CH82002A - Automatic segment weir - Google Patents

Automatic segment weir

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Publication number
CH82002A
CH82002A CH82002A CH82002DA CH82002A CH 82002 A CH82002 A CH 82002A CH 82002 A CH82002 A CH 82002A CH 82002D A CH82002D A CH 82002DA CH 82002 A CH82002 A CH 82002A
Authority
CH
Switzerland
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sep
weir
segment
float
stability
Prior art date
Application number
CH82002A
Other languages
German (de)
Inventor
A-G Stauwerke
Original Assignee
Stauwerke A G
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stauwerke A G filed Critical Stauwerke A G
Publication of CH82002A publication Critical patent/CH82002A/en

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Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B7/00Barrages or weirs; Layout, construction, methods of, or devices for, making same
    • E02B7/20Movable barrages; Lock or dry-dock gates
    • E02B7/40Swinging or turning gates
    • E02B7/42Gates of segmental or sector-like shape with horizontal axis

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Tea And Coffee (AREA)

Description

  

      Selbsttätiges        Seginentwelir.            Gegenstand    vorliegender Erfindung be  trifft ein selbsttätiges     Seginentwelir.     



       Auf    der     Zeichnung    ist der Erfindungs  gegenstand in den     Fig.    1-5 in einem Aus  führungsbeispiele dargestellt. Es zeigt     Fig.    1  einen Schnitt durch das     Seginentwehr:    Feg.<B>21</B>  ist ein Schnitt nach     a-a    der     Fig.    3:     Fig.    3  ist eine Draufsicht zu     F]-.    1;     Fig.    4 ist ein  Schnitt nach     b-b    der F     ig.    3 und     Fig.    5 ist  ein Schnitt nach     c-c    der     Fig.    3:

       Fig.    7-10       sind        Konstruktionsvarianten.     



  Das selbsttätige     Segineutwehr    besitzt eine       kreissegnrentförmige        Schütze        (Stauh < irper)        a     bekannter Bauart, welche uni eine auf seit  lichen Pfeilern oder den     Ufermauern    gelagerte  Achse,     bezw.    Drehzapfen b     drehbar    gelagert  ist. Die     Drehare    fällt mit dein Mittelpunkte  des Kreisbogens der Schütze zusammen (oder  liegt nahe     demselben).     



  Die     Fussschwelle,    auf welcher der Stau  körper in der     Schliessstellung    aufsitzt, wird       zweckmässig    zur Verhinderung des Ablageres  von     Geschiebe    und sonstigen     Senkstoffen,     welche einen dichten Abschluss der Schütze  hindern würden,     wasserabwärts    geneigt aus  gebildet.

      Auf die Arme, welche den     Staukörper          finit    der     Drehaxe    verbinden, wirken     (auf,)ei-          dein    Eigengewichte der Schütze und denn       durch    die     Drehaxe        gehenden        Wasserdrucke)     folgende Kräfte:     (jegengewichtc    d im     Sinne     des     Hebens    und Gewichte c im Sinne des  Senkens der Schütze.

   Die Gewichte     d    könn  ten auch, ohne die     Wirkung        zii        verändern,          mittelst    eines über (eine oder     mehrere)        Rol-          leu        geführten    Seils am     Staukörper    oder au       Hebelei    zwischen     Staukörper    und     Drehaxe     a<B><U>,

  </U></B>     ifen.   <B>Die</B> Gewichte     c    sind an den Armen  n     rei   <B>1 1 1</B>  zwischen     Schütze    und Drehzapfen gelenkig       angehängt    und von je einem der seitlich der       Wehröffnung    (in der Ufermauer,     bezw.    dem  Pfeiler) angeordneten Behälter     (Wasserkam-          iner)    e umgeben, der mit dem Oberwasser  durch einen Überfall f', mit dem Unter  wasser durch     Ablauföffnungen        g    in Verbin  dung steht.

