盖下坝水电站金属结构设计

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1、2012年第11期东北水水皇规划设计[文章编号]1oo2—0624(2012)11—0017—03盖下坝水电站金属结构设计李大伟1,赵玉霞2,马会全1,温占营,(1.中水东北勘测设计研究有限责任公司,吉林长春130021;2.中国水电顾问集团北京勘测设计研究院,北京100024;3.辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司,辽宁丹东118200)[摘要]文章介绍了盖下坝水电站各系统闸门、启闭设备型式的选择,闸门操作要求的确定等主要设计内容,以及主要金属结构设备布置和设计原则。[关键词]盖下坝水电站;金属结构设计;设备布置;启闭设备[中图分类号】TV34[文献标识码]B1概述泄拱表孔工作闸门型式通常有平面定

2、轮工作闸门和弧形工作闸门两种型式,根据该工程泄洪盖下坝水电站位于重庆市云阳县和奉节县境要求,该闸门有局部开启要求。因此经技术经济比内的长江一级支流长滩河中上游河段,盖下坝水较后采用弧形闸门。电站开发的主要任务是发电。水库总库容3.54x弧形工作闸门启闭设备比较了液压启闭机和10srn3,电站装机容量120MW。弧门固定卷扬启闭机两种型式。液压启闭机可以盖下坝水电站金属结构设备主要布置在泄洪布置在闸墩侧面,总体布置上整齐、美观,且较固系统、引水发电系统和施工导流系统等部位。金属定卷扬启闭机易实现可靠的远程信号传输及闸门结构设备共有闸门(含拦污栅)9扇,埋设件1O孔,控制,而弧门固定卷扬启闭机布

3、置上需要在闸墩启闭设备8台(套),以及与金属结构设备有关的之间设置启闭机排架,增加了土建工程量,实现远附属件等。程控制的制约因素也较多。虽然液压启闭机造价2泄洪系统较弧门固定卷扬启闭机略高,但节省了土建工程泄洪系统设有3个泄洪表孔,孔口尺寸为量。经综合比较后选定液压启闭机做为弧形工作12.0mX14.0m(宽×高,下同),每孔均设1扇工作闸门的启闭设备。根据设备布置和启闭力计算该闸门用于控制泄洪,为满足工作闸门及其门槽检弧形工作闸门,采用2x1600kN后拉式液压启闭修的要求,一般应在泄洪表孔工作闸门的上游侧机操作,液压启闭机吊点分别布置在弧门下主梁设置检修闸门,结合该工程的具体情况,通过对

4、水两端。3台液压启闭机分别设3套独立泵站,液压文规划资料的分析.水库46年中水位低于堰顶高机泵站布置在394.00m高程的闸墩上,1台液压程连续2个月的概率有42年,且在每年2.3月机设1套泵站,每个泵站均设两套互为备用的油份,该地区在此时期气温符合闸门检修要求,故经泵电机组。论证泄洪表孔工作闸门前不设检修闸门,不但节约水库调度原则为正常蓄水位启门泄洪,因此了金属结构设备投资,同时还缩短了闸墩的长度也闸门按正常蓄水位392.00m设计,泄洪表孔堰顶节省了土建工程量。高程379.00m,弧形工作闸门设计水头为14.00·】7·规划设计东北水利水电2012年第11期m,门顶超高取0.5m,闸门支

5、铰布置在387.00m在栅体上污物重量并参考启闭机启闭力系列标准高程,操作方式为动水启闭,局部开启泄水时,如确定启闭机容量,经计算采用oP一1x250kN固定出现振动区应避开运行。卷扬式启闭机操作。考虑到拦污栅应能整体提出弧形工作闸门主受力框架结构为钢板焊接结检修及清污,因此启闭机布置在406.50m高程平构,闸门主体材料为Q345一B,采用两个主横梁斜台上。支臂支撑。主横梁及支臂均为焊接组合结构,主横拦污栅长年处于孔口位置,因此启闭机钢丝梁横截面为工字形,支臂横截面为箱形,弧门面板绳长期处于水中,水面处钢丝绳经常处水与空气外缘曲率半径为15m。弧形工作闸门按国家运输两种交替状态极易发生锈蚀

6、,即使采用不锈钢钢界限的有关规定,门叶按5个单元分节设计制造运丝绳由于电离的化学作用也不能完全避免。为解输,工地焊接拼为整体。弧形工作闸门支铰轴承选决这一问题在拦污栅与启闭机吊具间采用拉杆连用新型自润滑关节轴承,关节轴承较相同直径的接,拉杆顶部伸出清污平台并且锁定在此平台上。圆柱面滑动轴承具有很高的比压,避免了轴承在此连接方式不利之处在于提栅清污或拦污栅需要受到较大压力时由于圆柱面滑动轴承允许压力较检修维护时,需多次拆卸拉杆才能将拦污栅提出低,而需要人为加大支铰轴直径导致弧形闸门支孔口,但考虑到工程正常运行后,提栅工况极少,铰装置过大问题。选用新型自润滑关节轴承另一操作上还是可以接受的。大优

7、点是允许径向有少量偏角,因此具有自动调进水口拦污栅为框架直立式板梁焊接结构,心的功能,能补偿弧形闸门制造及安装产生的部拦污栅主体材料为Q235一B,按国家运输界限的有分偏差,能降低闸门在运行过程中可能出现的闸关规定分3节设计制造运输,拦污栅节问采用销门门叶结构卡、阻现象及避免出现较大边缘轴承轴配合连接板活动连接,以便提栅清污和检修维护剪应力。时方便拆卸,拦污栅主反支、承均采用铸铁滑块。3.2进水口平面事故检修

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