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提供城口水库闸门工业用

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提供城口水库闸门工业用目前,复合纤维材料在建筑中已广泛应用,美国、德国、已在很多桥梁工程中使用复合纤维,取得了良好的效果[1]。但是复合碳纤维在水利工程中应用很少见。现代水工建筑物中,大多含有钢材,属于金属结构,水工建筑中也越来越多地在使用钢材。但是钢材在应用上存在着弊端,不仅易腐蚀而使用寿命短、且安装制造难度大、造。本项目研究的无金属闸门,即选用复合碳纤维材料替代钢材,不仅材料性能优于钢材、安装制造方便,造价也明显有的空间[2,3]。本文将以水工闸门为研究,采用复合碳纤维材料(非金属材料)替代现代结构中的钢材或增强非金属结构,制成纤维混凝土结构水工闸门,取代水工钢闸门和水工铸铁闸门,并在不造价的前提下明显了结构的各项技术指标和综合防灾能力[4~6]。1试验复合碳纤维混凝土水工闸门模板制作、混凝土配比、浇注和养护与一般钢筋混凝土基本相同。制做的复合碳纤维筋混凝土水工闸门是否达到设计要求,应该模拟闸门入水后不利受力工况
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提供城口水库闸门工业用自动化闸门结构设计1.1闸门梁系设计多数自动化闸门的梁系都采用多主横梁同层结构布置,除了底部主梁之外,闸门的上部主梁的荷载都要均等分布,主梁的截面也要尽量相同,这样可以方便施工。底部主梁的类型选用双腹板箱型,为了配合闸门底槛下游侧存在的偏角,同时还能门底底部主梁以下部分悬伸长度、底部主梁到底止水的距离符合地缘布置的要求,以减小底部主梁的荷载,所以应设计一个合理的下游倾角和底部主梁与底槛的夹角。在计算主梁荷载时可以采用相邻间距和之半法、力矩法以及连续梁法等等,前两种虽然比较常用,但是并没有涉及到纵梁对主梁的约束作用,只考虑到了水压力的作用。目前多数的闸门,由于构造方面的原因,纵梁需要与主梁的高度一致,作为一个超静定的计算问题,在对主梁闸门的荷载进行计算时,要考虑到在经过主梁的分隔后,纵梁的跨度是十分小的,同时相对于纵梁来说,主梁的刚度相对较小。在之前的闸门设计中,由于要对连续梁内力进行多次超静定的计算,整个计算过
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橡胶坝枢纽布置橡胶坝位于太原市汾河水西关街,设计坝高3.,上游接长的硷铺盖,下游接7.7m长、0.7m深的消力池。坝段全长16Om,由隔墩分为三跨,等跨布置,中间设有宽1.,高4.om的中墩_2个。右侧边墩通过硷翼墙与中隔堤相连,左侧边墩与东新堤相接。坝袋采用充水堵头式橡胶坝袋。2橡胶坝工程设计2.1橡胶坝坝袋设计。坝体布置为三跨,相应橡胶坝袋3个,每个坝袋长52.6m,结构型式为单袋双锚充水堵头式。作用在坝袋上的主要设计荷载为静水压力,坝袋袋壁承受的经向拉力根据薄膜理论按平面问题计算。计算结果见下表。大的金属水工闸门: 乙闸门面积大的平板金属水工闸门:龚咀水库溢洪道门高22米,宽12米,闸门面积264平米。水库位于四川省乐山县大渡河。 八闸门高摩大的平板金属水工闸门:丹江口水库溢洪道闸门。闸门高22.5米,宽8.5米。 乙闸门宽度大的平板金属水工闸门:麻湾分洪道闸门。闸门高5.5米,宽30.0米。麻湾分洪道位于山东省博兴县黄河南岸。 左l门高度大的弧形金属水工闸门:乌江渡水库溢洪道闸门。高19.0米,宽13米。乙闸门宽度大的弧形金属水工闸门:流减河进洪闸闸门。闸门高5.3米,宽13.6米

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