弧形闸门开度测量尺

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弧形闸门门体安装质量检查表填表要求

弧形闸门门体安装质量检查表填表要求

弧形闸门门体安装质量检查表填表要求
填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求:
1.分部工程、单元工程名称填写应与表5.5相同。

2.各检验项目的检验方法及检验数量按表E-7的要求执行。

钢丝线、钢板尺、垂
球、水准仪、经纬仪、
3.弧形闸门门体安装质量评定包括铰座安装、铰轴安装、支臂安装、焊缝焊接、门体表面清除和凹坑焊补、门体表面防腐蚀和止水橡皮安装等检验项目。

4.弧形闸门门体焊缝焊接与表面防腐质量应符合SL 635—2012第4章的相关规定。

5.弧形闸门的试验及试运行,应符合GB/T 14173的规定和设计文件的要求,并应做好记录备查。

6.单元工程安装质量检验项目质量标准。

(1)合格等级标准:
1)主控项目,检测点应100%符合合格标准。

2)一般项目,检测点应90%及以上符合合格标准,不合格点最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍,且不合格点不应集中。

(2)优良等级标准:在合格等级标准基础上,主控项目和一般项目的所有检测点应90%及以上符合优良标准。

7.表中数值为允许偏差值。

三峡工程导流底孔弧形钢闸门安装质量控制

三峡工程导流底孔弧形钢闸门安装质量控制

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C OM 三峡工程导流底孔弧形钢闸门安装质量控制三峡泄洪坝段全长483 m,每21 m 为1个坝段,共23个坝段。

施工期在深孔的下部跨缝布置有22个孔口尺寸为6.0 m×8.5 m 的有压长管式导流底孔,孔洞出口设有一道弧形钢闸门。

该闸门单套埋件重65.265 t,单扇闸门门体重211.176 t。

该项目合同要求2002年3月完成安装,2002年5月具备挡水条件,2002年11月右岸导流明渠截流后开始为三期工程施工进行导流度汛并与泄洪深孔一起承担左岸电厂前期发电水位调节的任务。

导流底孔定于2006年11月~2007年4月完成孔道封堵回填混凝土施工。

1 结构特点1.1 埋件导流底孔弧形钢闸门埋件包括一期和二期埋件。

一期埋设的支铰锚栓架,由于同孔左右两个锚栓架分属不同坝段,必须分两次安装。

二期埋件除常规的底槛、侧轨、门楣外,还设有占二期埋件重量达70%的衬护结构。

两者融为一体,但质量标准不尽相同。

由底槛(衬)和封板组成的底部结构嵌于由侧轨和侧衬组成的左右两侧墙结构之间,底槛表面机加工。

底衬结构形式和几何尺寸与底槛相同,但表面未加工。

为保证混凝土浇筑密实,设计要求采用先将底槛(衬)预制成混凝土钢构件后再安装的新工艺进行施工。

门楣与底部结构一样嵌于两侧墙结构之间,上面装有新型防止启闭门时产生射水的转铰止水装置。

侧轨止水工作面和门楣顶止水工作面均采用不锈钢并机加工。

1.2 闸门 该闸门是直臂纵主梁圆柱铰弧形闸门。

闸门尺寸:宽6.000 m×门叶弧长11.890 m×厚1.600 m,弧面半径18.000 m。

门顶设一单吊点。

门叶从对称中心分为左右两片,单片重32t,分缝结合面机加工,现场采用53套M24铰制螺栓和190套M24大六角头高强螺栓连接,安装后面板水密焊。

门叶侧水封座面机加工,侧止水为方P 型水封,止水工作面外包一层1.0~1.2 mm 厚聚四氟乙烯。

浅谈弧形闸门安装施工控制

浅谈弧形闸门安装施工控制

浅谈弧形闸门安装施工控制摘要:在所有的水利以及水电工程当中,运用最广泛的一种门型就是弧形闸门。

弧形闸门具有后闭力小、结构简单以及不影响水流流态等优秀的特点,本文通过对弧形闸门安装过程的施工控制分析,为后期大坝安全运行做好基础。

关键词:水利水电工程、弧形闸门、安装在水利水电工程之中,闸门是水工建筑物中用来控制过水建筑物开度的水工构筑物,一般由后闭设备、闸门门板、闸墩等构成,起到控制水位、调节流量的作用。

弧形闸门是水工建筑物上常用的闸门形式,因其结构、工作原理和实现功能的不同,其制作、安装和调试方法也大不相同。

1、工程概况溢洪道弧形工作闸门外形尺寸较大,重量比较重,弧形闸门组装后外形体积达12m×15.5m,重150t。

要安装如此大体积、大吨位的结构件,需从金属结构存放场地装车及运输开始就高度重视,从人员、起重设备及吊具的选型上,路途,卸车,吊装就位等方面都需制订详细可行的方案。

2、弧形闸门安装工艺2.1、弧形闸门埋件安装(1)弧形闸门底坎安装底坎调整的顺序是先调高程,再调中心,最后再复查高程,高程调整可用水准仪,塔尺配钢板尺直接测量,用调整螺栓精细调整,每2000mm测量调整一次,中心线调整可用拉线法测量,千斤顶侧面移位的方法进行,调好一段后即在底槛两侧搭筋焊接固定。

