西霞院反调节水库排沙洞排沙底孔工作闸门设计(侯庆宏,陈丽晔,王春) 有一矩形底孔闸门.docx
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1、西霞院反调节水库排沙洞排沙底孔工作闸门设计(侯庆宏,陈丽晔,王春) 有一矩形底孔闸门 图1 摘 要 西霞院排沙洞排沙底孔工作闸门是一种双向挡水的闸阀式插板门,本文结合多泥沙河流设备的布置特点,重点分析和探讨了闸门的运用方式,通过对闸门的布置及选型、结构设计、支承设计、止水及埋件设计等主要技术难点的设计探讨,解决了多泥沙河流尾水较高的状况下挡上游水、下游水沙的难题,也为水工结构的优化布置创建了条件,为后期工程运行带来了便利,同季节约了成本。 关键词 排沙洞 工作闸门 闸阀式 插板门 双向挡水 西霞院 1概述 黄河小浪底水利枢纽配套工程西霞院反调整水库为河床式径流水电站,装有4台35MW轴流式水轮
2、发电机组。为了在电站进口前形成冲沙漏斗,保证电站正常引水发电,在电站的左、右侧分别布置了3条排沙洞,并在4台机组间设置了3条排沙底孔,进口高程均低于发电洞进口高程8m,以满意排沙比降的要求。6条排沙洞和3条排沙底孔构成了枢纽的排沙系统,除满意正常的排沙冲沙运用要求外,在汛期还兼顾担当枢纽的泄洪任务。排沙系统的金属结构布置型式与运用方式完全相同,仅孔口尺寸不同。下面仅以排沙洞为例来介绍排沙系统工作闸门的设计。 2闸门布置与选型 2.1闸门的布置型式和运用方式 由于黄河泥沙的特别性,在流道停泄时,上下游均有泥 沙淤积。为保证流道通畅、不被泥沙淤积,排沙洞的进口设有进口检修闸门和事故闸门,出口设有工
3、作闸门和检修闸门(见图1)。 为了调整下泄流量和保证泄水建筑物前形成冲沙漏斗,工作闸门须要常常局部开启拉沙。详细运用方式为:当排沙或泄流时工作门动水启门,由液压启闭机自锁于孔口上方;停泄时工作门动水闭门挡下游淤沙,静水关闭事故门挡上游淤沙,防止上下游淤沙进入洞内;当流道须要检修时,为避开操作繁琐,可由工作门代替出口检修门挡下游水沙。故工作闸门兼有挡上游水和下游水沙的双重任务。 2.2门型选择 工作闸门孔口尺寸4.5m3.8m(宽高),上游最大挡水水头28m,下游最低挡水水头为14.03m;工作闸门常常局部开启拉沙。弧形闸门虽然具有启闭力小、闸门局部开启运行平安牢靠的优点,但弧形闸门闸室空间大,
4、要求闸后明流,且不能满意双向挡水要求。平面闸门在水流方向上占用空间 小、闸门结构简洁、可挡上游水及下游水沙,缺点是局部开启时简单产生振动。液压启闭机具有缓冲和减振作用,有下压力,限制精度高,易于实现集中限制和远方自动化限制,且可布置在距门顶约1倍门高的门井内,启闭机室占用空间较小,可满意水工布置要求。因此工作闸门选用液压启闭机操作。 经综合比较,工作闸门采纳闸阀式结构布置,启闭机室可设在尾水门机下距门顶约1倍门高的门井内。机架与门槽顶部及油缸之间设有密封,防止库水及尾水进入启闭机室。从而降低启闭机安装高度,减小了尾水平台土建工程量,节约了投资。在设计时主要解决如下问题:闸门的振动问题;双向挡水
5、的止水、支承设计;闸门井进、出气问题。 3闸门设计 3.1闸门结构设计 闸门结构设计时考虑了闸门挡水、隧洞检修和闸门局开3种工况:闸门挡水时,按上游正常蓄水位134.0m,下游最低尾水位120.03m;隧洞检修时,按上游无水,下游正常尾水位120.8m,淤沙高度4m;闸门局开时,承受较大的脉动压力,从水工模型试验可以看到,由于门后不稳定的旋滚水流,闸门下游胸墙出现负压现象,且该闸门常常局部开启拉 沙。经综合分析,确定设计水头时按闸后无水考虑。 闸门门体由门叶焊接件、止水装配件、主轮装配件、滑块装配件和侧向装置组成。门叶主材为Q345-B。面板布置在下游面,厚度为16mm。门叶共设有3根主横梁,
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