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冀州區(qū)耀禹水利機械廠
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產(chǎn)品展廳
液壓翻板閘門液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)價格
  • 品牌:耀禹
  • 貨號:1
  • 價格: ¥120000/臺
  • 發(fā)布日期: 2022-12-25
  • 更新日期: 2024-11-22
產(chǎn)品詳請
外型尺寸 30*2
品牌 耀禹
貨號 1
用途 水利工程
型號 鋼壩
制造商 耀禹
是否進口

液壓壩泄洪能力強,活動壩面放倒后 只高出基礎(chǔ)平臺20厘米左右 達到無壩一樣的泄洪效果 即使是千年一遇的特大洪水 也不會對壩體造成損壞。在無電、無動力源的情況下,達到自動降壩操作,空壩也能實現(xiàn)自由升降,只需人工打開油路系統(tǒng)的手動閥門。此功能使得部分有特殊行洪要求的河道在面臨大暴雨等*惡劣氣候條件下的安全行洪意義重大,安全可控度高,當洪水位超過壩頂一定高度(事先設定),將會引起泵站開始工作,使得液壓活動壩壩面下降, 確保行洪安全;液壓壩可根據(jù)河道蓄水能力,實現(xiàn)任意調(diào)節(jié)攔水高度,同時還可實現(xiàn)單扇或多個壩扇任意組合或同步調(diào)節(jié),減少水流對下游的沖刷。


