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时间:2014/12/5 

   

 

  对平面钢闸门来说,闸门止水带加工的好坏,是影响止水性能及运行可靠性的重要因素之一,闸门止水带又称为闸门止水橡皮或闸门水封。水封止水元件的工作性能直接决定了闸门的止水效果,水封在大跨度和高压闸门的设计中占有重要地位。随着水电事业的发展,对闸门规格的要求越来越大,水封座板的加工难度也越来越高.一般中小工厂,要制造十几米规格的大型闸门,水封座板的加工即成为难题。  

  随着我国水利水电事业的发展,高坝、大流量电站不断开发,高压闸门止水装置的可靠性与合理性日益受到工程界的关注。闸门止水带密封性能的好坏,直接关系到闸门的正常运行,不良的止水,不仅浪费大量的水源,而且可能引起闸门的有害振动和气蚀。结构复杂的偏心铰弧形闸门,就是为解决止水严密而采用偏心轴转动压紧止水所出现的新型闸门,是利用偏心原理使闸门能作升降或前后撤移的双向运动,对设置在埋件上的止水压紧或脱离,达到既减小启闭力,又能确保止水橡皮具有足够压缩量,尽可能压缩均匀,达到闸门止水严密及抑制局开时脉冲振动的效果,同时对于高速含沙水流和污物的冲击也有一定的防护作用,但偏心铰弧门的机械部分构造复杂,造价偏高。

    随着高水头大流量水电站的不断开发,闸门水头和孔口尺寸越来越大,闸门止水带的止水问题问题也越来越突出,高水头闸门水封漏水极易引起闸门振动和门槽的空蚀,恶化闸门及水工建筑物的工作条件,造成闸门及泄水建筑物的破坏和检修困难。目前,闸门水封止水研究主要通过试验方法,试验方法受材料和试验条件等因素的限制,具有很大的局限性。随着计算机技术的发展,有限元理论的不断完善,可以用计算机对闸门水封止水过程进行有限元仿真计算,对闸门水封的变形、应力、应变、接触应力、接触宽度(封水宽度)等有关情况进行全面模拟,并且可以及时更改断面型式、材料、荷载、约束条件等有关参数,便于优化,同时可以大大地节省时间和费用。高水头闸门水封止水问题涉及材料非线性、几何非线性、边界条件非线性等问题。

 

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