水闸实用学习.pptx
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1、第七节 闸门与启闭机第八节 水闸的稳定分析及地基处理第九节 闸室的结构设计第十节 水闸的两岸连接建筑物第十一节 水闸的运用管理习题第四章第四章 水水 闸闸第1页/共113页第七节 闸门与启闭机 一.闸门 (一)闸门的类型(二)平面闸门的构造 二.启闭机(一)卷扬式启闭机(二)螺杆式启闭机(三)油压启闭机第2页/共113页第八节 水闸的稳定分析及地基处理一、荷载及其组合(一)(一)水闸承受的主要荷载水闸承受的主要荷载(二)荷载组合(三)闸室的稳定性及安全指标(四)计算方法验算闸室基底压力二.闸基的沉降三.地基处理第3页/共113页第九节 闸室的结构设计一、闸墩的结构计算(一)平面闸门闸墩应力计算
2、(二)弧形闸门闸墩二、整体式平底板内力计算(一)弹性地基梁法(二)反力直线法(三)倒置梁法三、胸墙、工作桥、交通桥等结构计算四、桩基设计第4页/共113页第十节 水闸的两岸连接建筑物一、连接建筑物的形式和布置二连接建筑物的形式和布置 (一)闸室与河岸的连接型式 (二)翼墙的布置三、两岸连接建筑物的结构型式(一)重力式挡土墙(二)悬臂式挡土墙(三)扶壁式挡土墙(四)空箱式挡土墙(五)连拱式挡土墙第5页/共113页第十一节 水闸的运用管理 一、水闸的检查与养护 二、水闸常见问题的处理 (一)水闸的裂缝处理 (二)渗漏处理 (三)下游冲刷的处理 (四)水闸磨损的处理 (五)水闸气蚀的处理 三、闸门、
3、启闭机的运用(一)运用前的准备工作(二)闸门的操作(三)多孔闸门的运用第6页/共113页第七节 闸门与启闭机闸门是水闸的关键部分,用7它来封闭和开启孔口,以达到控制水位和调节流量的目的。一.闸门 (一)闸门的类型 1.按工作性质分类 闸门按其工作性质的不同,可分为工作闸门、事故闸门和检修闸门等。第7页/共113页 工作闸门:又称主闸门,是水工建筑物正常运行情况下使用的闸门。事故闸门:是在水工建筑物或机械设备出现事故时,在动水中快速关闭孔口的闸门,又称快速闸门。事故排除后充水平压,在静水中开启。检修闸门用以临时挡水,一般在静水中启闭。第8页/共113页2、按门体的材料分类闸门按门体的材料可分为钢
4、闸门、钢筋混凝土或钢丝网水泥闸门、木闸门及铸铁闸门等。钢闸门钢闸门门体较轻,一般用于大、中型水闸。钢筋混凝土或钢丝网水泥闸门可以节省钢材,不需除锈但前者较笨重,启闭设备容量大;后者容易剥蚀,耐久性差,一般用于渠系小型水闸。铸铁门铸铁门抗锈蚀、抗磨性能好、止水效果也好,但由于材料抗弯强度较低,性能又脆,故仅在低水头、小孔径水闸中使用。木闸门耐久性差,已日趋不用。第9页/共113页 3、按结构形式分类闸门按其结构形式可分为平面闸门、弧形闸门等。弧形闸门与平面闸门比较,其主要优点是启门力小,可以封闭相当大面积的孔口;无影响水流态的门槽,闸墩厚度较薄,机架桥的高度较低,埋件少。它的缺点是需要的闸墩较长
5、;不能提出孔口以外进行检修维护,也不能在孔口之间互换;总水压力集中于支铰处,闸墩受力复杂。第10页/共113页(二)平面闸门的构造平面闸门由活动部分(即门叶)、埋固部分和启闭设备三部分组成。其中门叶由承重结构包括面板、梁格、竖向连结系或隔板、门背(纵向)连接系和支承边梁等,支承行走部件、止水装置和吊耳等组成。埋固部分一般包括行走埋固件和止水埋固体等。启闭设备一般由动力装置,传动和制动装置以及连接装置等组成。第11页/共113页平面闸门的基本尺寸根据孔口尺寸确定。孔口尺寸应优先采用钢闸门设计规范中推荐的系列尺寸。露顶式闸门顶部应在可能出现的最高挡水位以上有0.30.5m的超高。第12页/共113