  • 水力自控翻板閘門的建設是與灌溉、供水及河流航運系統(tǒng)的發(fā)展緊密聯(lián)系在一起的。在早期的水利工程中,通過小壩蓄水并輸送到旁邊的灌溉渠道中,過量的水通過壩頂排放。隨著進一步發(fā)展,修建了“可移動的壩”(即閘門)。這些可移動的壩可以從正常的位置移開,為排放過量的水提供了通道,這樣在水利工程的運行中允許有更大的安全性和靈活性。
    條用于輸送貨物和排放洪水的運河建于中國。最初,中國人是通過修建兩側(cè)有坡度的堰來解決急流地區(qū)的河流運輸問題。大約在983年,中國人發(fā)明了在間隔一段距離后建設兩座壩的方法,船可以進入兩座壩形成的“水池中”,通過升高或降低池中的水位來運送船只。荷蘭的閘門開發(fā)采取的是與中國類似的模式。14世紀末,船閘在那里已經(jīng)非常普遍。閘門仍是起落式閘門,安裝有鉛配重,并裝備有排水管,可允許船閘閘室逐級排空。
    1795年,小瀑布運河建成,使其成為美國 條帶有船閘的運河。小瀑布船閘中的木閘門設計與眾不同,兩座木質(zhì)旋轉(zhuǎn)閘門放置在船閘的兩側(cè)。它閉合時不是靠近平板面,而是形成一個角度,指向上游,正對水流方向。 座金屬閘門出現(xiàn)在1830年左右。隨著即將進入新世紀,出現(xiàn)了各種各樣的閘門,現(xiàn)有的類型也出現(xiàn)了大的發(fā)展,但也進一步面臨著修建更大型閘門的挑戰(zhàn)。
    1、人字門 座蓄水船閘是1439年由Filipo Maria Visconti設計的,它位于意大利米蘭附近,其目的是為了改善運輸花崗巖石的航運問題。 座蓄水船閘的藍圖出現(xiàn)于1497年,這一設計圖已經(jīng)體現(xiàn)了現(xiàn)代船閘的主要特征閘門的旋轉(zhuǎn)代替了垂直工作,中間部分的擴大允許同時通過更多的船只。
    在閘室壁上安裝有錨孔,船舶可以通過繩子連接,防止閘室在蓄水和放空水時出現(xiàn)移動。閘門其中之一是人字閘門,類似于今天所使用的。充水和放空是通過閘門關(guān)閉后形成的小孔來進行的。這樣的系統(tǒng)在目前的小型船閘中仍然使用。
    鑄鐵結(jié)構(gòu)及鋼板護板結(jié)構(gòu)的人字門遠在1828年就在法國獲得使用。金屬鋼閘門1864年用于法國的沙郎通船閘,該閘門寬7.8m,高7.6m。
    2、弧形閘門 弧形閘門最早為人所了解是它1853年運用在巴黎的塞納河上,那里曾安裝有四扇寬8.75m,高1m的閘門。其它早期的應用包括1860年在尼羅河三角洲Rosetla壩和Damietta壩上安裝的132扇寬6m,高5.1m的弧形閘門。閘門臂受到牽引的作用,當時被叫作“半徑在牽引力作用下的圓筒閘門”。
    最初的閘門是制作成圓弧形,用于閉合兩閘墩之間的空隙。1910年,美國授與L.F.哈扎一項反轉(zhuǎn)弧形閘門專利。
    1810年左右,美國出現(xiàn)了相同的弧形閘門。閘門有三條弧形臂,且是木質(zhì)構(gòu)造,由安裝在面板上游的鏈條所帶動。
    德國 次采用弧形閘門是在1894/1895年,在柏林附近安裝了一扇寬12m高1.87m的弧形閘門。1895年,在美國出版的報告中描述了伊利諾斯—密西西比河道上的弧形閘門使用。1953年反轉(zhuǎn)弧形閘門在德國的大壩中再一次得到應用,閘門寬16m,高8.25m,頂部另有一個高2.15m的翻板閘門。由于這些閘門具有高度的可靠性,1976年,在德國的巴伐利亞地區(qū)又建造了28座閘門。
    3、雙葉閘門 雙葉閘門起源于歐洲,在美國和日本曾有出現(xiàn)。1902年埃及Assiout壩采用了寬5m高5m的金屬雙葉閘門。現(xiàn)代的雙定輪鉤型閘門1930年 次安裝于瑞士的Reckingen壩。1908年在瑞士的Augst—Wghlen壩安裝350扇寬17.5m高9m的雙定輪閘門。為了平衡雙葉定輪鉤型閘門,在開發(fā)與雙層定輪L型類似的嘗試中,開發(fā)了雙層弧形閘門,但安裝的很少,且所有都在瑞士。
    4、扇形閘門 扇形閘門最早出現(xiàn)于美國,1907年 次用于芝加哥排水渠的Lockport壩上。安裝的兩座閘門是用來調(diào)節(jié)渠道的水流并且?guī)ё弑鶝Q和漂浮物。其中一座閘門孔口寬度為3.66m,另一座閘門的孔口寬度為14.6m。
    在歐洲,扇形閘門的最早應用于始于1911年,在德國的Weser壩安裝了兩座閘門,孔口寬度為54m,高度為4.6m。當時,經(jīng)過研究之所以選擇扇形閘門是因為需要一個可淹沒式閘門。當時,可淹沒式定輪和弧形閘門都己為人所知,但還沒有在實踐中應用過。
    1924年,巴西在帕拉伊巴河上安裝了三扇扇形閘門,寬度為45m,高度為7.4m,至今仍保持該類型閘門的 淹沒面積的記錄。
    5、定輪閘門 定輪閘門是德國入于1898年發(fā)明的,最早的應用是1902年是在Sau河上。閘門寬為18m,高4.14m。為了減少小浮力,閘門中央部位的橫斷面呈梨狀,兩端呈圓筒狀。1903年在同一地區(qū)安裝了另一扇寬35m,高2m的定輪閘門。
    最初的定輪閘門是平面圓筒狀,因在提升的圓筒下會產(chǎn)生負壓,導致出現(xiàn)過大的振動,后來的圓筒的較低部分添加了一圍裙狀的曲面板,保證了與底部溢流的分離。
    定輪閘門在美國也經(jīng)常被采用,主要在俄亥俄河與密西西比河。最早于1915年用于科羅拉多河上,閘門寬21.3m,高3m。
    6、鼓形閘門 鼓形閘門是由美國陸 程兵團于1896年設計的, 于1913年應用在美國歐塞奇河的1號壩上。閘門的內(nèi)部框架是由鐵制成,而其外部是木質(zhì)。
    7、屋頂式閘門 1818年,美國人Josiah White在利哈伊河上修建了 座屋頂式閘門,目的是為了增加水深并改善運煤船的航運條件。1819年在利哈伊河上建設的12座壩上都采用了這種閘門。這種閘門在法國、德國和瑞士都建造過。
    8、圓筒閘門 圓筒閘門是筒形閘門的一種變化,由美國墾務局發(fā)明,用于豎井式溢洪道。目前為人所了解的只有兩處應用,都在美國:一處是在奧懷希壩(1936年建),直徑為18m,高度為3.6m;另一處是在亨格里霍斯壩(1953年建),直徑為19.5m,高度為3.6m。
    9、提升式平板閘門提升式平板閘門是以它的 F.G.M斯托尼先生的名字所命名的,于1883年 用于愛爾蘭。四扇閘門放置在磚石橋墩之間,以控制湖的出水口。每扇閘門均為4.4m高,8.9m寬。
    提升式平板閘門在20世紀初大量地應用于歐洲、美國、埃及和印度。
    10、擋板式閘門閘門是用來控制潮漲并允許船只在漲潮時通過。1960年和1970年分別在荷蘭和日本安裝了寬度為48m和56m的擋板式閘門。
    11、充氣式閘門 1955年法國人Mesnager教授發(fā)明了充氣式堰,這一新技術(shù)在美國得到了迅速的發(fā)展。最近,日本的橋石(Bridgestone)公司提出了橡膠壩的概念。橡膠壩主要用于日本、美國、德國和法國。充氣式閘門是用來加高壩0.5m~6m,單體寬度可以增加至180m。
    12 自潰式閘門 自潰式閘門是1989年由法國開發(fā)的。水力自潰式閘門系統(tǒng)包括若干獨立的閘門組,放置在溢洪道底檻上,在重力的作用下可獨立地保持穩(wěn)定。當放置在一起時,就形成了一個迷官式堰。在中等水流條件下,水可以漫過閘門。在預報洪水水位時,每一個單元都將不穩(wěn)定并自動倒塌。


