水力自控翻板闸的运行原理及其设计运用
水力自控翻板闸的运行原理及其设计运用
摘 要: 本文以渭源县渭河城区段防洪工程为例, 阐述了水力自控翻板闸的运行原理以
及在防洪工程项目中的设计过程与运行实施后的优缺点, 旨在为水力自控翻板闸在防洪工程中
的实际应用提供技术参考和理论依据。
水力自控翻板闸门是一种借水力和自重作用随流量的变化, 在一定条件下自动启闭的门型, 自20
世纪 50 年代以来, 在我国广西、湖南、浙江、内蒙古、江苏等 20 多个省区均有应用, 目前其设
计理论及故障分析处于发展完善阶段。本文旨在通过水力自控翻板闸在渭河河道防洪工程中的
设计应用, 为水力自控翻板闸在防洪工程实际中的应用提供参考[1,2,3]。
1 、 工程概况
本次翻板闸坝工程位于渭源县城清源河灞陵桥上下游。治理段 1#公路桥 0+000 至2#公路桥
0+558.3 下游 60 m 左右处, 该段共布设 4座翻板闸坝。该项目区不仅是该县政治经济文化中心,
也是渭源县城群众休闲娱乐的重要场所之一。
近年来, 渭源城区建设日新月异, 改造整修了城区主要街道, 开辟了新的城区, 初步形成了一个沿
清源河两岸发展的现代化城市格局, 市容市貌有了长足的发展和改观, 但清源河的整治现状与城
区的景观反差较大。河道整治只是被动的防御, 未能实现综合治理和开发利用。现代化的城区
与荒芜的清源河河滩形成鲜明的对照, 极不协调。通过渭源县城区段河道生态环境治理, 修建拦
河的翻板闸, 采用大水面的方案, 旨在改善环境和区域小气候, 使灞陵桥风景区再现当年优美如
画的风景。
2 、 水力自控翻板闸的运行原理
闸门倾角为 12.5°, 当门前水位高于门顶 0.2 m 时, 闸门即开始启动, 随上游水位升高, 闸门也逐渐
加大开度, 水位下降时, 闸门逐渐回关, 具有良好的自控性能。整个开启与回关过程中上游水位
都不低于正常挡水位。水力自控翻板闸门它是利用水力和闸门重量平衡的原理, 增设阻尼反馈
系统来达到闸门随上游水位升高, 而逐渐开启泄流;上游水位下降, 而逐渐回关蓄水, 使上游水位
始终保持在要求的范围内(即上游正常水位) 。连杆滚轮式翻板闸门是一种双支点带连杆的闸
门, 它是根据闸前水位的变化, 依靠其水力平衡作用自动控制闸门开启和关闭, 在运行过程中无
撞击和拍打的一种翻板闸门。此种闸门由门叶、支腿、支墩、滚轮、连杆等部件组成。当上游
来流量加大, 门上游水位抬高, 动水压力对支点的力矩大于门重与摩阻力对支点的力矩时, 闸门
自动开启到一定倾角, 直到在该倾角下动水压力对支点的力矩等于门重对支点的力矩, 达到该流
量下的新的平衡。流量不变时, 开启角度也不变。而当上游流量减少到一定程度, 使门重对支点
的力矩大于动水压力与摩阻力对支点的力矩时, 水力自控翻板闸门可自行回关到一定倾角, 达到
该流量下的新的平衡。因此, 水力自控翻板闸门具有不需启闭机械及相应设施、不需人为操作,
完全由水流及时自动控制的特点[3,4,5,6]。
3 、 工程设计
3.1 、 方案比选
方案一:在河道上建一座较高的翻板闸坝, 形成水面, 洄水至灞陵桥 180 m 左右。坝顶高程确定为
2 078.024 m, 坝长 42 m, 固定坝坝顶高程 2 074.505 m, 翻板闸坝高 3.5 m 以上。其优点是只有一
座闸坝, 基础处理工程量少, 工程本身投资较少, 运行管理方便。但是形成的整体效果不好, 洄水
水面较小, 翻板闸坝高, 存在渗漏等问题多, 需要加高的河堤高度在 5 m 以上, 不利河道泄洪。
方案二:采用二级闸坝开发方案, 即一级坝坝址设在距灞陵桥 52.5 m 处, 坝顶高程确定为 2
076.239 m, 坝长 35 m, 洄水水面为 110 m 左右;二级坝址设在 2#公路桥下游 70 m 左右的位置, 坝
顶高程确定为 2 076.239 m, 坝长 35 m, 水面为 80 m 左右;该方案虽然增加一级坝, 投资略高, 但坝
高较低。
方案三:拟采用四级开发方案, 在方案二的基础上上游再增加两级翻板闸坝, 闸高均为 2.0 m, 1#翻
板闸坝拟定在 1#公路桥下游 156 m 处, 2#翻板闸坝拟定在 1#公路桥下游 378.89 m 处, 3#翻板闸
