生產(chǎn)水利工程閘門閘址和閘檻高程的選擇 根據(jù)水閘所負擔的任務(wù)和運用要求,綜合考慮地形、 地質(zhì)、 水流、泥沙、施工、和其他方面等因素,經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟比較選定。閘址一般設(shè)于水流平順、 河床及岸坡、 地基密實、抗?jié)B性好、場地開闊的河段。生產(chǎn)水利工程閘門閘檻高程的選定,應(yīng)與過閘單寬流量相適應(yīng)。在紐中,應(yīng)根據(jù)樞紐工程的性質(zhì)及綜合利用要求,統(tǒng)一考慮水閘與樞紐其他建筑物的合理布置,確定閘址和閘檻高程。
力設(shè)計
金昌生產(chǎn)水利工程閘門 金昌生產(chǎn)水利工程閘門定制根據(jù)水閘運用和過閘水流形態(tài),按水力學公式計算過流能力,確定閘孔總凈寬度。結(jié)合閘下水位及河床地質(zhì)條件,選定消能。生產(chǎn)水利工程閘門水閘多用,通過水力計算,確定消能的尺度和布置。估算判斷水閘投入運用后,由于閘上下游河床可能發(fā)生沖淤變化,引起上下游水位變動,從而對過水能力和消能防沖設(shè)施產(chǎn)生的不利影響。生產(chǎn)水利工程閘門大型水閘的水力設(shè)計,應(yīng)做驗證。防滲排水設(shè)計 根據(jù)閘上下游大水位差和地基條件,并參考工程實踐,確定地下輪廓線(即由防滲設(shè)施與不透水底板共同組成滲流區(qū)域的上部不透水邊界)布置,須沿地下輪廓線的滲流平均坡降和出逸坡降在允許范圍以內(nèi),并進行滲透水壓力和抗?jié)B性計算。在滲逸面上應(yīng)鋪設(shè)反濾層和設(shè)置排水溝槽(或減壓井),盡快地、安全地將滲水排至下游。兩岸的防滲排水設(shè)計與閘基的基本相同。結(jié)構(gòu)設(shè)計 根據(jù)運用要求和地質(zhì)條件,選定閘室結(jié)構(gòu)和閘門形式,妥善布置閘室上部結(jié)構(gòu)。分析作用于水閘上的荷載及其組合,進行閘室和翼墻等的抗滑計算、地基應(yīng)力和沉陷計算,必要時,應(yīng)結(jié)合地質(zhì)條件和結(jié)構(gòu)特點研究確定方案。對組成水閘的各部建筑物(包括閘門),根據(jù)其工作特點,進行結(jié)構(gòu)計算。
金昌生產(chǎn)水利工程閘門 金昌生產(chǎn)水利工程閘門定制引言水電站調(diào)度可以在不額外投資的情況下顯著收益,其數(shù)學模型求解的有:動態(tài)規(guī)劃(DP)、增量動態(tài)規(guī)劃算法(IDP)和逐步算法(POA)等。理論較為成熟與完善,卻或多或少的存在“維數(shù)災(zāi)”問題[1]。因此算法僅適合單庫調(diào)度的求解,對大規(guī)模水電站水庫群調(diào)度的求解存在局限性。粒子群算法(PSO)是通過模擬鳥群覓食行為而發(fā)展起來的基于群體協(xié)作的隨機搜索算法。作為一種新興的群體智能進化算法,該算法以流程簡單易實現(xiàn)和參數(shù)簡潔著稱[2]。目前已廣泛應(yīng)用于函數(shù)、數(shù)據(jù)挖掘和模糊控制等領(lǐng)域。從可獲文獻知,PSO應(yīng)用于水電站調(diào)度時體現(xiàn)了良好的性能[3-6]。作為群體智能進化算法,PSO同遺傳算法一樣在求解水電站調(diào)度時也存在易“早熟”現(xiàn)象?;诖?學者們提出了許多典型的改進。文獻[3]引入錦標賽選擇機制和線性遞減自適應(yīng)慣性權(quán)重因子,提出了改進微粒群算法,在避免算法早熟方面取得了很好的效果。工程實例八峰水庫位于羅溪鎮(zhèn)北部羅溪八峰山處,是以供水為主結(jié)合灌溉的水利工程。供水對象為羅溪鎮(zhèn),八峰水庫正常蓄水位為202.00m,興利庫容755.22萬m3,水庫建成后與上游的車戽、前洋水庫聯(lián)合調(diào)度,日供水能力達3.0萬T/d(保證率P=97%),并可下游2500畝農(nóng)田灌溉(保證率P=90%)及河道生態(tài)用水的需求。八峰水庫大壩采用壩頂開敞式溢洪道,挑流消能。溢洪道布置在壩頂,堰頂高程202.00m,每孔凈寬9m,設(shè)5孔,堰頂不掛閘溢流。采用挑流消能,挑坎末端高程198.88m,挑角15.72°,反弧半徑3.64m。堰上設(shè)置交通橋,橋面高程207.50m,橋?qū)?.0m,墩厚1.0m。水庫主體工程的施工導流計劃分為二個階段施工。