  • 座利用自潰式閘門對壩進行改造的壩是位于法國阿爾代什的呂薩斯灌溉壩。底檻長35m,安裝有10扇自潰式閘門,每一扇閘門均為2.15m高,3.5m寬。



應用介紹

在水利水電建設中,隨著城市用水、景觀建設及環(huán)境整治和灌溉、發(fā)電的需要,翻板閘,水閘和橡膠壩得到廣泛的運用。然而,橡膠壩 等生產(chǎn)比較復雜,運行時充水(充氣)升壩或放水(放氣)塌壩時間較長,影響快速截流或泄洪,再加上橡膠易老化的弊端,容易發(fā)生質(zhì)量事故?,F(xiàn)在市場上出現(xiàn)大量鋼結(jié)構(gòu)閘門,或翻板閘但無論是提升式或臥倒式,單孔都很難適用較寬的河道。鋼壩閘是一種新型可調(diào)空控溢流閘門,它有土建結(jié)構(gòu)、帶固定軸的鋼閘門門體、啟閉設備等組成。這種建筑物適合于閘孔較寬(10~~100米)而水位差比較小的工況(1~~7米),由于它可以設計的比較寬,可以省去數(shù)孔閘墩,所以不僅結(jié)構(gòu)簡單,可以節(jié)省不少土建投資,而且可以立門蓄水,臥門行洪排澇,適當開啟調(diào)節(jié)水位,還可以利用閘門門頂過水,形成人工瀑布的景觀效果。