坝拟定在灞陵桥下游 54.44 m 处, 4#翻板闸坝拟定在灞陵桥下游 139.77 m 处。
综合以上三方案比较, 一级开发方案投资虽然较少, 但不利河道泄洪, 且河道淤积问题难以解决;
二级开发方案不能达到河道治理的整体效果, 蓄水水面较小, 影响灞陵桥上下游河道的治理;四
级开发方案, 从梯级开发角度考虑, 梯级水位差小, 坝高合理, 工程投资合理, 利于管理, 能发挥坝
体本身及整体的景观效果。综合比较, 宜选取四级闸坝开发方案。
3.2 、 工程设计
3.2.1 、 翻板闸相关参数确定
3.2.1. 1 、 门顶高程及坝址位置的确定。
1#翻板闸坝拟定在 1#公路桥下游 156 m 处, 桩号为0+156, 闸顶高程为 2 082.866 m。2#翻板闸坝
拟定在 1#公路桥下游 378.89 m 处, 桩号为0+378.89, 闸顶高程为 2080.896 m。3#翻板闸坝拟定
在灞陵桥下游 54.44 m 处, 桩号为0+470.99, 闸顶高程为 2 079.039 m。4#翻板闸坝拟定在灞陵桥
下游 139.77 m 处, 桩号为0+558.32, 闸顶高程为 2 077.105 m。
3.2.1. 2 、 溢流宽度的确定。
原清源河城区段河道横断面设计宽度为 40 m, 根据实测闸坝址处的横断面, 在尽量不减少泄洪断
面的情况下, 布置四级水力自控翻板闸门, 一级、二级和四级均为 6扇7 m 宽的水力自控翻板闸
门, 即过水断面为 42 m, 满足原河堤设计, 三级为5扇7 m 宽的水力自控翻板闸门, 由于三级恰好
位于灞陵桥下游 54.44 m 处, 河道是一渐变段, 经过校核, 增加河堤高度后可以满足过洪要求。
3.2.1. 3 、 闸底板 (闸坝) 高程的确定。
1#翻板闸坝闸底板高程为 2 080.566 m;2#翻板闸闸底板高程为 2 078.596 m;3#翻板闸底板高程为
2 076.539 m;4#翻板闸闸底板高程为 2 074.805 m。
3.2.2 、 设计参数及技术要求在洪水频率 P=5%,
流量 Q=205 m3/s 条件下, 闸门全开(开度最大的卧倒状态闸门与竖直方向的倾角达到 75°时) , 此
时通过闸坝的水流是进口为圆弧的折线形实用堰上有卧倒于水中的短平板情况的过流, 其过流
能力按堰流公式Q=ε.σ.m.b.姨2g.H03 2 进行计算, 式中侧收缩系数 ε、淹没系数 σ、流量系数 m
均按水力自控翻板闸坝的特点及以往的水工模型试验与已建工程的运行实践得出。流量系数 m
包含了堰顶形状尺寸、门叶、支墩等对过流的影响, 淹没系数 σ反映了下游水位的顶托对过流
的影响。
3.2.2. 1 、 设计过闸流量
3.2.2. 1. 1 、 设计流量:
本次翻板闸坝设计采用 P=5%的洪峰流量 Q20=205 m3/s, 满足渭源县城区防洪及翻板闸设计要
求。
3.2.2. 1. 2 、 校核流量:
本次翻板闸坝校核流量采用 P=3.33%的洪峰流量 Q30=257 m3/s, 满足渭源县城区防洪及翻板闸
设计要求。
3.2.2. 1. 3 、 过流计算。
设计过闸流量是宽顶堰或实用堰上有斜置闸门的过流。
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水力自控翻板闸的运行原理及其设计运用 摘 要:本文以渭源县渭河城区段防洪工程为例,阐述了水力自控翻板闸的运行原理以及在防洪工程项目中的设计过程与运行实施后的优缺点,旨在为水力自控翻板闸在防洪工程中的实际应用提供技术参考和理论依据。水力自控翻板闸门是一种借水力和自重作用随流量的变化,在一定条件下自动启闭的门型,自20世纪50年代以来,在我国广西、湖南、浙江、内蒙古、江苏等20多个省区均有应用,目前其设计理论及故障分析处于发展完善阶段。本文旨在通过水力自控翻板闸在渭河河道防洪工程中的设计应用,为水力自控翻板闸在防洪工程实际中的应用提供参考[1,2,3]。 1 、工程概况本次翻板闸坝工程位于...
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作者:闻远设计
分类:社科文学类资料
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时间:2024-05-01