   Die     Eintrittsöffnungen    zu den  Überfällen können, wie in     Fig.    3 gezeichnet,  in den Seitenwänden parallel zum Strom  strich oder in den Stirnseiten der Pfeiler  senkrecht zum Stromstrich angeordnet sein.  Beide Behälter können unter sich durch eine       Rohrleitung    i zwecks Sicherung Bleichhohen      Wasserstandes verbunden sein. Die     Kanten     der Überfälle f liegen nahe dem zu regeln  den Stauspiegel oder auf gleicher Höhe mit  diesem. Solange der Wasserspiegel nicht  höher steht als die Überfälle f, sind die Be  hälter e leer und die darin freischwebenden  Gewichte ziehen die Schütze auf den Dich  tungsbalken     k    nieder.

   Der Raum zwischen  den Gewichten c und den Wänden der Be  hälter e ist so     klein    wie     möglich.    Das     Ge-          wicbt    der Körper     c    ist zweckmässig etwas  grösser als der Auftrieb, den sie im eilige  tauchten Zustand erleiden, damit die- Auf  hängungen     l    immer auf Zug beansprucht  sind und das     Gelenk    als     :Schneidemager     ausgebildet werden kann, ohne der Gefahr  des     Aushebens    ausgesetzt zu sein.  



  Steigt das Oberwasser über die Über  läufe     f@,    so füllen sich die Behälter bis zu  einer gewissen Höhe     h,    welche abhängig ist  von der Überfallänge, der Überfallhöhe     h=     und der     CTrösse    der Ablauföffnungen     g.    Bei  richtiger Wahl von     Überlauflänge    und der  Ablauföffnung     genügt    eine Überfallhöhe     voll     wenigen     Centimetern,        tun    die Behälter so  hoch anzufüllen,

       daLä    der auf die Körper     c     ausgeübte Auftrieb dem Gegengewichte     d    das  Übergewicht über die     iili    Sinne des Schliessens  der Schütze     wirkender    Kräfte gibt. Die  Schütze beginnt sich alsdann zu öffnen, und  zwar so weit, bis sich durch das Empor  steigen der Körper c der auf diesen vom       Wasserinbalte    der Behälter ausgeübte Auf  trieb so vermindert hat, dass wieder     Gleich-          gewicbt    zwischen den hebenden und senken  den Kräften herrscht.

   Erst bei weiterem ge  ringem Steigen des Oberwasserspiegels und  der dadurch bedingten Zunahme der     über     die Überfälle fliessenden Wassermenge steigt  auch der Wasserspiegel in den Behältern,  worauf sich die Schütze weiter öffnet.     Dell     umgekehrte Vorgang findet beim     Sinken    des  Stauspiegels statt.     Sinkt    der Stauspiegel auf  die Höhe der Überfallkante oder darunter.

    so hört der     Zufluss        zli    den Behältern e auf,  dieselben laufen leer und die Schütze wird  durch das Gewicht der Körper c auf ihren  Sitz herabgezogen und kräftig     all    diesen all-  
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    gepresst, <SEP> wodurch <SEP> das <SEP> Dichthalten <SEP> begünstigt
<tb>  wird.
<tb>  Die, <SEP> im <SEP> Behälter <SEP> e <SEP> mit <SEP> wenig <SEP> Spiel <SEP> be  weglichen, <SEP> vom <SEP> Wasser <SEP> umgebenen <SEP> Körper <SEP> c
<tb>  wirken <SEP> gleiebzeitig <SEP> als <SEP> Flüssigkeitsbremse <SEP> zur
<tb>  Verhinderung <SEP> von <SEP> Schwingungen.
<tb>  Mitunter <SEP> kann <SEP> es <SEP> erwünscht <SEP> sein, <SEP> die
<tb>  Stabilität <SEP> der <SEP> Regelung <SEP> dadurch <SEP> zu <SEP> erliölien,

