鑄鐵閘門巴中巴州加工廠1工程概況某橋為一座門形剛構(gòu)斜交鐵路橋,其斜交角度大,達32°;跨寬比小,凈跨10.5 m,寬7.4 m。橋長13.93 m,。剛架主板梁厚0.6 m,加腋尺寸為1.8 m×0.6 m,。下構(gòu)采用6根直徑1.25 m的鉆孔灌注樁,樁長38 m,擦樁設(shè)計。主梁采用c55混凝土,樁基采用c35混凝土,。該橋在原設(shè)計時,利用平面桿系模型進行計算,。此種簡化能大體上控制好該橋的內(nèi)力和變形特點,但是大角度的斜交橋畢竟與正交橋的受力有區(qū)別;鐵路斜交門形剛構(gòu)橋受力復(fù)雜,隨著斜交角、跨寬比,、抗彎抗扭剛度,、荷載形式的不同而變化。對于該橋,其主板梁不僅承受彎矩,、剪力,還要承受明顯的扭矩,并且跨中部分產(chǎn)生的橫向彎矩與正交橋有較大差異,甚至可能出現(xiàn)符號相反的情況,主板梁在支承處應(yīng)力分布很不均勻,鈍角角隅處出現(xiàn)的應(yīng)力會比較大,頂板鈍角區(qū)會產(chǎn)生很大的彎矩,。基于上述特點,為了更詳盡地了解該橋的受力情況,故采用了空間實體有限元模型來進行數(shù)值模擬分析,以力求翔實
鑄鐵閘門巴中巴州加工廠隨著人類活動對的影響加劇,河流推移質(zhì)和懸移質(zhì)增多,在建或已建的各型水電站經(jīng)常遭遇到水庫和尾水渠泥沙淤積的情況,大量的泥沙淤積可大壩沖砂閘或尾水渠檢修閘被掩埋,無常開啟或關(guān)閉,---影響水電站的運行,。如何,、快捷、的處理泥沙淤積,---閘門正常啟閉,成了水電站運行和單位一大難題,。筆者從港口和航道疏浚中啟發(fā),將氣力法運用至水電站泥沙淤積處理上,取得了成功,。1氣力法原力法普遍用于港口和航道疏浚,是利用氣流在管道中高速運動在管口附近產(chǎn)生負壓,將管口附近的水和泥沙吸沙管中,進入吸沙管的水和泥沙在高速氣流的帶動下垂直和水平,后在遠離清淤點后隨水流在排沙管中,。氣力法清理組成設(shè)備(每套)包括:式空壓機(額定功率50k w以上,風(fēng)壓不小于1mpa,具體配置可根據(jù)清淤量)、高壓氣管(內(nèi)徑不小于25 mm鋼絲軟管和末端u型彎頭),、吸沙管,、彎管和排沙管(薄壁鋼管,管徑250
鑄鐵閘門巴中巴州加工廠于其自身的特點吊被使用,他疋平板門在i程布置上的延伸和發(fā)展。其主要優(yōu)點是汛期時,可只開啟下扉鬧門行洪,有通航要求時,可以閘門可以排架高度,建筑物抗震性能,上下扉鬧門常用的啟閉機布置形式有單?蟲啟閉,、聯(lián)動啟閉啟閉等,。00年代初新建工程鹽河北套1$、鹽,、_#_采用[0年代老舊工程萬福閘,、武定門閘均釆用聯(lián)動啟閉形式。單獨啟閉布置形式,上,、下扉閘門啟閉相對,、互不,操作靈活,啟閉速度快,---。但投資大,啟閉機在工作橋上所占空間大,。聯(lián)動啟閉布置形式,上,、下扉閘門通過轉(zhuǎn)向滑輪和鋼絲繩串聯(lián)在一起,用一臺啟閉機實現(xiàn)對上、下扉的依次啟閉,。設(shè)計時為了---啟閉下扉閘門時上扉閘門不動,需要下扉閘門的重量大于上扉閘門,并按照下扉閘門上的動滑輪組的倍率進行聯(lián)動計算,。啟門時,下扉閘門先啟閉---后有限位擋塊限位,此時單根鋼絲繩拉力,啟閉上扉閘門。閉門時先關(guān)下扉后關(guān)上扉,。這種聯(lián)動布置形式用一臺啟閉機啟閉兩扇閘門,但須采用弧門..
鑄鐵閘門巴中巴州加工廠摘要抽水蓄能電站是電力調(diào)節(jié)平衡,、和電能的關(guān)鍵組網(wǎng)資產(chǎn)。與常規(guī)水利水電工程相比,大型抽水蓄能電站工程在水庫建庫,、廠房布置和機組形式等領(lǐng)域具有---性,施工難度大,、技術(shù)復(fù)雜、風(fēng)險高,也是工程施工關(guān)鍵技術(shù)所在,。文章介紹了大型抽水蓄能電站滲控工程,、地下工程、機組安裝調(diào)試等施工技術(shù),。我國不但熟練了瀝青混凝土,、洞室群、長斜井,、大型抽水蓄能機組安裝調(diào)試等施工技術(shù),還自主---了黏土鋪蓋防滲,、陡坡庫岸防滲、斜井滑模,、首機水泵工況啟動等一批重大施工技術(shù),為-建設(shè)大型抽水蓄能電站提供了---基礎(chǔ),。0引言抽水蓄能電站具有調(diào)峰填谷、事故備用,、調(diào)頻調(diào)相,、快速啟閉等功能,是電力在調(diào)節(jié)平衡,、和電能方面的關(guān)鍵資產(chǎn),---是在大電網(wǎng)、大容量負荷,、大用電波動,、多電源結(jié)構(gòu)的智能電網(wǎng)時代。在20世紀90年始興建十三陵,、廣蓄,、天荒坪等批大型抽水蓄能電站,截至2014年6月底,抽水蓄能電站裝
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