厚度:面板与梁格连接焊缝厚度取起最小厚度四、水平次梁,顶梁和底梁地设计1、荷载与内力验算水平次梁和顶、底梁都是支承在横隔板上的连续梁,作用在它们上面的水压力可按下式计算,即现列表2计算如下表2水利水电工程钢结构课程设计由列表计算后得∑q=7258.8kN/m根据上表计算,水平次梁计算荷载取648.1kN/m,水平次梁为6跨连续梁,跨度为1.24m,水平次梁弯曲时的边跨弯距为:M次中=0.072ql2=0.072×648.1×1.242=71.9(kN·m)支座B处的负弯距:M次B=0.106ql2=0.106×648.1×1.24 2=105.4(kN·m)2、截面选择考虑利用面板作为次梁截面的一部分,初选[36a,由附录三表4查得:A=6089mm2;W x=mm3;I x=mm4;b1=96mm;d=9mm 面板参加次梁工作的有效宽度分别按下式计算,然后取其中较小值。
DL/T5039—95《水利水电工程钢闸门设计规范》内容简介和补释
DL/T5039—95《水利水电工程钢闸门设计规范》内容简介
和补释
沈德民
【期刊名称】《电力标准化与计量》
【年(卷),期】1996(000)003
【摘要】根据原水电部水利水电规划设计院对技术标准制、修订计划和1986年下达的通知要求,由东北勘测设计研究院负责并会同全国水利水电系统有关单位对原水电部批准颁发的SD J13—78《水利水电工程钢闸门规范》(试行)进行局部修订工作。
修订工作经历了初稿、专题总结送审稿和报批稿等四个阶段。
1988年一季度提出初稿;1991年底共完成各项专题总结约16份及函调意见约38份;
【总页数】3页(P40-42)
【作者】沈德民
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TV663.4
【相关文献】
1.《水电工程钢闸门液压自动挂脱梁系列参数》、《气体绝缘金属封闭开关设备配电装置设计规范》送审稿通过审查 [J],
2.DL/T5018—94钢闸门制造安装及验收规范中的焊接工艺评定 [J], 王守运
3.水利部关于批准发布水利行业标准的公告(水利水电工程钢闸门设计规范) [J],
4.《水利水电工程钢闸门设计规范》修订探析 [J], 李昱蓉; 任海霞; 李大伟
5.水利部关于批准发布《水利水电工程钢闸门设计规范》等3项水利行业标准的公告 [J],
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钢结构设计(平板钢闸门)
漏顶式平面钢闸门设计一、设计资料闸门形式:溢洪道漏顶式平面钢闸门孔口净宽:10m设计龙头:5.8m结构资料:3号钢(Q235)焊条:E43型止水橡皮:侧止水为P型橡皮,底止水为条形橡皮行走支承:采用双滚轮式,采用压合胶木定轮轴套,滚轮采用国家定型产品钢筋混凝土强度等级:C20二、闸门结构的形式及布置1、闸门尺寸的确定闸门高度:不考虑风浪所产生的水位超高,H=5.8m;闸门的荷载跨度为两侧止水的间距:L1=10m;闸门的计算跨度:L=L0+2d=10+2×0.2=10.4m,其中,d为行走支承中心线到闸墩侧壁的距离。
2、主梁的形式主梁的形式应根据木头和跨度大小而定,本闸门属于中等跨度,为了便于制造和维护,决定采用实腹式组合梁。
3、主梁的布置由于L>1.5H,所以采用双主梁式。
为使两个主梁在合计水位时所受的水压力相等,两个主梁的位置应对称与水压力合力的作用线y'=H/3=1.93m,并要求下悬臂a≥0.12H,且a≥0.4m,同时满足于上悬臂c≤0.45H,且a≤3.6m,今取a=0.7m≈0.12H=0.696m;主梁间距:2b=2(y'-a)=2×(1.93-0.7)=2.46m;则c=H-2b-a=5.8-2.46-0.7=2.64m≈0.45H=2.61m,且c<3.6m,满足要求;闸门的主要尺寸如图所示.4、梁格的布置和形式梁格采用复式布置和等高连接,水平次梁穿过横隔板上的小孔并被横隔板所支承,水平次梁为连续梁,其间距上疏下密,使面板各区格需要的厚度大致相等,梁格布置的具体尺寸见图2所示。
5、联结系的布置和形式(1)横向联结系根据主梁的跨度,决定布置三道横隔板,其间距为10.4/4=2.6m,横隔板兼做竖直次梁。
(2)纵向联结系设在两个主梁下翼缘的竖平面内,采用斜杠式桁架。
6、边梁采用双复板式,行走支承采用双滚轮式;滚轮安装于边梁双腹板中间,为减小滚动摩擦力,采用压合胶木定轮轴套;滚轮采用国家定型产品。
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钢闸门设计规范
钢闸门作为一种常见的建筑门类,广泛应用于各种场所,为了保证其使用性能和安全性,有必要制定相关的设计规范。
以下是钢闸门设计规范的主要内容:
1. 材料选择:
(1) 闸门框架和门扇应采用优质钢材制成,材料应符合国家标准要求,具有足够的强度和刚度。
(2) 闸门表面应进行防腐处理,常见的方式包括热浸镀锌、喷涂防锈漆等。
2. 结构设计:
(1) 闸门框架应具备足够的刚性和稳定性,能够承受门扇负荷和外部作用力。
(2) 门扇应设计合理,开闭灵活,且能够自动复位,以确保每次关闭时都能够完全密封。
(3) 闸门应设有安全装置,如防撞装置、防夹手装置等,以防止意外事故的发生。
3. 尺寸规范:
(1) 闸门宽度应根据实际情况确定,一般要求能够容纳通过的人员和物品。
(2) 高度应根据场地情况和安装位置确定,要求能够满足通行要求和保证安全。
(3) 闸门框架和门扇的厚度和宽度应符合国家标准,能够满足设计要求和承受负荷。
4. 安装要求:
(1) 安装前需进行场地勘察,确保闸门能够正常开闭,并且不会与建筑物或其他设施发生碰撞。
(2) 闸门的基础应该牢固,施工时要遵守相关的建筑标准和规范。
(3) 安装完成后,应进行功能性测试和安全性检查,确保闸门的正常运行和使用安全。
5. 使用与维护:
(1) 闸门的使用要求应明确告知用户,包括开关方法、使用注意事项等。
(2) 定期对闸门进行维护保养,保持闸门的良好状态,延长使用寿命。
(3) 对于发现的故障或损坏,应及时修理或更换,以确保闸门的正常运行。
综上所述,钢闸门设计规范是确保闸门在使用过程中能够达到预期功能,并保证用户和工作环境安全的重要文档。
制定规范可以标准化钢闸门的设计、生产和安装过程,进一步提高钢闸门的质量和安全性。
同时,规范的执行也需要相关各方共同努力,包括制造商、施工单位和用户等,形成一个协同合作的良好环境。