  
<tb>  dass <SEP> der <SEP> Wasserstand <SEP> in <SEP> den <SEP> Behältern <SEP> e
<tb>  (somit <SEP> der <SEP> Auftrieb, <SEP> den <SEP> die <SEP> Körper <SEP> c <SEP> er  fahren) <SEP> von <SEP> der <SEP> jeweiligen <SEP> Stellung <SEP> der
<tb>  Schütze <SEP> abhängig <SEP> gemacht. <SEP> wird <SEP> in <SEP> dem <SEP> Sinne<B>,</B>
<tb>  dass <SEP> eile <SEP> Ansteigen <SEP> der <SEP> Schütze <SEP> den <SEP> Wasser  staue <SEP> im <SEP> Behälter <SEP> e <SEP> senkt, <SEP> ein <SEP> Sinken <SEP> der
<tb>  Schütze <SEP> ihn <SEP> ansteigen <SEP> lässt. <SEP> Dies <SEP> kann <SEP> nach
<tb>  Fig.

   <SEP> 9 <SEP> und <SEP> 10 <SEP> dadurch <SEP> erreicht <SEP> werden, <SEP> dass
<tb>  die <SEP> Grösse <SEP> der <SEP> Ablauföffnungen <SEP> g <SEP> durch <SEP> die
<tb>  Schützenbewegungen <SEP> mittelst <SEP> eines <SEP> finit <SEP> der
<tb>  Schütze <SEP> zwangsläufig <SEP> verbundenen <SEP> Drossel  organs <SEP> in <SEP> der <SEP> Weise <SEP> gesteuert <SEP> wird, <SEP> dass <SEP> das
<tb>  Emporsteigen <SEP> der <SEP> Schütze <SEP> die <SEP> Ablauföffnung
<tb>  vergröbert, <SEP> das <SEP> Sinken <SEP> der <SEP> Schütze <SEP> die <SEP> Off  nung <SEP> verkleinert.
<tb>  Ein <SEP> anderes <SEP> Mittel <SEP> zur <SEP> <B>E</B>rhöhung <SEP> der
<tb>  Stabilität <SEP> der <SEP> Regelung <SEP> bestellt <SEP> darin,

   <SEP> bei
<tb>  der <SEP> Abwärtsbewegung <SEP> der <SEP> Schütze <SEP> die <SEP> Hebel  arme <SEP> der <SEP> senkenden <SEP> Kräfte <SEP> in <SEP> stärkereal
<tb>  Masse <SEP> zunehmen <SEP> zu <SEP> lassen <SEP> als <SEP> die <SEP> der <SEP> heben  den. <SEP> Dies <SEP> kann <SEP> nach <SEP> Fig. <SEP> f <SEP> dadurch <SEP> erreicht.
<tb>  werden, <SEP> dass <SEP> der <SEP> Schwerpunkt <SEP> der <SEP> Gegen  gewichte <SEP> d <SEP> unterhalb <SEP> der <SEP> durch <SEP> die <SEP> Dreb  punkte <SEP> b <SEP> der <SEP> Schütze <SEP> gehenden <SEP> Geraden <SEP> an  geordnet <SEP> wird, <SEP> oder <SEP> nach <SEP> Fig. <SEP> 7 <SEP> dadurch,
<tb>  dass <SEP> der <SEP> Schützendrehpunkt <SEP> unterhalb <SEP> des
<tb>  Mittelpunktes <SEP> des <SEP> Kreisbogens <SEP> <I>m</I> <SEP> der <SEP> Schütze
<tb>  gelegt <SEP> wird.

   <SEP> In <SEP> letzterem <SEP> Falle <SEP> hat <SEP> der
<tb>  Wasserdruck <SEP> auf <SEP> die <SEP> gekrümmte <SEP> Schützen  oberfläche <SEP> in <SEP> der <SEP> Schliessstellung <SEP> ein <SEP> Moment
<tb>  im <SEP> Sinne <SEP> des <SEP> Offnens, <SEP> welches <SEP> beim <SEP> Empor  steigen <SEP> der <SEP> Schütze <SEP> (da <SEP> diese <SEP> mehr <SEP> und <SEP> mehr
<tb>  austaucht) <SEP> abnimmt <SEP> und <SEP> in <SEP> der <SEP> Stellung <SEP> offen
<tb>  (Horizontalstellung <SEP> der <SEP> Schützenarme) <SEP> gleich
<tb>  ull <SEP> wird.

