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钢闸门忠县滑动闸门

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工程概况某航电枢纽工程位于四川省境内,系岷江干流航电规划中的第七级。枢纽建筑物从右至左依次为右岸连接坝、电站厂房、河床溢流坝、船闸、左岸连接坝等。本工程闸坝部分共有平面定轮闸门17扇,为冲砂工作闸门,厂房工程共有进口平面定轮工作闸门闸门3扇、尾水事故检修闸门3扇及进口3扇拦污栅。2平面闸门制作2.1平面闸门主要单件制作平面闸门的主要构件包括门叶面板、主边梁、纵向T形隔板、吊耳以及滑块、侧轮、定轮等。其主要制作工艺和要点如下:2.2面板制作(1)制作程序:钢板平板→拼板设计及下料切割→拼接接头坡口机加工→焊接→焊缝探伤→矫形。(2)加工设备:七辊平板机、半自动切割机、刨边机、埋弧自动焊机、超声波探伤仪。(3)制作工艺要点a、面板拼接缝应避开梁与面板的连接焊缝。b、面板拼接避免出现十字焊缝。c、面板拼接缝为Ⅱ类焊缝,其拼接坡口应刨边机加工。d、面板拼接缝按Ⅱ类焊缝作探伤检查。2.3主、边梁、T形隔梁制作(1)制作程序:钢板平板钢闸门忠县滑动闸门
煤矿在探放采空积水区前,应圈定采空积水区范围,确定积水边界,计算积水量;积水量的准确计算是确定钻孔个数、预计疏放水时间及提前布设排水的重要依据,是确保探放水作业的重要保障。长期以来,准确计算矿井采空区积水量是困扰水技术人员的一个难题,在实际探放水作业中,实际疏放水量与预计放水量之间总存在较大的差距,而究其主要原因在于水技术人员在计算采空区积水量中,未采用适合该矿矿情的采空区充水系数。文章以漳村煤矿探放2105工作面采空区积水为例,探讨采空区充水系数确定。1采空区积水量预计1.1 2105工作面采空积水区简介2105工作面中部为一向斜构造,其采空区内可能存有积水,预计积水水面标高633 m,如图1所示。图1 2105工作面积水范围1.2采空区积水量计算根据《煤矿水手册》[1],采空区积水量采用公式计算如下:Q采=KMF/cosα式中:Q采为采空区积水量,m3;K为采空区充水系数,一般取
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前言水工闸门和启闭机是水利工程中的重要组成部分,它与水利工程防洪体系的性有着重要的影响。设备老化、设备腐蚀问题、水利设备有效和早期水利工程的技术性所带来的不利影响,是水利工程事故的主要诱因。自新成立以来,水利工程事故已经给和群众的财产带来了重大的损失。对水工闸门和启闭机等设备的隐患问题也成为了病险水库除险加固工作开展中所不可忽视的问题。1在役水利水工闸门与启闭机隐患从大中型水库的闸门、启闭机检测结果来看。现役闸门与启闭机的问题主要在了钢结构的应力超标问题、金属闸门材料选用合理性的问题和木闸门、混凝土闸门的老化、失修问题[1]。钢结构应力超标问题的存在,会让闸门构件在实际应用中出现构件变形或断裂的问题、金属闸门材料选用不合理的问题会让闸门在腐蚀现象的影响下出现承载能力下降的问题。木闸门混凝土闸门年久失修的问题会给汛期的工作带来不利的影响
引言在水电站项目工程中,闸门在水电站水工建筑物中主要有挡水、控制水流、调节上下游水位、依据要求全部或者局部开启闸门泄放水流、排冰、排污等重要功能。在我国,冬季水电站能否正常运行,其关键在于水电站工程设计和运行的合理性,尤其是防冰冻问题,它的和适用,对整个水电站的运行有着直接影响。2冰冻对闸门产生的危害具体来说,闸门防冰冻问题有以下几点:防止冰盖静压力、水流冲击力作用在闸门上;防止冰团、冰凌、冰珠和冰块堵塞闸门;防止闸门活动部分与埋固部分被冰冻结在一起,以及闸门埋固件工作表面结冰等,影响闸门在冬季的正常运行。以四川地区水电站建设为例,由于地处四川盆地,冬季气温相对较高,这也决定了该地区水电站冬季运行与其他北方冬季寒冷地区有所不同,但仍不排除有冰冻情况发生,因此冰冻对闸门的危害仍然存在。根据水电站目前出现过的冰冻情况,主要存在下列危害:1水工闸门与埋固件冻死,闸门无常运行,使冰块大量堆积造成堵塞,过水断面,
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