6、页 二.启闭机闸门启闭机可分为固定式和移动式两种。启闭机型式可根据门型、尺寸及其运用条件等因素选定。选用启闭机的启闭力应等于或大于计算启闭力,同时应符合国家现行的SL4193水利水电工程启闭机设计规范所规定的启闭机系列标准。当多孔闸门启闭频繁或要求短时间内全部均匀开启时,每孔应设一台固定式启闭机。常用的固定式启闭机有卷扬式、螺杆式、油压式。第13页/共113页(一)卷扬式启闭机主要由电动机、减速箱、传动轴和绳鼓所组成。绳鼓固定在传动轴上,围绕钢丝绳,钢丝绳连接在闸门吊耳上。启闭闸门时,通过电动机、减速箱和传动轴使绳鼓转动,带动闸门升降。为了防备停电或电器设备发生故障,可同时使用人工操作,通过手
7、摇箱进行人力启闭。第14页/共113页卷扬式启闭机启闭能力较大,操作灵便,启闭速度快,但造价较高,适用于弧形闸门。某些平面闸门能靠自重(或加重)关闭,且启闭力较大时,也可采用卷扬式启闭机。第15页/共113页(二)螺杆式启闭机当闸门尺寸和启闭力都很小时,常用简便、廉价的单吊点螺杆式启闭机。螺杆与闸门连接,用机械或人力转动主机,迫使螺杆连同闸门上下移动。当水压力较大,门重不足时,为使闸门关闭到底,可通过螺杆对闸门施加压力。当螺杆长度较大(如大于3m)时,可在胸墙上每隔一定距离设支撑套环,以防止螺杆受压失稳。其启闭重量一般为3100KN。第16页/共113页 (三)油压启闭机油压启闭机的主体为油缸
8、和活塞。活塞经活塞杆或连杆和闸门连接。改变油管中的压力即可使活塞带动闸门升降。其优点是利用油泵产生的液压传动,可用较小的动力获得很大的启重力;液压传动比较平稳和安全;较易实行遥控和自动化等。主要缺点是缸体内圆镗的加工受到各地条件的限制,质量不易保证,造价也较高。第17页/共113页第八节 水闸的稳定分析及地基处理水闸竣工时,地基所受的压力最大,沉降也较大。过大的沉降,特别是不均匀沉降,会使闸室倾斜,影响水闸的正常运行。当地基承受的荷载过大,超过其容许承载力时,将使地基整体发生破坏。水闸在运用期间,受水平推力的作用,有可能沿地基面或深层滑动。因此,必须分别验算水闸在不同工作情况下的稳定性。对于孔
9、数较少而未分缝的小型水闸,可取整个闸室(包括边墩)作为验算单元;对于孔数较多设有沉降缝的水闸,则应取两缝之间的闸室单元分别进行验算。第18页/共113页水闸挡水情况荷载示意图一、荷载及其组合第19页/共113页(一)水闸承受的主要荷载(一)水闸承受的主要荷载:自重、水重、水平水压力、扬压力、浪压力、泥沙压力、土压力及地震荷载等。1、自重:(包括永久设备自重)坝体自重W标准值计算公式:W=V c (kN/m)式中:V坝体体积(m3);c坝体混凝土的重度(kN/m3)。第20页/共113页计算自重时,坝上永久性的固定设备,如闸门、固定式启闭机的重量也应计算在内,坝内较大的孔洞应该扣除。坝体自重的作
10、用分项系数为1.0。永久设备自重的作用分项系数,当其作用效应对结构不利时采用1.05,有利时采用0.95。2 2、水重当上、下游坝面倾斜时,应计入竖向静水压力。3 3、泥沙压力入库水流挟带的泥沙在水库中淤积,淤积在坝前的泥沙对坝面产生的压力。第21页/共113页计算公式:Psk=(kN/m)式中 sb泥沙的浮重度(kN/m3),sb =sd-(1-n)w sd泥沙的干重度(kN/m3);w水的重度(kN/m3);n泥沙的孔隙率;hs坝前估算的泥沙淤积厚度(m);s泥沙的内摩擦角()。第22页/共113页当上游坝面倾斜时,应计入竖向淤沙压力,按淤沙的浮重度计算。淤沙压力的作用分项系数采用1.2。