   <SEP> Die <SEP> Verscliiedeliheit <SEP> der <SEP> Momenten  zunahnle <SEP> hat <SEP> zur <SEP> Folge, <SEP> dass <SEP> jeder <SEP> höheren
<tb>  Schützenstellung <SEP> ein <SEP> etwas <SEP> tieferes <SEP> Ein  tauchen <SEP> der <SEP> Körper <SEP> c, <SEP> somit <SEP> ein <SEP> höherer
<tb>  Wasserstand <SEP> in <SEP> den <SEP> Behältern <SEP> e <SEP> entspricht,         wie dies für die Stabilität der Regelung  erforderlich ist.  



  Es kann ferner erwünscht sein, dass die  Schütze, wenn sie eine bestimmte     Öffnung     erreicht hat (normalerweise dann, wenn ihre       Unterkante    bis     auf    die Höhe des normalen  Stauspiegels gestiegen ist) sich bei weiterem       Steigen    des Wasserspiegels, also bei Koch  wasser, rasch um einen gewissen     Betrag    weiter       öffnet.    Dies kann dadurch erreicht     werden,     dass der     Auslauf        g    aus der     Kammer    e bei  einer zum voraus bestimmten Stellung der  Wehrschütze a selbsttätig     geschlossen    oder  stark verengt wird,

   beispielsweise nach     Fig.    8  durch einen von der Schütze     mittelst    Ge  stänge     7a    zwangsläufig betätigten Drossel  schieber. Die Behälter e füllen sich dann  vollständig und der dadurch stark vergrösserte  Auftrieb hebt die Körper c und damit die  Schütze a in eine höchste Stellung. In dieser  verharrt die Schütze so lange, bis das Ober  wasser auf die Höhe der     -Überfallkante    f     ge-          sunken    ist, also wieder den normalen Stand  erreicht hat.

   Dann läuft das Wasser aus  den     Kammern    e durch die zwar verengten,  aber noch nicht ganz geschlossenen     Öffnungen          ,g    ab. Das     Gestänge        n    vergrössert dabei selbst  tätig die Ablauföffnungen     g,    indem es den  Drosselschieber     öffnet,    so     dass    die     Kammern     rasch leer laufen und die Schütze     rc        sich     rasch so weit schliesst. als nötig ist;

       ttnt        ein     Sinken des Stauspiegels unter den     normalen     Stand zu verhindern.



      Automatic Seginentwelir. The subject matter of the present invention be an automatic Seginentwelir.



       In the drawing, the subject of the invention is shown in FIGS. 1-5 in an exemplary embodiment. FIG. 1 shows a section through the segment weir: Feg. 21 is a section along a-a of FIG. 3: FIG. 3 is a top view to F] -. 1; Fig. 4 is a section along b-b of F ig. 3 and 5 is a section along c-c of Fig. 3:

       Fig. 7-10 are construction variants.



  The automatic Segineutwehr has a circular gate (Stauh <irper) of a known design, which uni an axis mounted on lateral pillars or the bank walls, respectively. Trunnion b is rotatably mounted. The artery of rotation coincides with the center of the arcs of the archer (or is close to it).



  The foot sill, on which the damming body rests in the closed position, is expediently formed sloping downward from the water to prevent the deposition of attachments and other sinking materials which would prevent the shooter from sealing.

      The following forces act on the arms, which connect the bluff body finitely to the axis of rotation, the dead weight of the shooters and the water pressure going through the axis of rotation: (jegengewichtc d in the sense of lifting and weights c in the sense of lowering the shooter .

   The weights d could also, without changing the effect zii, by means of a rope guided over (one or more) pulleys on the bluff body or by means of a lever between the bluff body and the axis of rotation a <B> <U>,

  </U> </B> ifen. <B> The </B> weights c are hinged to the arms n rei <B> 1 1 1 </B> between the shooter and the pivot and each from one of the sides of the weir opening (in the bank wall or the pillar) arranged container (water chimney) e, which is in connection with the upper water through an overflow f ', with the lower water through drainage openings g in connection.