一期圍堰:期圍堰圍河床右側(cè),形成一期基坑,在一期圍堰下施工大壩導流底孔段及下游水工建筑、縱向圍堰壩段,河道上游來通過左側(cè)河床泄向下游,第二期圍堰圍河床左側(cè)形成二期基坑,在二期圍堰的引言近幾年,隨著我國經(jīng)濟水平的快速發(fā)展,船閘工程建設(shè)的數(shù)量也在不斷地增長,這也了船閘工程施工控制的難度。在對船閘工程進行的中,非常重要的一項就是施工的控制,在工程具體施工的時候,影響到船閘工程建設(shè)的因素很多,為了能夠保證水運工程的發(fā)展,在船閘工程建設(shè)時必須加強對施工中各個方面的控制。1船閘工程施工中的要點在對船閘工程施工進行控制的中,如果想要施工的水平,工程建設(shè)的整體,首先需要找出相應(yīng)的工程要點,通過加強對工程施工的總結(jié),可以發(fā)現(xiàn),在工程施工的中對工程施工產(chǎn)生的影響因素很多,主要為:(1)船閘工程施工設(shè)計對于工程施工整體的影響。在工程具體建設(shè)之前,施工設(shè)計是工程順利開展的重要依據(jù),在具體施工的中,船閘工程建設(shè)施工的各個環(huán)節(jié)都應(yīng)該與施工設(shè)計方案相符合,所以,在在對船閘工程施工進行的當中,首先需要做到的就是加強對施工設(shè)計的控制前言 蓄能式和常規(guī)水電站的流道建筑物,存在各種水力學問題。如蓄能水電站中,為保持流道建筑物正、逆流兩用的機能,發(fā)電時放水口柵網(wǎng)也是抽水時的進水口柵網(wǎng)。因高速水流使柵網(wǎng)背后產(chǎn)生渦流,‘致使柵網(wǎng)經(jīng)受振動使其材料產(chǎn)生疲勞。又如將閘門室豎井兼作調(diào)壓井使用時,啟閉閘門用的啟閉設(shè)備和它的支承梁在抽水突然中斷時閘門會受到很大的揚壓力,上浮后又下落發(fā)生損傷的事例也不少。因此,在設(shè)計時,必須充分研究水流流態(tài)發(fā)生變化的原因。 本文概要介紹某蓄能水電站實測尾水閘門的振動情況和采取的對策,作為今后設(shè)計的參考。 二、尾水閘門概況 如圖1所示,尾水阿門設(shè)在尾水管的下游側(cè),為方便水輪機和尾水首的維修,采用阿蓋型高壓插板閘門,在水壓處于平衡狀態(tài)時,其啟閉由油壓氣缸完成,因此閘阿通常是處于全開狀態(tài).三、尾水閘門的振動及研討 為研究尾水閘門產(chǎn)生的振動現(xiàn)象,在現(xiàn)場對正在運行的閘門進行了觀ffilJ。 1.振動測定 測定閘門振動是在抽水及發(fā)電兩邢家渡引黃閘興建于1994年,為6孔廂式涵閘。1996年2月28日,正值黃河下游斷流之際,邢家渡閘管所對該閘6扇閘門進行了專項檢查。下面對主輪現(xiàn)狀進行分析。1主輪現(xiàn)狀 根據(jù)邢家渡引黃閘閘門主輪現(xiàn)狀統(tǒng)計,6孔閘門主輪均存在問題,其中總程松動、脫軌、銹蝕三問題嚴重。另外,主輪固定螺栓預(yù)埋處混凝土有脫落裂縫現(xiàn)象。2原因分析2.1主輪松動的主要原因是銹蝕,由于固定螺栓的平光墊圈被銹蝕而脫落,造成螺母失去作用。2.2主輪脫軌、變形、斷縫的原因是主輪松動和引水角的改變。由于1998年引水渠進水口下移10om,使引水條件發(fā)生變化,主流偏向二、三孔閘門。主輪輪沿高度近Zmm,閘門又無側(cè)向輪,當啟閉閘門時,閘門受動水壓力的影響,失去原有的保山市有一部分水庫由于上游水土流失,水庫的斜拉閘門在水下經(jīng)常被淤泥淤埋,造成鋼繩及閘門耳環(huán)被拉斷,斜拉閘門無法放水的嚴重故障。 在處理這類事故時,我們有過一次教訓。1973年5月,城郊公社孝感泉水庫臥管被雜物堵塞,潛水員將臥管的全部放水口打開后,管道仍不流水。由于該水庫涵洞小,無法在涵洞內(nèi)進行處理,只好采用爆破進行處理。爆破后,進水口至臥管部位的水工建筑物全部被,造成區(qū)的涵詞間塌,庫內(nèi)蓄水失去控制,涵洞內(nèi)形成射流,沖毀了水庫下游的農(nóng)田。同時,由于庫內(nèi)水位驟降而招致土壩嚴重滑坡,使水庫造成很大損失。直至t981年,水庫經(jīng)修復后才投入使用。從這次事故中我們吸取了教訓,以后在處理其它五起水庫故障中,積極想辦法采用其它技術(shù)措施,不再貿(mào)然采用爆破。 1975年7月,我市漢莊公讓小龍壇水庫的閘門被淤泥淤埋,淤積厚度約1.5米,水庫斜拉閘門鋼繩的環(huán)被拖拉饑拉斷,造成該水庫無法孜水。我們認真總結(jié)了處理孝感泉水庫故障的教訓,決定由