固定时搭筋先与底槛焊接,然后再与预埋钢筋焊接。

中心线全部调整并焊接固定合格后再对高程进行复测,这时应每隔1000mm测量1点。

(2)弧形闸门侧轨安装弧门侧轨安装时,除调整高程、桩号、孔口距离及垂直度外,更重要的是从支铰中心测量和控制侧轨的曲率半径。

安装前在轨道的适当部位焊接临时支撑用的角钢,在轨道中心线上分段打上标记作为测量基准,用起吊设施将侧轨吊到安装部位,用千斤顶、楔铁和花篮螺栓作精细调整,轨道底工作面桩号里程与轴距、轨道同一工作面的扭曲、轨道水封座板的曲率半径由预先设置的基准点拉线钢尺量距进行控制,保证侧轨的曲率半径符合设计要求,误差控制在规范以内,侧轨水封座板不锈钢面曲率半径的控制采用按设计计算出轨道底、顶里程桩号、高程,用全站仪在闸室门槽设计高程位置的侧墙上放出里程桩号控制点,用控制点进行侧轨安装中的高程、里程控制,以铰轴中心到水封座板中心的曲率半径钢尺量距作安装校核,侧轨水封座板不锈钢面的垂直度与扭曲控制采用钢板尺配合经纬仪直接测量。

一种水电站用闸门开度机械标尺

一种水电站用闸门开度机械标尺

专利名称:一种水电站用闸门开度机械标尺
专利类型:实用新型专利
发明人:高寒,张岗,刘润兵,王选凡,朱存利,席隆海,徐剑,张巍明
申请号:CN202120848219.2
申请日:20210423
公开号:CN215725563U
公开日:
20220201
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型提供一种水电站用闸门开度机械标尺,包括设置在坝体上的标尺组件和安装在闸门上的指示组件,标尺组件包括标尺固定座,标尺固定座上安装有连接板,连接板一侧上安装有固定套,固定套内设置有刻度尺,指示组件包括指针固定座,指针固定座一端设置有指针,指针固定座上设置有调节机构,且该调节机构与指针连接,指针固定座底部安装有加紧机构。

本实用新型使得本装置测量的数值准确性高,误差小,较电子测量故障率小,操作简单,携带方便;且本实用新型具有结构简单,维修方便,加工成本低,使用效果好等优点。

申请人:华能澜沧江水电股份有限公司
地址:650214 云南省昆明市世纪城中路1号
国籍:CN
代理机构:昆明正原专利商标代理有限公司
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弧形钢闸门在线监测及健康评估系统设计和应用

弧形钢闸门在线监测及健康评估系统设计和应用

第 3 期2023 年 6月NO.3Jun .2023水利信息化Water Resources Informatization0 引言弧形钢闸门是一种重要的挡水水工金属结构,在水利水电工程中发挥着重要作用,因具有结构受力合理、启闭力小、运行安全可靠、门槽水流条件好等优点,广泛应用于泄洪和调水工程中[1]。

弧形钢闸门及其液压启闭设备能否正常、准确的启闭对工程安全及防洪抗旱都有着重要的意义。

随着水利工程信息化、数字化的发展,传统的弧形钢闸门检测、监测方法已经不能满足数字化管理对数据的需求,因此迫切需要一种科学的检测手段对弧形钢闸门及其液压启闭设备进行在线监测和健康评估[2],为运行管理部门正确决策提供科学依据。

江西省峡江水利枢纽工程是国务院确定的 172 项重大水利工程之一,位于江西省峡江县境内、赣江中游河段,是一座以防洪为主,兼顾发电、航运、灌溉等综合利用功能的大(1)型水利枢纽工程,控制流域面积 6.27 万 km 2,占赣江 77% 的流域面积。

枢纽主体工程由混凝土重力坝、18 孔泄水闸、电站厂房、船闸、渔道、左右岸灌溉进水口等组成。

泄水闸宽为 16 m ,高为 17 m ,为开敞型宽顶堰,工作闸门为大(Ⅲ)型弧形钢闸门,是赣江上最大的泄水闸门,采用 2×3 200 kN液压启闭机驱动[3]。

随着数字孪生流域建设的深入,为提高江西省峡江水利枢纽工程泄水闸弧形钢闸门在线监测及智能运维水平,以峡江水利枢纽工程的泄水闸弧形钢闸门为研究对象,设计一套弧形钢闸门在线监测及健康评估系统(以下简称健康评估系统),通过不同的感知传感器全面采集泄水闸运行数据,并建立评价模型,对设备状态进行评估,实现泄水闸弧形钢闸门的“四预”管理。

1 弧形钢闸门现状和监测需求1.1 钢闸门现状截至 2019 年,我国已建成过闸流量大于等于5 m 3/s 的水闸有 103 575 座(不包括水库枢纽等建筑物上的水闸),其中大中型水闸有 7 513 座[4],加上 9.8 万多座水库闸门,现役弧形钢闸门的数量巨大。

闸门开度仪选型手册

闸门开度仪选型手册

前 言武汉华之洋光电系统有限责任公司,是中船重工集团第七一七研究所的控股公司。

系中国光谷骨干企业之一,是武汉市政府正式认定的高新技术企业。

公司依托七一七研究所的技术优势,从事大型光电系统及机电一体化产品的研究、开发、生产、销售、服务。

公司以高新技术为先导,以科研成果产业化为经营宗旨,紧密依托七一七研究所的人才、科技优势和军工企业的技术储备,全面推行ISO9000的质量管理体系。

多年来,先后为我国水利、电力、化工、汽车制造、公安、建材、渔政等20多个行业研制出先进的民用光电系统产品并形成产业化。

公司地处武汉东湖开发区“武汉·中国光谷”光电子信息产业基地,这里设施齐全、交通便利、能源充足、通讯发达、环境优美;东湖开发区内聚集发一批从事光电子信息学科教学、科研、生产的高校、研究院所和企业,拥有一批在国内外有一定知名度的光电子信息的企业,具有较强的技术、人才、产业地域优势。