   The inlet openings to the raids can, as shown in FIG. 3, be arranged in the side walls parallel to the current or in the end faces of the pillars perpendicular to the current. Both containers can be connected to each other by a pipeline i for the purpose of securing high water levels. The edges of the raids f are close to the water level to be regulated or at the same level as this. As long as the water level is not higher than the raids f, the containers e are empty and the weights floating in them pull the shooters down onto the sealing bar k.

   The space between the weights c and the walls of the containers e is as small as possible. The weight of the body c is expediently somewhat greater than the buoyancy that they suffer in a hurried diving state so that the suspensions l are always subjected to tension and the joint can be designed as a cutting lean without the risk of being lifted out to be.



  If the headwater rises above the overflows f @, the containers fill up to a certain height h, which is dependent on the overflow length, the overflow height h = and the size of the drainage openings g. With the correct choice of overflow length and the drainage opening, an overflow height of a few centimeters is sufficient, the containers do so high,

       that the buoyancy exerted on the body c gives the counterweight d the preponderance over the forces acting in the sense of closing the shooter. The Sagittarius then begins to open, and so far, until the body rises through the ascending body c the buoyancy exerted on it by the water in the container has so diminished that there is again an equilibrium between the lifting and lowering forces.

   Only when the head water level rises slightly, and the resulting increase in the amount of water flowing over the raids, does the water level in the containers rise, whereupon the gates open further. Dell's reverse process takes place when the water level drops. Does the reservoir level sink to the height of the overflow edge or below.

    so the inflow to the containers e ceases, they run empty and the shooter is pulled down to her seat by the weight of the body c and vigorously all these all-
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    pressed, <SEP> whereby <SEP> favors the <SEP> tight holding <SEP>
<tb> will.
<tb> Move the <SEP> in the <SEP> container <SEP> e <SEP> with <SEP> little <SEP> play <SEP>, <SEP> surrounded by <SEP> water <SEP> Body <SEP> c
<tb> <SEP> act simultaneously <SEP> as <SEP> fluid brake <SEP>
<tb> Prevention <SEP> of <SEP> vibrations.
<tb> Sometimes <SEP>, <SEP>, <SEP> may be desired <SEP>, <SEP> die
<tb> Stability <SEP> of the <SEP> regulation <SEP> thereby <SEP> to <SEP>,

  
<tb> that <SEP> the <SEP> water level <SEP> in <SEP> the <SEP> containers <SEP> e
<tb> (thus <SEP> the <SEP> buoyancy, <SEP> the <SEP> the <SEP> body <SEP> c <SEP> experience) <SEP> from <SEP> the <SEP> respective <SEP > Position <SEP> the
<tb> Contactors <SEP> made dependent <SEP>. <SEP> becomes <SEP> in <SEP> the <SEP> meaning <B>, </B>
<tb> that <SEP> rush <SEP> rise <SEP> the <SEP> contactors <SEP> the <SEP> accumulate water <SEP> in the <SEP> container <SEP> e <SEP> lowers, <SEP> <SEP> Falling <SEP> the
<tb> Sagittarius <SEP> makes it <SEP> rise <SEP>. <SEP> This <SEP> can be followed by <SEP>
<tb> Fig.