11、泥沙压力计算图第23页/共113页4、坝底面上的扬压力:扬压力的组成及其概念:扬压力包括渗透压力和浮托力两部分。渗透压力是由上下游水位差产生的渗流而在坝内或坝基面上形成的向上的压力。浮托力是由下游水深淹没坝体计算截面而产生向上的压力。扬压力的分布与坝体结构,上下游水位,防渗排水设施等因素有关。第24页/共113页当坝基设有防渗和排水幕时,坝底面上游(坝踵)处的扬压力作用水头为H1;排水孔中心线处的扬压力作用水头为H2+H(H=H1-H2);下游(坝趾)处为H2;三者之间用直线连接。当坝基设有防渗帷幕、上游主排水孔幕、下游副排水孔及抽排系统时,坝底面上游处的扬压力作用水头为H1,下游坝趾处为H2
12、,主、副排水孔中心线处分别为 1H1、2H2,其间各段用直线连接。当坝基无防渗、排水幕时,坝底面上游处的扬压力作用水头为H1,下游处为H2,其间用直线连接。第25页/共113页5、土压力按主动土压力计算。6、波浪压力:平原、滨海地区水闸按莆田试验站公式 计算 和:(534)(535)第26页/共113页式中 hm平均波高(m);V0计算风速(m/s),可采用当地气象台站提供的30年一遇10min平均最大风速;D风区长度(m),当对岸最远水面距离不超过水闸前沿水面宽度5倍时,可采用对岸至水闸前沿的直线距离;当对岸最远水面距离超过水闸前沿宽度5倍时,可采用水闸前沿水面宽度的5倍;Hm风区内的平均水
13、深(m),可由沿风向的地形剖面图求得,其计算水位与相应计算情况下的静水位一致;Tm平均波周期(S)。第27页/共113页查得水闸的设计波列累积频率P()值。计算hP。波长值 计算波浪压力时分别按下列规定进行1)当H 和 时,波浪压力可按下式计算。第28页/共113页 式中 PL作用于水闸迎水面上的浪压力(KN/m);hP累积频率为P(%)的波高(m);hz波浪中心超出计算水位的高度(m);HK使波浪破碎的临界水深(m)。2)当H 和 时,波浪压力按下式计算。第29页/共113页 式中 ps闸墩(闸门)底面处的剩余浪压力强度(Kpa)。3)当H允许值:第34页/共113页(四)计算方法验算闸室基
14、底压力1 1、当结构布置及受力情况对称时,按下式计算:式中 闸室基底压力的最大值或最小值(Kpa);作用在闸室上的全部竖向荷载(包括闸室基础底面上的扬压力在内,KN);作用在闸室上的全部竖向和水平向荷载对于基础底面垂直水流方向的形心轴的力矩(KN.m);第35页/共113页闸室基础底面的面积(m2);W闸室基础底面对于该底面垂直水流方向的形心轴的截面矩(m3)。2 2、当结构布置及受力情况不对称时,按下式计算:式中 作用在闸室上的全部竖向和水平向荷载对于基础底面形心轴x,y的力矩(KN.m);WX,Wy闸室基础底面对于该底面形心轴x,y的截面矩(m3)第36页/共113页3 3、验算闸室的抗滑
15、稳定对建在土基上的水闸,除应验算其在荷载作用下沿地基的抗滑稳定外,当地基面的法向应力较大时,还需核算深层抗滑稳定性。一般情况与,不会发生深层滑动。粘性土地基上的大型水闸,沿闸室基础底面的抗滑稳定安全系数宜按下式计算。当闸室承受双向水平向荷载作用时,应验算其合力方向的抗滑稳定性。水闸沿闸室基础底面的抗滑稳定安全系数,应按下式之一进行计算。第37页/共113页 式中 KC沿闸室基础底面的抗滑稳定安全系数;f闸室基础底面与地基之间的摩擦系数;H作用在闸室上的全部水平向荷载(KN);闸室基础底面与土质地基之间摩擦角的正切值;C0闸室基础底面与土质地基之间的粘结力(Kpa)。若KCK,则需结合工程的具体