依托东湖开发区光电子信息产业领域的科技优势和产业基础,通过对人才、资金、技术和产业等资源的整合与重组,降低成本,提高产品的竞争力,同时提高产品市场占有率。

本公司享有武汉—中国光谷的优惠政策,即科技工业园投资优惠政策、投资高新技术产业优惠政策、中外合资企业优惠政策、以及地方政府提供的各项政策措施。

公司于2001年11月通过ISO9000-2000版的质量体系论证和ISO14001环境体系论证,自主开发生产的FDK系列闸门开度仪及FXS系列开度测控仪产品严格按照ISO9000和ISO14000系列标准进行设计、加工、采购、组装、检验、包装、发运以及售前、售后服务。

公司具有进出口经营自主权,保证了进口元器件、原材料(含编码器)的质量和供货周期。

FDK系列数字闸门开度仪及FXS系列智能测控仪表是用于测量、显示和控制平板门、弧形门、人字门等多种闸门开度及门机、吊车等起吊自动测控设备。

FDK系列闸门开度仪及FXS系列测控仪表采用国际先进技术,产品已先后被三峡船闸、二灘水电站、隔河岩水电站、高坝洲水电站、王甫洲水电站、湖南江垭水电站、湖南马迹塘水利工程、湖南五强溪电站、福建水口水电站、福建棉花滩水电站、湖北鄂州市樊口船闸、杭州三堡二线船闸、广东中山市东河水利工程等水利水电工程所采用,并有配套产品出口国外(参见业绩表)。

闸门开度仪选型手册.

闸门开度仪选型手册.

前言武汉华之洋光电系统有限责任公司,是中船重工集团第七一七研究所的控股公司。

系中国光谷骨干企业之一, 是武汉市政府正式认定的高新技术企业。

公司依托七一七研究所的技术优势, 从事大型光电系统及机电一体化产品的研究、开发、生产、销售、服务。

公司以高新技术为先导,以科研成果产业化为经营宗旨, 紧密依托七一七研究所的人才、科技优势和军工企业的技术储备,全面推行 ISO9000的质量管理体系。

多年来,先后为我国水利、电力、化工、汽车制造、公安、建材、渔政等 20多个行业研制出先进的民用光电系统产品并形成产业化。

公司地处武汉东湖开发区“武汉·中国光谷”光电子信息产业基地,这里设施齐全、交通便利、能源充足、通讯发达、环境优美;东湖开发区内聚集发一批从事光电子信息学科教学、科研、生产的高校、研究院所和企业,拥有一批在国内外有一定知名度的光电子信息的企业,具有较强的技术、人才、产业地域优势。

依托东湖开发区光电子信息产业领域的科技优势和产业基础,通过对人才、资金、技术和产业等资源的整合与重组,降低成本, 提高产品的竞争力, 同时提高产品市场占有率。

本公司享有武汉—中国光谷的优惠政策, 即科技工业园投资优惠政策、投资高新技术产业优惠政策、中外合资企业优惠政策、以及地方政府提供的各项政策措施。

公司于 2001年 11月通过 ISO9000-2000版的质量体系论证和 ISO14001环境体系论证, 自主开发生产的 FDK 系列闸门开度仪及 FXS 系列开度测控仪产品严格按照 ISO9000和 ISO14000系列标准进行设计、加工、采购、组装、检验、包装、发运以及售前、售后服务。

公司具有进出口经营自主权, 保证了进口元器件、原材料(含编码器的质量和供货周期。

FDK 系列数字闸门开度仪及 FXS 系列智能测控仪表是用于测量、显示和控制平板门、弧形门、人字门等多种闸门开度及门机、吊车等起吊自动测控设备。

FDK 系列闸门开度仪及 FXS 系列测控仪表采用国际先进技术,产品已先后被三峡船闸、二灘水电站、隔河岩水电站、高坝洲水电站、王甫洲水电站、湖南江垭水电站、湖南马迹塘水利工程、湖南五强溪电站、福建水口水电站、福建棉花滩水电站、湖北鄂州市樊口船闸、杭州三堡二线船闸、广东中山市东河水利工程等水利水电工程所采用, 并有配套产品出口国外 (参见业绩表。

