1) plane gate

平面闸门
1.
Study on the free vibration characteristics of liquid-solid coupling of plane gate;

平面闸门流固耦合自振特性研究
2.
Hoisting and installing plane gates under special conditions;

一种特殊条件的平面闸门吊装
3.
In this paper,the software ANSYS is applied to study in detail the self-vibration characteristics of long-span plane gate with consideration of the effect of fluid-structure coupling against the background of sluices dynamic problems in the southwestern China.
以西南水闸的动力学问题为背景,考虑水体对闸门自振特性的影响,应用ANSYS软件对大跨度平面闸门的自振特性进行了详细的分析研究。
2) flat gate

平面闸门
1.
Comparison between several modeling methods in finite element analysis of the flat gate beam;
平面闸门主梁有限元分析的几种建模方法比较
2.
In this paper, the anthor analyzed the drawing feature of hydro engineering and metal structure, and expounded the flat gate variable drawing software on Auto CAD.
本文分析了水工金属结构的绘图特点,阐明了在AutoCAD平台上所开发的平面闸门参数化绘图软件。
3) plane steel gate

平面钢闸门
1.
Calibration analysis on reliability of main girder of plane steel gate;

水工平面钢闸门主梁的可靠度校准分析
2.
This paper mostly use the finite element analysis software-ANSYS to get the self-vibration frequency and the modal character of plane steel gate.
主要用有限元分析软件ANSYS分析的方法,以获取闸门的自振频率和振型模态特性,通过对平面钢闸门采用规范中的附加质量法(单纯的附加质量法),及考虑流固耦合效应下来进行对闸门自振特性的计算,结果表明:附加质量法只对初始频率和初始振型有效,水体高度对结构自振频率的影响呈非线性变化,随着高度的增加附加质量法和考虑流固耦合计算得到的频率相差加大,水体高度的变化对结构的高阶频率影响较低阶频率要显著。
3.
Based on them,the dynamic reliability assessment of plane steel gate structures was analyzed by applying the analytical hierarchy process method,and furthermore a numerical example was adopted for illustrating the method.
基于可靠度理论,在对现役钢闸门结构荷载及抗力统计分析的基础上,采用JC法对现役平面钢闸门基本构件的时变可靠指标进行了计算和分析。
4) supersized plain gate

超大型平面闸门
6) hydraulic plate gate

水工平面闸门
1.
The excited mechanism of Flow-Induced vibrations of hydraulic plate gate;