16、情况,采取下列一种或几种抗滑措施:第38页/共113页 将闸门位置移向低水位一侧,或将水闸底板向高水位一侧加长;适当增大闸室结构尺寸;增加闸室底板的齿墙深度。增加铺盖长度或在不影响防渗安全的条件下将排水设施向水闸底板靠近。第39页/共113页 利用钢筋混凝土铺盖作为阻滑板,但闸室自身的抗滑稳定安全系数不应小于1.0(计算由阻滑板增加的抗滑力时,阻滑板效果的折减系数可采用0.80),阻滑板应满足限裂要求。阻滑板所增加的抗滑力可由下式计算:式中 G1、G2阻滑板上的水重和自重;V阻滑板下的扬压力;f阻滑板与地基间的摩擦系数。第40页/共113页二.闸基的沉降由于土基压缩变形大,容易引起较大的沉降和
17、不均匀沉降。沉降过大,会使闸顶高程降低,达不到设计要求;不均匀沉降过大时,会使底板倾斜,甚至断裂及止水破坏,严重地影响水闸正常工作。因此,应计算闸基的沉降,以便分析了解地基的变形情况,作出合理的设计方案。计算时应选择有代表性的计算点进行。然后用分层综合法计算其最终沉降量 :式中 土质地基最终沉降量(m);m地基沉降修正系数,1.01.6;第41页/共113页n土质地基压缩层计算深度范围内的土层数;e1i基础底面以下第i层土在平均自重应力作用下,由压缩曲线查得的相应孔隙比;e2i基础底面以下第i层土在平均自重应力加平均附加应力作用下,由压缩曲线查得的相应孔隙比;hi基础底面以下第i层土的厚度(m
18、)。第42页/共113页土质地基允许最大沉降量和最大沉降差的原则:保证水闸安全和正常使用,根据具体情况研究确定。减小不均匀沉降的措施:尽量使相邻结构的重量不要相差太大;重量大的结构先施工,使地基先行预压;尽量使地基反力分布趋于均匀,闸室结构布置匀称;必要时对地基进行人工加固。第43页/共113页 三地基处理 对于淤泥质土、高压缩性粘土和松砂所组成的软弱地基,需要处理。常用的处理方法:换土垫层、桩基础、沉井基础 (一)换土垫层1、换土垫层法 是工程上广为采用的一种地基处理方法,适用于软弱粘性土,包括淤泥质土。当软土层位于基面附近,且厚度较薄时,可全部挖除。如软土层较厚不宜全部挖除,可采用换土垫层
19、法处理,将基础下的表层软土挖除,换以砂性土,水闸即建在新换的土基上。第44页/共113页 2、砂垫层的主要作用通过垫层的应力扩散作用,减小软土层所受的附加应力,提高地基的稳定性;减小地基沉降量;铺设在软粘土上的砂层,具有良好的排水作用,有利于软土地基加速固结。第45页/共113页(二)桩基础在地基中打桩或钻孔灌注钢筋混凝土桩,在桩顶上设承台以支承上部结构。水闸桩基一般采用摩擦桩,由桩周摩擦阻力和桩底支承力共同承担上部荷载。桩基可以大大提高地基的承载力。因而,采用桩基的闸室可以采用分离式底板。第46页/共113页(三)沉井基础沉井是一筒状结构物,可以用浆砌块石、混凝土或钢筋混凝土筑成。施工时一般
20、均就地分节砌筑或浇筑制成沉井,然后在井孔内挖土,这时沉井在自重下克服井外土的摩阻力和刃脚下土的阻力而下沉,当下沉至设计高程后,在井孔内用混凝土封底(也可不封底)即成沉井基础。沉井基础的平面布置多呈矩形。沉井的平面尺寸不宜过大,单个沉井的长边不宜大于30m,长度比不宜大于3.0。当地基存在承压水层且影响地基抗渗稳定性时,不宜采用沉井基础。第47页/共113页第九节 闸室的结构设计闸室为一受力比较复杂的空间结构。一般都将它分解为若干部件(如闸墩、底板、胸墙、工作桥、交通桥等)分别进行结构计算,同时又考虑相互之间的连接作用。一、闸墩的结构计算闸墩的计算情况有:运用期、检修期。第48页/共113页运用