   <SEP> 9 <SEP> and <SEP> 10 <SEP> thereby <SEP> are reached <SEP>, <SEP> that
<tb> the <SEP> size <SEP> of the <SEP> drainage openings <SEP> g <SEP> through <SEP> the
<tb> Shooter movements <SEP> by means of <SEP> of a <SEP> finite <SEP> der
<tb> Contactors <SEP> inevitably <SEP> connected <SEP> throttle organs <SEP> in <SEP> the <SEP> way <SEP> is controlled <SEP>, <SEP> that <SEP> that
<tb> Climb up <SEP> the <SEP> contactors <SEP> the <SEP> drain opening
<tb> coarsened, <SEP> the <SEP> sinking <SEP> the <SEP> contactors <SEP> the <SEP> opening <SEP> decreases.
<tb> Another <SEP> means <SEP> to <SEP> <B> E </B> increase <SEP> the
<tb> Stability <SEP> of the <SEP> regulation <SEP> orders <SEP> therein,

   <SEP> at
<tb> the <SEP> downward movement <SEP> the <SEP> contactors <SEP> the <SEP> lever arms <SEP> the <SEP> lowering <SEP> forces <SEP> in <SEP> stronger real
<tb> Mass <SEP> increase <SEP> to <SEP> let <SEP> as <SEP> raise the <SEP> the <SEP>. <SEP> This <SEP> can <SEP> after <SEP> Fig. <SEP> f <SEP> through <SEP>.
<tb>, <SEP> that <SEP> the <SEP> focus <SEP> the <SEP> counterweights <SEP> d <SEP> below <SEP> the <SEP> through <SEP> the <SEP> Dreb points <SEP> b <SEP> the <SEP> contactors <SEP> going <SEP> straight line <SEP> is ordered <SEP>, <SEP> or <SEP> after <SEP> Fig. <SEP> 7 <SEP > by
<tb> that <SEP> the <SEP> contactor pivot point <SEP> below <SEP> of the
<tb> Center point <SEP> of the <SEP> circular arc <SEP> <I> m </I> <SEP> of the <SEP> contactors
<tb> is placed <SEP>.

   <SEP> In <SEP> the latter <SEP> case <SEP> has <SEP> the
<tb> water pressure <SEP> on <SEP> the <SEP> curved <SEP> protective surface <SEP> in <SEP> the <SEP> closed position <SEP> a <SEP> moment
<tb> in the <SEP> sense <SEP> of the <SEP> opening, <SEP> which <SEP> when <SEP> ascend <SEP> the <SEP> contactors <SEP> (because <SEP> these <SEP> more <SEP> and <SEP> more
<tb> emerges) <SEP> decreases <SEP> and <SEP> in <SEP> the <SEP> position <SEP> open
<tb> (horizontal position <SEP> of the <SEP> shooter arms) <SEP> same
<tb> ull <SEP> will.

   <SEP> The <SEP> uniqueness <SEP> of the <SEP> moments to the <SEP> has <SEP> to the <SEP> consequence, <SEP> that <SEP> every <SEP> higher
<tb> Shooter position <SEP> a <SEP> a little <SEP> lower <SEP> Immerse <SEP> the <SEP> body <SEP> c, <SEP> thus <SEP> a <SEP> higher
<tb> Water level <SEP> in <SEP> corresponds to the <SEP> containers <SEP> e <SEP>, as is necessary for the stability of the control.



  It may also be desirable that the shooters, when they have reached a certain opening (usually when their lower edge has risen to the level of the normal reservoir), quickly move around a certain level as the water level rises further, i.e. with boiling water Amount further opens. This can be achieved in that the outlet g from the chamber e is automatically closed or greatly narrowed when the gunners a are in a predetermined position,

   For example, according to Fig. 8 by one of the contactors by means of Ge rod 7a inevitably operated throttle slide. The containers e then fill up completely and the resulting greatly increased buoyancy raises the body c and thus the shooters a into a highest position. The shooter remains in this until the upper water has sunk to the level of the overflow edge f, ie has reached the normal level again.

   Then the water runs out of the chambers e through the narrowed but not yet completely closed openings g. The linkage n thereby actively enlarges the drainage openings g by opening the throttle slide so that the chambers quickly run empty and the contactors rc quickly close so far. than is necessary;

       ttnt to prevent the water level from falling below the normal level.

