東莞止水條規(guī)格齊全 衝州市河圣水力自控翻板門有限公司是國(guó)內(nèi)翻板閘門設(shè)計(jì)、制作、安裝、為一體的企業(yè),擁有翻板閘門技術(shù)12項(xiàng)。公司產(chǎn)品主要有:水力自控翻板閘門、液壓雙控翻板閘門、水力自控鋼閘門、液壓雙控鋼閘門、臥床式翻板閘門、計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制閘門等。產(chǎn)品廣泛適用于水利水電、河道景觀、城市抬水、生態(tài)旅游、農(nóng)田灌溉等水利工程項(xiàng)目。液壓雙控鋼閘門tfi HBHI臥床式翻板閘門鋼閘門面板計(jì)算在過(guò)去的設(shè)計(jì)規(guī)范中,都*沿用德國(guó)二十年代的公式-公式。對(duì)于公式存在的問(wèn)題(詳見(jiàn)下文),早已有所發(fā)現(xiàn),但由于沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)合理的公式可資應(yīng)用,所以仍一直保留在原鋼閘門設(shè)計(jì)規(guī)范中。在國(guó)外,蘇聯(lián)和西德在六十年代以后的現(xiàn)行鋼閘門沒(méi)計(jì)規(guī)范中,都已陸續(xù)摒棄公式。 總之,從國(guó)內(nèi)外的歷史和現(xiàn)狀來(lái)看,公式已十分陳舊落后,不能適應(yīng)鋼閘門設(shè)計(jì)及其發(fā)展的要求,必須創(chuàng)立我國(guó)自己的經(jīng)濟(jì)合理的面板計(jì)算新公式。為此,修訂鋼閘門設(shè)計(jì)規(guī)范的主辦單位水電部東北勘測(cè)設(shè)計(jì)院于1974年委托我院進(jìn)行此項(xiàng)試驗(yàn)研究工作。 遵照毛教導(dǎo)的實(shí)踐-理論-實(shí)踐這條的認(rèn)識(shí)路線,我們先做了大量室內(nèi)模型試驗(yàn),業(yè)在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行了初步理論分析和計(jì)算;接著再去福建閩東水電站進(jìn)行鋼閘門原型實(shí)測(cè),以檢驗(yàn)?zāi)P驮囼?yàn)和理論分析所得初步成果的正確性;后提出了試驗(yàn)報(bào)告和新的計(jì)算公式。水電部規(guī)劃設(shè)計(jì)院和東北院曾為此專題組織了一次中間成果討論會(huì)和兩次性的
平面閘門在水利水電工程中應(yīng)用廣泛,而影響閘門啟閉力的主要因素為水流的動(dòng)水垂直力[1],包括下吸力、上托力、門頂水柱壓力。平面閘門底緣型式?jīng)Q定著門下水流流態(tài)[2],對(duì)閘門動(dòng)水垂直力有著較重要的影響,進(jìn)一步影響著閘門啟閉力和閘門啟閉機(jī)的選擇。若底緣型式選擇不當(dāng)、底緣結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,閘門工作時(shí)水流流態(tài)不好,閘門底緣易形成負(fù)壓,產(chǎn)生空化,從而誘發(fā)閘門振動(dòng),嚴(yán)重時(shí)將產(chǎn)生空蝕現(xiàn)象,閘門結(jié)構(gòu)或門槽。鑒此,本文以積石峽水電站洞閘門為例,采用重整化群(RNG)k-ε紊流模型[3]和物體模型(GMO)相結(jié)合的,對(duì)平面閘門啟閉中的動(dòng)水垂直力進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,了動(dòng)水垂直力在啟閉中的變化規(guī)律,為準(zhǔn)確計(jì)算閘門啟閉力提供了依據(jù)。1計(jì)算及邊界條件(1)計(jì)算。RNGk-ε紊流模型[3]所得的k-ε方程形式與的k-ε模型*相同,但系數(shù)并非根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)而是由理論分析,因而具有一定的通用性。GMO模擬剛體運(yùn)動(dòng)。
隨著碾壓混凝土技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,階梯溢流壩再一次引起人們的關(guān)注.自上世紀(jì)80年代以來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)階梯溢流壩進(jìn)行了許多研究.汝樹勛[1]、潘瑞文[2]等人利用模型試驗(yàn)分析研究了階梯式溢流壩的消能特性;Hager等[3~6]對(duì)階梯溢流壩水面氣體卷吸特性及摻氣減蝕等進(jìn)行了一系列實(shí)驗(yàn)研究.隨著計(jì)算流體力學(xué)的發(fā)展,數(shù)值模擬成為研究的另一重要手段.陳群等[7]采用VOF數(shù)值模擬了帶有曲線表面的階梯溢流壩壩面流場(chǎng);程香菊等[8,9]分別采用VOF模型和Mix-ture模型對(duì)階梯溢流壩表面摻氣的特性進(jìn)行分析,比較了兩模型的適用性.對(duì)于湍流模型,以上研究選用的為k-ε模型和RNGk-ε模型,對(duì)不同湍流模型的影響未見(jiàn)報(bào)道.本文針對(duì)Mixture模型,分別采用Realizablek-ε模型與RNGk-ε模型對(duì)階梯溢流壩水流特性進(jìn)行數(shù)值模擬,并與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,分析了兩種湍流模型對(duì)階梯溢流壩摻氣水流數(shù)值模擬的適應(yīng)性.1物理模纖維增強(qiáng)混凝土是改進(jìn)混凝土性能的一個(gè)重要手段,它可使混凝土的抗拉強(qiáng)度、變形能力、耐動(dòng)荷能力大大。鋼纖維混凝土是一種性能優(yōu)良且應(yīng)用廣泛的新型復(fù)合材料,由于鋼纖維阻滯基體混凝土裂縫的開(kāi)展,使其抗拉、抗彎、抗剪強(qiáng)度等較普通混凝土顯著,其抗沖擊、抗疲勞、裂后韌性和耐久性也有較大,近年來(lái),鋼纖維混凝土的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。一、鋼纖維混凝土閘門的提出在以往的水利工程閘門設(shè)計(jì)中,按門體材料分類,主要有三種形式:鋼閘門、鑄鐵閘門和普通鋼筋混凝土閘門,這三種形式各有優(yōu)缺點(diǎn),在工程中都有較廣泛的應(yīng)用。針對(duì)普通鋼筋混凝土閘門所存在的不足,采用鋼纖維混凝土代替普通混凝土,就可有效地解決和普通鋼筋混凝土閘門以下幾個(gè)問(wèn)題:通過(guò)混凝土的抗拉強(qiáng)度,可減小混凝土的截面尺寸,從而減輕閘門重量,啟閉機(jī)的。由于鋼纖維的阻滯作用,增強(qiáng)了閘門的抗裂性能。了閘門的抗震動(dòng)、抗沖擊、抗疲勞性能,使閘門的耐久性大大。耐腐蝕性強(qiáng),試驗(yàn)表明,鋼纖維混凝