浅谈克孜尔水库泄洪排砂涵洞弧形工作闸门开度率定

浅谈克孜尔水库泄洪排砂涵洞弧形工作闸门开度率定

三、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ泄洪捧砂涵洞工作 闸门开度率定 的必要性
闸门开启高度 ( 简称 闸门开度) 指 闸门底部止水至 闸门底槛 的垂直距 离。克孜尔水库泄洪排砂涵洞弧形 闸门是用油压启 闭 机启 闭, 最大行程7 . 9 米, 闸门开度是通过活塞杆行程 距离加角 度转换后计量 , 以模拟 或数字信号显示在开度 仪表盘上 。 在2 0 0 9 年进行泄洪排砂 涵洞 启闭机改造之前 ,闸门开度计
启闭设施全部进行 了更换 ; 工作弧 门经计算复核满足设计要求 ,
仅对液压启机及动力泵站进行了更新改造 。
容量为2 ×6 3 0 千牛/ 2 ×2 5 0 千牛 ( 启f ] J J / 下压力) , 扬程为7 . 9 米的
甘肃 农业
2 0 1 4 年第 l 7 期( 总3 9 5 期)
洞 进 口为短 管型 压 力 进 水 口, 底高程 1 1 1 7 . O : 米, 纵坡 t L i = 0 , 闸井
顶 高程 1 1 5 8 . 2 米, 洞 身段 为双孔 无压低 拱 , 洞 身长 1 4 0 米, 双孔
7 . 5 g: ×8 . 2 5 米, 设计 洪水 位 泄 量 1 3 7 4 立方米/ 秒, 校 核 洪 水 位 泄 量1 4 4 2 立方米/ 秒。
甘肃 农 业
2 0 1 4年第 l 7期 ( 总3 9 5期 )
浅谈克孜尔水库泄洪排砂涵洞弧形 二 亡 作 闸门开度率定
王 峰
( 新疆 维 吾尔 自治 区克 孜 尔水库 管理 局, 新疆 拜城 8 4 2 3 1 3 )
摘 要: 为准确控制 下泄流量, 在 更换 闸 门开度 测量设备后应对工作 闸 门开度仪 计量数据 进行 率定校 正 , 复核 无误后供 水库调

弧形闸门开度测量尺

弧形闸门开度测量尺

弧形闸门开度测量尺作者:席清海唐靖壹吴福生来源:《科技创新与应用》2018年第35期摘要:某调水工程节制闸和控制闸大多为竖向液压启闭机开关形式的弧形闸门,闸门开度均由液压缸行程间接得到。

结合该类机构工作特点和当前调水与工程运行需求,设计安装一套人工直接测读闸门开度的“圆弧形反余弦函数比例闸门开度测量尺”,通过视频监控系统或由闸站值守人员从弧形尺刻度上直接读数得到闸门开度,便于人工校核闸门开度及与闸控电脑显示的闸门开度进行比对。

关键词:弧形闸门;开度计算;开度尺中图分类号:TV663 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2018)35-0084-02Abstract: Most of the regulating gates and controlling gates of a water transfer project are arc gates in the form of vertical hydraulic hoist switches, and the opening degrees of the gates are obtained indirectly by the stroke of the hydraulic cylinder. According to the working characteristics of this kind of mechanism and the current demand of water transfer and engineering operation, a set of "arc inverse cosine function proportional gate opening measuring ruler" is designed and installed,which is used to measure the gate opening degree manually, and the gate opening degree can be obtained by reading directly from the arc ruler scale through the video monitoring system or by the personnel on duty at the gate station. It is convenient to check the opening degree of the gate manually and compare it with the opening degree of the gate displayed by the gate control computer.Keywords: radial gate; opening calculation; opening scale1 概述1.1 闸门开度测量闸门开启高度(简称闸门开度)指闸门底部止水至闸门底槛的垂直距离。

水利水电工程中弧形闸门安装的质量控制分析

水利水电工程中弧形闸门安装的质量控制分析

( 施 工 中 的里程 、高程 均 以测 量 队所 放 点线 为依 据 。 4)
3弧形 钢闸 门试 装配 及现 场安装 据规 范要求 : 门出厂 前l 弧 应进行 整体 组装检查 ( 的部位共 八项 , 见 检查 参
《 利水 电工程 钢 闸门制 造安 装及验 收规 范 》 其 目的为检 查工 厂 内制作钧 最 水 ) 终质量 。 出厂 后现场 安装提 供可 靠 的安装 依据 , 为 并减 少现 场安装 的工作 量 。 因此, 制造 厂必须 在厂 内进行 大量 的试装配 工作, 按照 设计 图样搭设 模拟试 拼 装平 台 并严 格按 规 范 的要 求进 行 逐项 检测 。 弧形钢 闸 门试 装 配的关键 部件为 支臂与主 梁, 支臂与 活动铰 链的连接 , 目 前 .有些 制作 加工 能力强 的工厂 为保证 支臂端 板与 相邻部 件装配 后的接 触面 积而采用 铣削端板 的加工工 艺 ( 前两 端板 已留出加工裕 荤 以保 证其设计厚度 I 比 值>, 试装 配 结柬 经检 验 、验 收 后进 入 下 道工 序 。 解体 后的弧 形 闸门运至现 场安装 时一 般采取 的旖工方 法 为: 固定铰座 ( 或 支铰总 成) 安装 ~支 臂与 活动铰 链安 装一 支臂 开 口处端板 与上 、下 主梁 安装 闸 门 门叶分段 ( ) 合焊 接 。 . 块 组 理论 上讲, 现场安装后 的弧形 闸门安装尺 寸应 该与厂 内试装 配时的精度 相 差无几 , 由于 牛腿的 安装质量 问题 及组焊 时 的焊接变 形等 原因, 场安 装时 但 现 实际存 在如 下 问题 : ( ) 、右支 臂开 口处端 板螺 孔与 门叶 上、下 主梁连 接 的螺栓孔 错位 一 1左 般在 5 1 m , ~ 5 m。 () 2 工地 现场 安装 铰座所 用经 纬仪 、钢 丝垂球 及钢尺 测 量精度 误差 不满 足铰座 轴 孔任 意倾 斜度 1/ 1 0 0 0的规 范质 量要 求 。 () 3 支臂端 板与铰链 连接 处 由于 均采用 机械加 工, 因而 组合 面接触面 积 尚 能保证 , 支臂 开 口处 端板 虽采 用机械 加 工但 弧 门上 、下 主梁 与支臂 端板 连 而 接处 未经 加 工 尚无法 保证 其 组合 面 的接触 面 积而 呈点 或线 接 触 。

