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為了進步認識低水頭平面閘門的止水橡皮與閘槽水封座板之間的間隙和止水效果的關系,近年來,筆者對鄂城縣些低水頭平面閘門的使用情況作了多次調查研究,發現在低水頭平面閘門中,采用門后式止水有程度不同的漏水現象。其原因很多,有的是設計不當,止水布置不妥;有的是橡皮低劣,造成止水變形或損壞;也有的是由于閘槽水封座板埋設誤差太大,使止水橡皮無法與其相貼,閘門止水失效.還有的是由于未按照設計要求施工,在止水裝置的安裝和調試中,未達到規范要求,造成了人為的后患.總之,不少閘門止水狀況,是目前水利工程中有待解決的課題之針對這,筆者通過多次調查,長期摸索,逐步改進設計方案,并結合實際運用效果,對門后式止水的原設計方案作了某些改進.這里就設計施工和運行中的些問題,發表點淺見.的設計水頭為8米.運行中,由于薛家溝電排站的興建,曾出現過短時期9米水頭的單向擋水情況.該閘自1964年改建以來,止水橡皮至今未壞,即使在閘前水
良縣恨虎壩中型灌區項目的建成使用,有效了農田水利“后公里”問題,初步實現了農田水利設施完善工程良性運行供水有效保障和農民持續增收等預期目標,形成了社會資本參與農田水利設施建設運營和管理的新模式。
火電及沿海工程中,反向止水鋼閘門因閘門與水面積少有利于閘門的防腐而廣泛的應用。另外,有些用戶對閘門的滲漏量提出更高的要求,單靠閘門自身難以做到,必須采用外力的,也就是用液壓力來增強閘門的密封性。這就是反向液壓止水鋼閘門。2反向液壓止水鋼閘門的通常設計方案目前,反向液壓止水鋼閘門通常有以下兩種1利用液壓缸直接頂推(以下簡稱方案閘門邊梁上布置若干個液壓千斤頂,利用液壓千斤頂產生的總推力(般大于大水壓力的3~5倍,以下同將閘門整體向上動幾毫米,止水橡皮被緊緊壓在門槽壁上,來達到密封的目的(見圖。圖1方案1結構圖2利用液壓頂推楔形滑塊(以下簡稱方案在閘門邊梁上布置數個液壓頂推楔形滑塊裝置,每個液壓頂推滑塊裝置由滑枕楔形滑塊主滑塊彈簧支架等組成(見圖。液壓千斤頂缸軸向前推動楔形滑塊,楔形滑塊的斜面將主滑塊在另方向上推進,利用楔塊的倍增原理在主滑塊上