21、期两边闸门都关闭时,闸墩承受最大水头时的水压力(包括闸门传来的水压力)、墩自重及上部结构重量。此时,对平面闸门的闸墩应验算墩底应力和门槽应力;弧形闸门的闸墩除验算墩底应力以外,还须验算牛腿强度及牛腿附近闸墩的拉应力集中现象。检修期,一孔检修,上下游检修门关闭而邻孔过水或关闭时,闸墩承受侧向水压力、闸墩及其上部结构的重力,应验算闸墩底部强度,弧形闸门的闸墩还应验算不对称状态时的应力。第49页/共113页 (一)平面闸门闸墩应力计算1、墩底水平截面上的正应力计算运用时期对墩底应力最不利,可将其视为固结于闸底板上的悬臂结构,按偏心受压公式计算应力。式中 墩底正应力的最大和最小值,kPa;W作用在闸墩
22、上全部垂直力(包括自重)之和,KN;A墩底水平截面面积,m2;M作用在闸墩上的全部荷载对墩底水平截面中心轴(近似地作为形心轴)I-I的力矩之和,KN.M;第50页/共113页L墩底长度,m;II墩底截面对I-I轴的惯性矩,近似地取为 ,m4;B为墩厚,m。墩底水平面上剪应力的计算 式中 Q作用在墩底水平截面上的剪力,KN;S1剪应力计算截面处以远的各部分面积对I-I轴的面积矩之和,m3;b剪应力计算截面处的墩宽,m。第51页/共113页2、墩底水平截面上的横向正应力计算 检修时期是横向计算的最不利条件,其横向正应力按下式计算:式中 横向水压力对墩底水平截面中心轴IIII的力矩之和,kNm;墩底
23、截面对IIII轴的惯性矩,。第52页/共113页3、边墩、缝墩墩底主拉应力计算 当边墩和缝墩闸孔闸门关闭承受最大水头时,边墩和缝墩受力不对称,墩底受纵向剪力和扭矩的共同作用,可能产生较大的主拉应力。半扇闸门传来的水压力P不通过缝墩底面形心,产生的扭矩为MnPb1,其中b1为P至形心轴的距离。扭矩Mn在A点(12墩长的边界处)产生的剪应力近似值1 水压力P对水平截面的剪切作用,A点产生的剪应力近似值2:第53页/共113页A点的主拉应力:式中 边墩或缝墩在A点的正应力(以压应力为负)。不得大于混凝土的允许拉应力,否则应配受力钢筋。第54页/共113页 4、门槽应力计算 门槽颈部因受闸门传来的水压
24、力而可能受拉,应进行强度计算,以确定配筋量。计算时在门槽处截取脱离体(取下游段或上游段底板以上闸墩均可),将闸墩及其上部结构重量、水压力及闸墩底面以上的正应力和剪应力等作为外荷载施加在脱离体上。根据平衡条件,求出作用于门槽截面BE中心的力T0及力矩M0,然后按偏心受压公式求出门槽应力。第55页/共113页式中 T0脱离体上水平作用力的总和;A门槽截面面积,;M0脱离体上所有荷载对门槽截面中心o的力矩之和;I槽截面对中心轴的惯性矩,;b、h分别为门槽截面宽度和高度。第56页/共113页 5、闸墩配筋闸墩配筋:闸墩的内部应力不大,一般不会超过墩体材料的允许应力,按理可不配置钢筋。但考虑到混凝土的温
25、度、收缩应力的影响,以及为了加强底板与闸墩间施工缝的连接,仍需配置构造钢筋。垂直钢筋一般每米34根1014mm,下端伸入底板2530倍钢筋直径,上端伸至墩顶或底板以上23m处截断(温度变化较小地区);考虑到检修时受侧向压力的影响。底部钢筋应适当加密。水平向分布钢筋一般用812mm,每米34根。这些钢筋都沿闸墩表面布置。第57页/共113页闸墩的上下游端部(特别是上游端),容易受到飘流物的撞击,一般自底至顶均布置构造钢筋,网状分布。闸墩墩顶支承上部桥梁的部位,亦要布置构造钢筋网。门槽配筋:一般情况下,门槽顶部为压应力,底部为拉应力。若拉应力超过混凝土的允许拉应力时,则按全部拉应力由钢筋承担的原则
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