HK-III型闸门开度荷重测控仪产品说明书

HK-III型闸门开度荷重测控仪产品说明书
7.大容量无源触点输出,功能可编程,控制、报警功能强大。
8.具有掉电记忆功能,各种预置数据在停机后再加电开机无需作任何调整即可投入使用。
9.内嵌RS—485通讯接口,便于组网通讯,实现远程监控。
10.具有开度零位校准功能,便于现场调整基准。
三.产品功能
本产品主要用在平板闸门、弧形闸门等闸门控制中,既能显示提升高度和起吊重量,还可以控制闸门的升降至给定的高度,并有闸位荷重超限报警、显示开度和荷载的功能。
重量:0.5Kg.
控制及电源板重量:0.55Kg.
六.操作说明:
a)仪表通电后,屏幕显示系统默认的界面,如“界面1”所示。
界面1
b)按“切换”键,显示“界面2”。
界面2
c)按“确认”键,显示参数设置界面“界面3”。
界面3
在“界面3”中按“开度预置”进如开度预置界面“界面4”,按和可修改开度预置值,更改后按“确认”键返回“界面3”。在“界面3”中按“返回”键,界面切换到“界面1”或“界面2”。
界面15
界面16界面17
再选定“通讯地址”,显示“界面18”可对通讯地址进行设定。
界面18
任一参数都设定完成后,按“返回”可以返回到原始显示界面。
以上界面的选项功能均由箭头指示进行选择。
七注意事项:
1.仪表外壳要有可靠的接地线。
2.禁止仪表连线插头带电插拔。
3.仪表工作位置远离强电磁场。
4.非专业人员禁止自行打开仪表外壳,如有故障请与厂商联系。
HK-III
闸门开度荷重测控仪
产品说明书
湖北华声机电有限公司
一.概述……………………………………………………2
二.产品特点………………………………………………2

弧形闸门开度指示装置的设计与应用

弧形闸门开度指示装置的设计与应用









图 1 弧形闸门运动轨迹
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图 2 弧门转动角度与开度之间关系的公式曲线
弧形刻度标尺的设计 以弧形闸门 空 间 几 何 尺 寸 的 对 应 关 系 为 模 型,通 过 应 用
CAD曲线方程,在获得弧门转动角度与开度关系极坐标方程曲 线的基础上,进行弧形刻度标尺的设计。
技术与市场 2019年 第26卷 第8期
创新与实践
弧形闸门开度指示装置的设计与应用
尚力阳1,胡 畔1,贾诚儒2,耿志彪1,何 勇3
(1.黄河水利委员会黄河机械厂,郑州 450006;2.华北水利水电大学,郑州 450045; 3.南水北调中线建管局 北京分局,北京 100089)
摘 要:弧形节制闸的开度是水利水电工程运行调度中的一个重要数据,针对常见弧形闸门传感式开度仪会受温度、电 气和液压管路等运行工况影响,造成开度数据存有偏差的问题,根据弧门门体几何尺寸及安装空间尺寸,推导出弧形闸 门门叶转动角度与开度数据的之间的极坐标方程,并设计了一套开度指示装置,为观测弧形闸门开度提供了一种较为直 观准确的测量方法。 关键词:南水北调;弧形闸门;开度仪;开度指示 doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2019.08.005
动轨迹(见图 1)进行推理计算,建立闸门开度模型,进行公式 推导。
公式的推导: 弧形闸门旋转角度与弧形闸门开度的关系 已知: R-弧形闸门面板外缘曲率半径,单位 mm; H-弧形闸门铰座中心高度,单位 mm; α-弧形闸门 0开度时,弧形闸门底水封和弧形闸门铰座 旋转中心连线与弧形闸门铰座旋转中心到底槛高程平面垂线 的夹角; t-弧形闸门开度对应的旋转角度; h-弧形闸门开度; 另,O为铰座旋转中心点; P为铰座旋转中心底槛高程平面上的铅垂点; Q为弧形闸门 0开度时所在的位置; Q′为弧形闸门旋转 t角度后,弧形闸门底水封所在的位置; P’为弧形闸门底水封在闸门铰座旋转中心铅垂线 OP上 的垂点,即 PP’为闸门的开度。 通过建立极坐标公式可以从弧形闸门旋转的角度来计算 出此时弧形闸门对应的开度: 如图 1所示,与弧形闸门开度相关的尺寸有:门叶面板曲 率半径 R,铰座中心 O到底槛高程平面的高程差 H,底槛中心 线到铰座中心的空间直线与铰座中心的铅垂线形成的夹角设 为 α,当闸门开启时,其绕铰座中心向上转动角度为 t°时,弧门 开度尺寸为 h,此时:h=H-R×cos(t+α),引入参数 ρ=h,该 公式可作为一 极 坐 标 方 程,即 ρ=H-R×cos(t+α)。利 用 CAD绘图软件“公式曲线”功能,输入公式与相关参数数据,可 生成弧门转动角度与其开度之是的关系曲线。 以南水北调中线某弧形闸门为例: 其面板曲率半径为 14000mm; 闸门最大开度为 6500mm; 闸门开启旋转角度 t的取值范围为:0°<t<31.99° 由此列出公式:ρ=10500-14000×cos(t+41.41°) 将以上数据录入 CAD公式曲线、运行,系统生成弧门转动

