现代涉水闸门中,除市政工程的排污闸门还使用铸铁闸门的刚性止水外,水工建筑中一般常用弹性橡皮止水工艺。现行的中华人民共和国电力行业标准《水利水电钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004)第8.5.4条规定:“闸门在承受设计水头的压力时,通过任意1m长止水橡皮范围内漏水量不应超过0.1L/s”,在这个推荐性标准中,给出了钢闸门止水安装质量是否达到规范要求的衡量尺度(验收标准)。2012年12月06日实施的安徽省地方标准《水闸技术管理规范》(DB34/T1742-2012)第6.5.6条
中规定:“当门后无水时,应无明显的散射现象,每米长度漏水量应不大于0.2L/s”,由此看出闸门在运行管理过程中,止水失灵呈现出进行性加重的趋势。本文对造成闸门漏水的原因及解决的途径进行探讨分析,以期水闸管理单位在日常管理中消除或减少闸门的漏水量,提升水闸的管理能力,也为水资源管理提供优质服务。
有的平板钢闸门或者钢筋混凝土闸门在设计时就存在先天缺陷,侧止水R型橡皮与底止水平板橡皮(俗称刀型止水)不封闭,在闸门关闭时,当上下游存在水头差时会在闸门底部的侧止水与底止水的接缝处产生漏水。消除这类漏水,首先要从优化设计入手,在底、侧止水橡皮间设置过渡连接段,使底、侧止水橡皮封闭。
有的闸门启闭频繁,橡皮一般有5mm压缩量,所以橡皮自然状态或提出水面的自由运行区,橡皮与闸门槽接触紧密,在门槽不平或锈坑、锈斑严重时,橡皮与门槽埋件摩擦力加大,橡皮运行时受损,一方面降低止水橡皮的弹性,另一方面又会损伤止水橡皮,造成止水失灵。如:根据淮河流域防污调度要求,淮管系统颍上闸需频繁启闭小流量泄水,以满足生态放水、调污之要求,仅2010年全年共启闭243次,致使闸
特别是带有胸墙的闸门,由于胸墙上部设计时没有渐变滑入段,造成闸门入槽不顺,闸门在向运行时,顶止水R型橡皮被胸墙混凝土直角切割撕裂,形成顶部漏水。安徽省五河沫河口闸曾有过这样的案例,后将胸墙混凝土上部打成一个45°的斜面,并用电动手砂轮磨平斜面(在现实改造中若先用环氧砂浆抹平,再磨平效果更佳),才解决了顶止水经常受损的先天痼疾,如图1所示。
闸门底坎在制作或预埋施工时发生扭曲变形,或者平面水平度相差超过规范要求,闸门在关闭状态下底部橡皮止水的压缩量形成较大差异,在压缩量小的地方(有的局部可能产生不了压缩量)就发生漏水。避免这类隐患,要在隐蔽工程验收时严格把关,在通水前严重缺陷必须返工,确保工程质量合格,为以后水闸管理创造好的工况。
在水闸管理运用过程中,有的闸门底部局部发生损毁,水闸关闭时上下游存在水头差,在这些损毁段自然会产生涌水,水头差大时甚至还能发生射流,在闸门底坎淹没的情况下,下游也能看到明显的水面翻滚涌水现象。这类隐患应在低水位时下检修门,修复受损底坎或底止水橡皮。
侧止水座板在制作、运输和安装过程中,极易发生扭曲或翘曲现象,因此在安装前必须复核侧止水座板的变形情况,合格后才能安装。有的闸门在安装或浇筑二期混凝土过程中,侧止水座板产生较大的扭曲变形或垂直度偏差,超出了规范的要求。在上下水游水位差的情况下,闸门关闭时垂直方向产生较大差异压缩量,侧止水橡皮压缩量小的一段会发生漏水。如果扭曲变形虽超规范要求,但在上下游水头差加大的情况下,橡皮的压缩量的加大可以填补扭曲量时,这时闸门又不漏水了,这类漏水闸门通常称作“水低漏、水高不漏”。
避免这类隐患,要在工程施工过程中,控制好侧止水座板复险、安装、混凝土浇筑各工序验收质量。
通信网的重要组成部分,承担着淮河上游一大支流———氵师河及南湾水库的防汛调度指挥、水情测报等防汛通信保障任务。
南湾水库管理局通讯站用电来自南湾水电站近区直配线路,停电频繁,从而导致蓄电池电压处于供电设备保护的临界状态,使供电继电器触点来回抖动,造成微波设备多次损坏。若防汛信息传输受到阻碍,防汛命令不能及时传达,会给国家和人民生命财产带来不可估量的损失。因此,设计和制作了蓄电池和通信设备-48V保护器
(电路图见图1),可使微波设备和蓄电池在低电压时受到保护,图像传输系统依然照常进行。
/25V为滤波电容,它储存一定的电量,可维持保护器电压不断,同时使15V电压基本恒定不变。
电压分压电阻,同时,W125KΩ为可调电阻,四运算放大器LMT324的2脚就是从W1取样电压的,目的是为了识别-48V电压的高低,以便使比较器1脚翻转,从高电位变为低电位,或从低电位变为高电位,调节W1可控制-52V电压的通断。
压电阻,从而使比较器3、5、9、12脚电压基本维持不变,LMT324为四运算
KΩ分别为比较器10脚、13脚、发光管D2、D4的限流电阻,当比较器1脚为高电位,即保护器正常工作时,绿色发光管D2点亮,同时,红色发光管D4熄灭,反之,当比较器1脚为低电位,即保护器保护时,红色发光管D4点亮,同时,绿色发光管D2熄灭。
8.R125.1KΩ是比较器7脚的限流电阻,R135.1KΩ 是三极管 BGA1668 基极的 偏置电阻,当比较器 7 脚为高电位时,基极 为高电位,三极管截止,继电器 JDC48V 触 点断开;当比较器 7 脚为低电位时,基极为 低电位,三极管饱和导通,继电器 JDC48V
处于河湖、乡村入河口控制水闸, 经常调控上下游水位,闸门在开启泄洪 过程中,经常会有一些树木、石块、废旧 衣物随流而下,在关闭闸门时有可能停 留在底坎上,闸门在关闭时落不到底, 形成底部漏水。此类情况,在上下游存 在较大水位差时,通常采用再提升闸门 利用水流将底坎上的杂物冲走,反复几 次,经检查底部不漏水时才可。若经多 次启闭仍解决不了漏水问题,可安排潜 水员水下探摸排除隐患。
位的上游一侧,在泄流时则会造成大 量的旧衣物、纤维质杂草、藤条挂在螺 栓杆上绕过闸门底止水,高速水流也 冲不走,当闸门关闭时杂物就垫在底 坎上,造成底止水与底坎不封闭,形成 漏水,屡清屡缠恶性循环。涡河涡左堤 上的蒙城以下的孙沟涵、行水沟涵存 在这种管理上的问题。
这类闸门的漏水应及时进行检 修,把螺栓栓头调换到上游方向,以根 除隐患。
保洁清洗,在操作过程中,有可能使得钢 丝绳的相对位置发生改变,特别是对吊 头、钢丝绳滚桶进行保洁后,应及时对行 程开关进行校正,否则可能会导致闸门关 不到位的情况。
如在闸门吊头清洁之前闸门不漏 水,经过上述保养之后在闸门关闭时,行 程开关控制“放到底”后出现漏水,发现 此类情况后,可用手动装置缓慢下降闸 门,闸门若不漏水,则要调整行程开关控 制位置;若仍然漏水,要从底坎是否有杂 物、止水橡皮是否损伤上找原因■
0319-4752228