水工平面闸门流激振动的激励机理
补充资料:平面闸门
挡水面为平面面板的闸门。平面闸门的门叶在门槽内作直线运动以封闭或开放水道。它的制造加工较容易,运行安全可靠,维修方便,广泛用于各种水工建筑物上作为工作闸门、事故闸门和检修闸门。平面闸门自重大,所需启门力亦大,门槽水力学条件较差,因此在高流速的水道上作为工作闸门的使用范围受到限制。平面闸门主要由门叶、埋设构件和启闭设备三部分组成。
分类 ①按总体布置分为组合式(门槽、门叶与操作设备组成一整体)和分散式(由门叶、门槽和启闭机组成,操作时门叶可提出门槽);②按闸门门叶组装形式分为整体门叶式和分节组成门叶式;③按闸门门叶的支承方式分为滑动支承式和滚动支承式;④按闸门门叶止水位置分为上游止水式和下游止水式;⑤按闸门门叶运行移动状况分为直升式、升卧式、横拉式和浮箱式等。此外,还有其他的分类方式(见闸门)。
门叶结构 由门叶主体、支承、止水装置和吊耳四个部分组成(图1)。门叶主体一般由面板、主横梁、边梁(柱)和次梁组成有面板的梁格结构。设计水压力通过板梁支承传至门槽埋件,分节的闸门门叶一般都在边柱处连接。
门叶支承部分应用较多的是滑动支承、滚轮支承和链轮支承等。支承部分也是门叶移动的行走部分。滑动支承是装在门叶主体边梁处的滑块。其在固结于门槽内的支承轨道上作滑动摩擦运动,接触处是面或线。滚动支承是装在门叶边梁上的轮子,其在门槽轨道上作滚动摩擦运动,接触处是点或线。链轮支承是环绕门叶边柱由一系列圆柱滚子组成的形似链条式的闭合链环。这种支承的闸门也称履带式闸门。滑动支承的闸门摩擦阻力大,启门力大;滚轮支承摩擦阻力小,启门力也小,但闸门门叶较重;链轮支承也作滚动摩擦,其优点是由数目较多的小滚柱承受闸门的水压力,单个轮压小,使得门槽内敷设的轨道断面小、重量轻。滚轮支承的闸门,根据闸门特征及梁格布置设有悬臂(外伸)轮、简支轮和台车式轮组(图2)。
装设在闸门门叶主体上密封孔口的止水装置一般均为特殊制造的可压缩耐磨橡胶制品,就其布置部位分为顶止水、侧止水和底缘止水。各止水的接头部位衔接处均在现场配装时进行热胶合处理,以保证周围止水的效果。
平面闸门的吊耳一般均设在闸门门叶主体结构上端的顶横梁上,根据结构尺寸大小和形式可直接焊固在顶梁上或单独制造,然后在现场焊固。
埋设构件 由门叶的支承轨道、止水密封(座垫)、移动导向垫板和护角组成。门槽的体型分为:矩形方角门槽,一般适用于低流速;矩形错距斜坡门槽,适用于中流速;特形门槽,适用于高速水流。门槽形状由模型试验确定,以使在门槽部位不产生空蚀或磨蚀(图3)。潜孔式闸门顶止水座板部位一般称门楣。根据闸门的工作性质在门楣以上设有一定高度的钢板胸墙,它是埋设结构的重要组成部分,其他如主轨、反向轨、底坎等都是埋设件。
启闭设备 闸门门叶运移(开或关)的操作机械。根据平面闸门的操作特点及孔口尺寸,分为:①操作设备直接与闸门门叶连接并固定在门槽(埋设件)上,形成一个整体(如闸阀、截门);②启闭机固定或移动于建筑物上,远离闸门门叶,通过吊具与门叶连接(见闸门启闭机)。启闭设备据以选型的主要参数是启闭力和升降扬程。当平面闸门门叶自重不能克服下门阻力顺利关闭时,可采用加重块,借助水柱压力或直接由启闭设备加压迫使关闭。
现状 平面闸门布置紧凑,制造较易,使用安全可靠,维修方便,广泛用于各类水工建筑物及其他场合。至今,在世界各国的工程设施上平面闸门的采用数量仍居首位。中国水利工程使用最早最多的闸门是平面闸门,目前焊接钢闸门已普遍采用,从其设计、制造、安装及运用等诸方面均已达到世界先进水平(见表)。
分类 ①按总体布置分为组合式(门槽、门叶与操作设备组成一整体)和分散式(由门叶、门槽和启闭机组成,操作时门叶可提出门槽);②按闸门门叶组装形式分为整体门叶式和分节组成门叶式;③按闸门门叶的支承方式分为滑动支承式和滚动支承式;④按闸门门叶止水位置分为上游止水式和下游止水式;⑤按闸门门叶运行移动状况分为直升式、升卧式、横拉式和浮箱式等。此外,还有其他的分类方式(见闸门)。
门叶结构 由门叶主体、支承、止水装置和吊耳四个部分组成(图1)。门叶主体一般由面板、主横梁、边梁(柱)和次梁组成有面板的梁格结构。设计水压力通过板梁支承传至门槽埋件,分节的闸门门叶一般都在边柱处连接。
门叶支承部分应用较多的是滑动支承、滚轮支承和链轮支承等。支承部分也是门叶移动的行走部分。滑动支承是装在门叶主体边梁处的滑块。其在固结于门槽内的支承轨道上作滑动摩擦运动,接触处是面或线。滚动支承是装在门叶边梁上的轮子,其在门槽轨道上作滚动摩擦运动,接触处是点或线。链轮支承是环绕门叶边柱由一系列圆柱滚子组成的形似链条式的闭合链环。这种支承的闸门也称履带式闸门。滑动支承的闸门摩擦阻力大,启门力大;滚轮支承摩擦阻力小,启门力也小,但闸门门叶较重;链轮支承也作滚动摩擦,其优点是由数目较多的小滚柱承受闸门的水压力,单个轮压小,使得门槽内敷设的轨道断面小、重量轻。滚轮支承的闸门,根据闸门特征及梁格布置设有悬臂(外伸)轮、简支轮和台车式轮组(图2)。
装设在闸门门叶主体上密封孔口的止水装置一般均为特殊制造的可压缩耐磨橡胶制品,就其布置部位分为顶止水、侧止水和底缘止水。各止水的接头部位衔接处均在现场配装时进行热胶合处理,以保证周围止水的效果。
平面闸门的吊耳一般均设在闸门门叶主体结构上端的顶横梁上,根据结构尺寸大小和形式可直接焊固在顶梁上或单独制造,然后在现场焊固。
埋设构件 由门叶的支承轨道、止水密封(座垫)、移动导向垫板和护角组成。门槽的体型分为:矩形方角门槽,一般适用于低流速;矩形错距斜坡门槽,适用于中流速;特形门槽,适用于高速水流。门槽形状由模型试验确定,以使在门槽部位不产生空蚀或磨蚀(图3)。潜孔式闸门顶止水座板部位一般称门楣。根据闸门的工作性质在门楣以上设有一定高度的钢板胸墙,它是埋设结构的重要组成部分,其他如主轨、反向轨、底坎等都是埋设件。
启闭设备 闸门门叶运移(开或关)的操作机械。根据平面闸门的操作特点及孔口尺寸,分为:①操作设备直接与闸门门叶连接并固定在门槽(埋设件)上,形成一个整体(如闸阀、截门);②启闭机固定或移动于建筑物上,远离闸门门叶,通过吊具与门叶连接(见闸门启闭机)。启闭设备据以选型的主要参数是启闭力和升降扬程。当平面闸门门叶自重不能克服下门阻力顺利关闭时,可采用加重块,借助水柱压力或直接由启闭设备加压迫使关闭。
现状 平面闸门布置紧凑,制造较易,使用安全可靠,维修方便,广泛用于各类水工建筑物及其他场合。至今,在世界各国的工程设施上平面闸门的采用数量仍居首位。中国水利工程使用最早最多的闸门是平面闸门,目前焊接钢闸门已普遍采用,从其设计、制造、安装及运用等诸方面均已达到世界先进水平(见表)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条