门叶分节制作弧形工作闸门精确安装施工工法

门叶分节制作弧形工作闸门精确安装施工工法

门叶分节制作弧形工作闸门精确安装施工工法一、前言门叶分节制作弧形工作闸门是一种精确安装施工工法,通过将工作闸门分为若干门叶,并对每个门叶进行分节制作,以满足弧形门洞的要求,使其与现有结构相匹配。

这种工法具有一定的特点和适应范围,需要采取相应的技术措施和质量控制措施,同时还需注意施工过程中的安全问题。

本文将对该工法的工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施和经济技术分析进行详细介绍,并给出一个工程实例。

二、工法特点门叶分节制作弧形工作闸门的特点主要体现在以下几个方面:1. 精确度高:采用分节制作的方式,可以根据实际情况对每个门叶进行精确的加工和安装,保证闸门与弧形门洞的贴合度,提高使用效果。

2. 灵活性强:由于每个门叶是单独制作的,所以对于各种形状和尺寸的弧形门洞都可以比较灵活地进行适应。

3. 施工周期短:相比于传统制作方式,门叶分节制作可以减少制作时间,提高施工效率,缩短施工周期。

4. 施工质量可控性强:通过对每个门叶的制作和安装进行精确的质量控制,可以确保施工质量达到设计要求。

5. 适用性广:适用于各种弧形门洞,广泛应用于水利、交通、建筑等领域。

三、适应范围门叶分节制作弧形工作闸门适用于各种弧形门洞,尤其适用于弧形门洞直径较大或要求精确度较高的工程。

适用范围包括但不限于水利工程、港口工程、堤坝工程、市政工程等。

四、工艺原理工艺原理主要包括施工工法与实际工程之间的联系和采取的技术措施。

该工法的实施基于如下原理:1.分节制作:根据实际工程需求,将整个工作闸门分为若干门叶,每个门叶独立制作,保证制作工艺度和精度。

2. 弧形门洞要求:根据实际测量的弧形门洞要求,确定每个门叶的形状和尺寸,以满足弧形门洞的要求。

3. 材料选择:根据不同的工程要求,选择适合的材料,保证门叶的强度和耐久性。

4. 精确安装:根据门叶的制作要求和实际情况进行精确安装,保证闸门与弧形门洞的贴合度和运行平稳性。

五、施工工艺施工工艺包括施工过程中的每一个细节,主要包括以下步骤:1. 前期准备:包括材料准备、测量弧形门洞、制作门叶模板等工作。

弧形闸门起偏和漏水处理

弧形闸门起偏和漏水处理

弧形闸门起偏和漏水处理作者姓名新能大山口水电厂(库尔勒841000)摘要:针对闸门起偏和漏水的现象,着重对其进行了分析判断,提出了一些具体的处理措施,为防止和减少闸门起偏和漏水提供借鉴。

关键词:大山口,弧形闸门,起偏,漏水,处理0 引言闸门的漏水和起偏比较普遍。

闸门漏水不仅损失能源,而且引起闸门振动、埋件空蚀、磨损;闸门起偏会使闸门在运行中承受较大的内应力,长期带病运行,是闸门安全的一大隐患,严重时甚至危及闸门和其它水工建筑物的安全。

本文简要分析了大山口水电厂闸门起偏和漏水的原因,探索了防止闸门漏水的具体措施。

1 现场概述:大山口水电站位于新疆巴州(库尔勒)地区,系开都河梯级开发中的第一期工程,于1992年建成投产,总装机容量8万千瓦。

电站大坝由主坝、左右副坝及左右重力墩组成,主坝坝型为定圆心等外半径混凝土重力拱坝。

主坝10号坝段设有供放空水库、冲砂、泄洪之用的底孔,最大泄洪量654立方米每秒,库水位在1407.15米时,大坝的总泄量最大可达2513立方米每秒。

工作闸门为弧形钢闸门,设100/30吨摆动式液压启闭机一台,用以启闭工作闸门。

2 存在的问题大山口水电厂经过10多年的运行底孔弧形闸门在运行中存在漏水和起偏的现象。

据现场测算,底孔工作门在完全关闭后,平均渗漏量约在0.2m3/s左右,则年总渗漏量为630万m3,占设计库容的1/5多,可见渗漏量还是很大的,如图一;2003年我厂在底孔消缺施工中,将闸门提出门槽后,据检查人员反映,闸门立即发生向左侧的偏移(面朝下游),偏移量约3—5cm,这一问题可能直接破坏了闸门的正常运行工况,影响闸门的启闭操作安全。

图一底孔弧门在闭门状态下的漏水状况图二主梁与支臂连接板间存在间隙3 原因分析我厂委托水利部水工金属结构质量检验测试中心对底孔弧形工作门进行了检查和分析。

结果如下:(1)两支臂的上臂柱及左侧支臂的下臂柱与主梁的连接均存在螺栓松动、支臂前端板与主梁翼板之间有较大间隙的缺陷,见图二所示;(2)主梁翼板上的抗剪板与支臂前端板之间存在间隙,见图二所示;(3)侧止水除橡皮局部撕裂损伤;(4)门楣埋件上的顶止水橡皮已完全破坏,除左侧局部残存外,其余部分都已撕脱;门叶上的顶止水橡皮是今年才更换的,由于该橡皮与门楣的予压缩量调整的不适当(过大),在运行中存在与正面及两侧面的混凝土墙面的干涉,且门楣上的不锈钢座面未作缓坡处理,加上水压的作用,因此该橡皮在实际运行中难以进入正常的止水工作区。