鋼壩組成部分

閘門 用于關(guān)閉和開放泄(放)水通道的控制設施。水工建筑物的重要組成部分,可用以攔截水流,控制水位、調(diào)節(jié)流量、排放泥沙和飄浮物等。閘門一般由活動部分(也稱門葉)、埋固部分和啟閉機械3部分組成。門葉包括:承重結(jié)構(gòu) 、行走支承、支臂、支鉸、止水裝置、吊耳等。埋固部分包括:軌道 、鉸座、止水座、護角 等。常用的啟閉機 械有:卷揚式、油壓式、螺桿式和移動式機械。閘門分類方法較多,主要有:按閘門的工作性質(zhì)可分為工作閘門、檢修閘門和事故閘門。工作閘門也稱主要閘門,能在動水中啟閉。檢修閘門設于工作閘門前。用于建筑物或工作閘門等檢修時短期擋水,一般在靜水中啟閉。事故閘門多設于深孔工作閘門前,用于建筑物或設備出現(xiàn)事故時,能在動水中關(guān)閉而在靜水中開啟;兼作檢修閘門時,也稱事故檢修閘門;需要在限定時間內(nèi)緊急關(guān)閉的事故閘門,稱為快速閘門。按閘門關(guān)閉時門頂與水面的相對位置分為露頂式閘門和潛孔式閘門。按門葉的外觀形狀分為平面閘門、弧形閘門、人字閘門、拱形閘門、球形閘門和圓筒閘門等。按制造門葉的材料分為鋼閘門、鑄鐵鑲銅閘門、木閘門、鋼筋混凝土閘門和組合材料閘門。另外,有些閘門如翻板閘門可借助水力自動啟閉,稱為水力自動閘門。選擇閘門形式需要考慮其在水工建筑物中的位置、尺寸、設計水頭、運用條件、制造能力和安裝技術(shù)水平等因素,要求做到泄流時水流條件好、止水嚴密、啟閉力小、操作簡便靈活、檢修維護方便等。平面閘門和弧形閘門是最常用的門型。在工作閘門中,大型露頂式閘門和高水頭潛孔式閘門多用弧形閘門,船閘上多用人字閘門和橫拉閘門,檢修閘門和事故閘門一般都用平面閘門。制造門葉的材料近代多用鋼材,而鋼筋混凝土多用做需要借自重關(guān)閉施工導流底孔的封堵閘門。此外,在壓力管道中使用的將門葉、外殼和啟閉機械組成一體的控制設施,通稱閥門。

閘門是裝于溢流壩 、岸邊溢洪道、泄水孔、水工隧洞和水閘等建筑物的空口上,用以調(diào)節(jié)流量,控制上、下游水位、宣泄洪水、排除泥沙或漂浮物等,是水工建筑物的重要組成部分。在水閘工程中,閘門是主體部分,常占擋水面積的大部。閘門又分為平板閘門和弧形閘門。

一、總體布置
弧型閘門的鉸軸一般布置在弧形面板的曲率中心,故作用在面板上的全部水壓力通過鉸軸中心。當孔口關(guān)閉時,水壓力經(jīng)門葉梁系及支臂而傳給支鉸,*把水壓力傳到閘墩上。露頂式弧形閘門面板曲率半徑只一般可取門高片的1.0~1.5倍,潛孔式弧形閘門面板曲率半徑R一般可取門高片的1.1~2.2倍。
弧形閘門支鉸宜布置在過流時支鉸不受水流及漂浮物沖擊的高程上,溢流壩上的露頂式弧形閘門,支鉸位置可布置在閘門底檻以上;水閘的露頂式弧形閘門,支鉸位置??刹贾迷陂l門底檻以上;潛孔式弧形閘門,支 鉸位置可布置在底檻以上大于1.1片處。支鉸位置越高,R值也應隨著增大,否則靜水壓力會加大,門不穩(wěn)定,底緣布置困難。當支臂加長時,閘墩也將相應地加長,但啟閉力可以減小。

二、弧型閘門框架形式:
弧型閘門根據(jù)主梁的布置可分為主橫粱式和主縱梁式。
對寬高比較大的弧形閘門,宜采用主橫梁式結(jié)構(gòu)。其主要由門葉、支臂、支鉸及止水、吊耳等組成。
弧形鋼閘門是應用非常廣泛的一種門型,具有結(jié)構(gòu)簡單,啟閉力小、水流條件好等優(yōu)點,適用于泄水建筑物上作為工作門之用。與平面鋼閘門一樣,它也是由門葉部分、門槽埋件與啟閉機械三部分組成。

弧形閘門有潛孔式和露頂式兩種。
弧形閘門的門葉靠啟閉機械的牽引可繞固定的水平鉸軸轉(zhuǎn)動,其啟門時只需克服閘門自重以及止水與鉸軸的摩阻力對軸心的阻力矩,因而弧形閘門啟閉省力、迅速、運轉(zhuǎn)可靠;由于弧形閘門不需門槽,泄流時水流流態(tài)良好。因此,弧形閘門普遍應用作高水頭工作閘門及需要局部開啟控制流量的工作閘門。


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