 

Claims (1)

PATENTANSPRUCH: Selbsttätiges Segmentwehr tnit wagrech- ter Drehaxe, dadurch gekennzeichnet, dass auf die den Staukörper mit der Drehale ver bindenden Arme Schwimmergewichte im Sinne des Senkens des Staukörpers wirken, welche einem veränderlichen Auftrieb ausgesetzt sind, dessen Grösse einerseits durch einen nahe dem Stauspiegel, oder auf gleicher Höhe mit diesem liegenden Uberfall, anderseits durch einen Ablauf aus den die Schwimmer- gewichte bergenden Wasserkammern be stimmt ist. PATENT CLAIM: Automatic segment weir with horizontal pivot ax, characterized in that the arms connecting the damming body with the dunnage handle act as float weights in the sense of lowering the damming body, which are exposed to a variable buoyancy, the size of which is on the one hand by being close to the dam, or is determined at the same level as this lying overflow, on the other hand by an outlet from the water chambers containing the float weights. UNTERANSPRÜCHE: 1. Segtnentwehr nach Patentanspruch, da dttreh gekennzeichnet, dass die Fulsswelle, auf welcher der Staukörper in der Schliefä- stellung aufsitzt, zur Verhinderung des Ablagerns von Geschiebe und dergleichen wasserabwärts geneigt ist. SUBClaims: 1. Segtnentwehr according to patent claim, because dttreh characterized that the Fulsswelle on which the bluff body rests in the Schliefä- position, is inclined downward to prevent the deposit of attachments and the like. 2. Segmentwehr nach Patentanspruch, da durch gekennzeichnet, dass beim Empor steigen des Staukörpers die Ablauföffnung aus den die Schwimmergewichte bergen- des Wasserkammern zur Erhöhung der Stabilität der Regelung durch eilt von dem Staukörper zwangsläufig gesteuertes Dros selorgan selbsttätig erweitert, beim Nieder gehen des Staukörpers selbsttätig verengt wird. 2. Segment weir according to claim, characterized in that when the weir rise up, the drainage opening from the water chambers bergen- the float weights to increase the stability of the regulation by rushing from the weir inevitably controlled throttle selorgan automatically expanded, when going down the weir automatically is narrowed. 3. Segmentwehr nach Patentanspruch, mit den Staukörper anhebenden Gegengewich ten. dadurch gekennzeichnet., dass zwecks Erhöhung der Stabilität der Regelung der Schwerpunkt der den Staukörper anheben den Gegengewichte unterhalb der durch die Drehale des Staukörpers und den An- griffspunkt des Schwimmergewichtes ge henden Geraden angeordnet ist, so dass beim Emporsteigen des Staukörpers das Moment der anhebenden (-,reget) 3. Segment weir according to claim, with the counterweights lifting the baffle. Characterized. In order to increase the stability of the regulation, the center of gravity of the baffle lifting the counterweights is arranged below the straight lines going through the pivot of the baffle and the point of application of the float weight is, so that when climbing the dam body the moment of the lifting (-, reget) gewiclite weniger wächst als das der senkenden Kräfte. 4. Segmentwehr nach Patentanspruch, da durch gekennzeichnet, dass zwecks Erhö hung der Stabilität der Regelung die Schützendrehaxe unterhalb des Mittel punktes des Kreisbogens der Stauwand angeordnet ist. Segmentwehr nach Patentanspruch, da durch gekennzeichnet; dass bei einer zum voi-a-.ts bestimmten Staukörperstellung der Ablauf aus den Schwimmergewichtskam- mern selbsttätig verengt wird. Gewiclite grows less than that of the lowering forces. 4. Segment weir according to claim, characterized in that for the purpose of increasing the stability of the scheme, the Schützendrehaxe is arranged below the center point of the circular arc of the retaining wall. Segment weir according to claim, characterized by; that with a dam position determined for voi-a-.ts, the drainage from the float weight chambers is automatically narrowed.
CH82002A 1918-11-30 1918-11-30 Automatic segment weir CH82002A (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH82002T 1918-11-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH82002A true CH82002A (en) 1920-01-16

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CH82002A CH82002A (en) 1918-11-30 1918-11-30 Automatic segment weir

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