SZM-II型闸门开度测量仪

SZM-II型闸门开度测量仪

SZM-II型闸门开度测量仪使用说明书徐州江海传感控制技术有限公司一、概述:SZM—II型闸门开度仪,连接多圈绝对值编码器;仪表有4位高亮度数码管显示,4个预设位置开关(继电器),可以测量多种启闭机的闸门开度(包括钢丝绳多层缠绕);因是绝对值测量,故所有位置均数字对应,无零点漂移、信号干扰等问题,能适用于较强的干扰场合,确保长时间无故障运行。

二.介绍:1.工作参数:*输入信号:绝对型编码器*工作电压:AC220V*编码器电源:适用于编码器工作电源5VDC。

*输出形式:4个预设位置输出。

*环境温度:-10~60℃*相对湿度:< 90﹪*传输距离: 编码器至仪表连接距离为100米。

*精确单位:厘米。

*外形尺寸:150(宽)×75(高)×160(深)。

2.功能介绍:*数码显示:4位数码显示。

*圈长设置:旋转编码器每圈长度设置;直线编码器总长设定(即量程设定)。

*正反向设置:编码器正反向设置。

*开关设置:4个预设开关面板设置,开关形式设置(>=或<=时,继电器动作)。

*非线形设置:可设3段非线形设置或现场修正,可用于卷扬叠层、弧形闸门等设置。

三、仪表参数设置:1.按键说明:操作键1设置键按键一下进入设置状态,显示EE002左移键在设置状态下,按键一下四位数码管中四位数一次闪烁3增加键在设置状态下,按此键增加参数值(数码管闪动的项增加数值)4确定键在设置状态下,按此键代表设置完成,退出2.用户使用操作说明:此表共有4个预设位置开关输出,对应关系如下:仪表数码显示对应前面板发光灯对应后面板开关内容EE01 P1 P1 第一报警设定值EE02 P2 P2 第二报警设定值EE03 P3 P3 第三报警设定值EE04 P4 P4 第四报警设定值操作:按键一下,显示“EE00”, 再按键一下(键为数字增加键,每按一次则数字依次从0—9循环改变),此时显示“EE01”,接着按键一下,则进入了“第一报警设定值”,在“第一报警设定值”里,请结合键与键,来修改参数,参数修改完毕后,按键一下退出(修改后的参数,由仪表自动保存),这样“第一报警设定值”就设置完成,同样如要修改“第二报警设定、第三报警、第四报警设定等值”,操作同上面一样。

带弧度的间隙尺

带弧度的间隙尺

带弧度的间隙尺是一种特殊的测量工具,通常用于测量曲线或弧形表面的间隙或凹槽深度。

与传统的直尺相比,带弧度的间隙尺可以更准确地测量曲线或弧形表面的尺寸。

带弧度的间隙尺通常由两个主要部分组成:尺条和底座。

尺条是一个弯曲的测量棒,通常由金属或塑料制成,上面标有毫米或英寸等测量单位。

底座是一个弧形的支架,用于支撑尺条,使其保持稳定的弧形状态。

使用带弧度的间隙尺时,需要将底座调整到适当的弧度,以适应被测量的曲线或弧形表面。

然后将尺条放置在被测量的表面上,并轻轻压紧,以确保尺条与表面接触紧密。

最后,根据尺条上的刻度读取测量结果即可。

带弧度的间隙尺广泛应用于机械加工、汽车维修、航空航天等领域,可以帮助工程师和技术人员更准确地测量和调整零件的尺寸和形状。

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弧形闸门开度测量尺
某调水工程节制闸和控制闸大多为竖向液压启闭机开关形式的弧形闸门,闸门开度均由液压缸行程间接得到。

结合该类机构工作特点和当前调水与工程运行需求,设计安装一套人工直接测读闸门开度的“圆弧形反余弦函数比例闸门开度测量尺”,通过视频监控系统或由闸站值守人员从弧形尺刻度上直接读数得到闸门开度,便于人工校核闸门开度及与闸控电脑显示的闸门开度进行比对。

标签:弧形闸门;开度计算;开度尺
Abstract:Most of the regulating gates and controlling gates of a water transfer project are arc gates in the form of vertical hydraulic hoist switches,and the opening degrees of the gates are obtained indirectly by the stroke of the hydraulic cylinder. According to the working characteristics of this kind of mechanism and the current demand of water transfer and engineering operation,a set of “arc inverse cosine function proportional gate opening measuring ruler” is designed and installed,which is used to measure the gate opening degree manually,and the gate opening degree can be obtained by reading directly from the arc ruler scale through the video monitoring system or by the personnel on duty at the gate station. It is convenient to check the opening degree of the gate manually and compare it with the opening degree of the gate displayed by the gate control computer.
Keywords:radial gate;opening calculation;opening scale
1 概述
1.1 閘门开度测量
闸门开启高度(简称闸门开度)指闸门底部止水至闸门底槛的垂直距离。

某调水工程节制闸和控制闸为数众多,大多为竖向液压启闭机开关形式的弧形闸门。

目前,中线干线弧形闸门采用自动化系统进行开闭控制。

该套设备中,通常是先由某种传感器测得启闭机卷筒的“旋转角度”或液压启闭机工作油缸活塞的“行程”值,自动代入已编好的“旋转角”或“行程”与开度的函数解析式软件,计算得出闸门开度值后即时传递至总调中心与各闸控电脑。

结合该类机构工作特点和当前调水与工程运行需求,设计安装一套可人工直接测读的弧形闸门开度尺,通过视频监控系统或由闸站值守人员从弧形尺刻度上直接读得,便于特殊情况下及时上报闸门实际开度与日常人工校核闸门开度。

1.2 弧形闸门开度测量方案选择
就弧形闸门开度测量来看,测量其开度可以采用几种方法。

方案1:设计制作专用角度刻度盘,安装于弧形闸门转动支铰,通过刻度盘角度换算闸门开度。

但该方法需要制作高精度刻度盘,现场观测和安装困难,之后需根据角度换算,使用较为麻烦。

方案2:制作刻度钢丝,下支点安装于边墙处闸门下沿,在闸室边墙定制作支架系统,人工直接读取钢丝刻度。

但该方法精度不高,在钢丝始终保持竖直的情况下可以直接读数,非竖直时需换算;同时支架系统对闸门转动互相干扰,不便于使用。

方案3:设计制作弧形开度尺,安装于闸室侧墙水上,闸门上制作安装刻度指针,在闸墙顶人工观测。

该方法仅针对安装位置设计制作刻度尺,另安装刻度指针,不需在水下安装,读数方便。

经比较后确定采用方案3。

2 弧形闸门开度与转动角度、弧尺安装半径的关系
2.1 基本参数
弧形闸门在闸室的纵剖面形式如图1所示。

O点为弧形闸门转动铰心;O1为弧形闸门转动铰心在闸底板平面上的竖向投影点;?驻OAB为弧形闸门,为闸门迎水弧面线;R为弧形闸门弧面线曲率半径;AO1为闸室底板;KO2为闸室侧墙顶平面;O2为弧形闸门转动铰心在闸室侧墙顶平面上的竖向投影点;K为安装就位的弧形尺与闸室墙顶面交点;?驻OA1B1为弧形闸门转动某个角度?兹后的位置,P为闸门开度指针,P’为闸门在开度为x时指针位置(此时指向刻度F点),l为弧形闸门转动某个角度?兹后弧形尺的弧长(即),为弧形尺;R’为弧形尺(弧形尺所在的圆弧与闸门弧面同心)中心线曲率半径(即弧尺基准线);图中,h0为弧门铰心距闸底板的高度,h1为闸门完全关闭时弧门顶距离闸底板的高度,h2为闸墙顶与闸底板的高度差。

?兹’为闸门开度为x时闸门开度(此时闸门转动角度为?兹)指针绕O点转动的角度,显然?兹’=?兹;?琢为闸门全关时OA与OO1的夹角,?琢=arccos (8÷11)(rad);Hx为闸门开度为x时A1在OO1上的垂足点。

2.2 原理
2.3 结论
从原理推导过程和计算结果来看,建议采用闸门临侧墙水封处安装弧尺指针,弧形刻度尺安装于闸室侧墙,弧形尺中心线所在圆与闸门转动铰心同心,弧形尺半径可根据弧门水封等限制條件选择,比如选择R’=11150(mm)的弧形尺。

弧形尺刻度非一般直线等间距刻度尺,而是其间距呈反余弦函数关系,制作过程中其刻度分布还需根据安装位置等具体情况确定,如R’=10000(mm)等。

2.4 误差
弧形尺、闸门本身,闸室侧墙和底板,其施工、制作原本即存在误差,安装过程也产生误差,外在的环境及温度因素对弧尺测量闸门开度均有误差影响。

经查阅监理验收资料及有关混凝土、304不锈钢等材料受温度影响变形量等技术资料,该类误差累积量在预估范围内,可忽略不计,因而开度计算中所用到的弧门半径误差与弧门转动铰心高至关重要。

3 闸门开度与弧尺测量开度对比
弧形开度尺安装施工需根据节制闸的现场条件和安装时的工况,选择合理的安装方法。

安装后试验对比结果见表1。

从表1的闸控系统显示的实际开度与弧尺测量的开度差来看,最大差值的绝对值14mm、最小1mm,基本满足功能要求。

4 结束语
安装阶段因渠内有水,无法直接测量闸门开度并与弧尺测量、闸控系统所示开度进行比较,需待无水检修期可考虑进行直接测量闸门开度,再行比较,并校核、调整弧尺与指针。

目前,该套弧形闸门开度测量尺已在某调水工程全线推广应用,经过跟踪观察,误差在50mm以内,基本满足实际需求。

对于弧形闸门,目前自动化控制并不能由人工直接观测了解闸门开度,无法确认其开度值,本文提出的弧形闸门开度测量尺也是一种间接的测量方法,该方法虽不能接入自动化,但提出的闸门开度弧形测量尺为人工校核闸门开度提供了较为简洁直观的解决办法,尤其是在闸控系统出现故障时能及时测量闸门开度,且方便直观,全天候观测,校准检修方便,构件易加工制作。

参考文献:
[1]孙鲁安.弧门开度与启闭机行程的函数关系推导[J].水利电力机械,2016,11(28):41-45.
[2]代威.弧形闸门开度计算[J].山西水利科技,2015,5(2):18-21.。

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