WO2017159212A1 - フラップゲート及びゲート設備 - Google Patents

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WO2017159212A1
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WO
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gate
downstream
water channel
box
flap
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PCT/JP2017/005944
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Inventor
大地 谷尾
俊明 森井
幸男 勝田
京一 仲保
Original Assignee
日立造船株式会社
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    • 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
    • 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
    • E02B7/44Hinged-leaf gates

Definitions

  • the present invention opens a water channel when the upstream water level rises and allows the flowing water to flow downstream, while maintaining a state where the flowing water does not flow upstream when the downstream water level rises, It relates to gate facilities installed at places and locations.
  • the tsunami and storm surge dyke to be installed should be movable.
  • these deposits will form tsunami / storm surge It becomes a factor which obstructs operation.
  • flap gate that is suspended so that the lower part of the gate body can be moved upstream and downstream of the river.
  • the flap gate has a structure in which the gate body 1 is rotatably supported on the curtain wall 2 by a swing shaft 1a attached to the upper end portion.
  • this flap gate for example, when a tsunami approaching wave is approaching, the upstream movement of the gate body 1 can be prevented, and the communication of the deposit 5 such as the approaching wave 4 and sand to the upstream side can be prevented.
  • the gate body 1 is prevented from swinging in the upstream direction by a stopper 3 installed on the upstream side of the gate body 1.
  • the gate body 1 cannot swing in the downstream direction due to the deposit 5 such as sand. Accordingly, the flood 6 from the upstream side to the downstream side, such as when a tsunami is triggered or a guerrilla heavy rain occurs, cannot communicate with the downstream side.
  • the problem to be solved by the present invention is that, when a flap gate is installed in a place or water channel where drifting sand / flowing sand, driftwood, rubble, etc. accumulates, the flowing water from the upstream side to the downstream side cannot be communicated.
  • the present invention prevents passage of the flowing water and the sediment to the upstream side, and from the upstream side to the downstream side. It was made for the purpose of enabling communication of running water.
  • the flap gate of the present invention is The upper end portion is rotatably supported on a swing shaft arranged so that the transverse cross-sectional direction of the water channel is the longitudinal direction, and the lower portion is freely swingable in the upstream and downstream directions of the water channel. While the lower part swings downstream to open the closed water channel, the gate body maintains the closed state of the water channel by a stopper provided on the upstream side when the downstream water level rises, On the downstream surface of the gate body, provided with a box provided projecting downstream, The main feature of the box is that the bottom surface is formed in a convex curved surface centered on the peristaltic shaft side from the lower end of the gate body as viewed from the longitudinal cross-sectional direction of the water channel.
  • the gate body when the water level on the downstream side rises and water flows from the downstream side to the upstream side, the gate body is prevented from swinging in the upstream direction and maintains the closed state of the water channel. Accordingly, it is possible to prevent communication of sediments such as flowing water from the downstream side and sand accumulated on the downstream side to the upstream side.
  • the bottom surface of the box body is a convex curved surface, so that even if sediment such as sand is present on the downstream side, the gate body can be moved in the downstream direction. Therefore, the running water from the upstream side can be communicated to the downstream side.
  • the distance from the peristaltic shaft to the convex curved surface of the bottom surface of the box body be gradually increased as the distance from the downstream surface of the gate body increases to the downstream side.
  • the flap gate of the present invention is installed, for example, in a river bed or as a child gate in the main gate opening of the parent gate that can block the water channel. This is the gate facility of the present invention.
  • the gate main body when the water level on the downstream side rises and water flows from the downstream side to the upstream side, the gate main body is prevented from swinging in the upstream direction and maintains the closed state of the water channel. Accordingly, it is possible to prevent communication of sediments such as flowing water from the downstream side and sand accumulated on the downstream side to the upstream side.
  • the bottom surface of the box body is a convex curved surface, when the upstream water level rises, it is possible to swing the gate body in the downstream direction even if sediment such as sand exists on the downstream side. Therefore, the flowing water from the upstream side can be communicated to the downstream side to ensure the flowing water area.
  • FIG. 2 is a front view of the gate facility of the present invention shown in FIG. 1 as viewed from the downstream side of a river.
  • (A) is a side view when deposits are deposited on the downstream side surface of the box of the gate facility of the present invention, and (b) is for depositing deposits on the downstream side surface of the box of the gate facility of the present invention. It is the side view which showed the corresponding example. It is the schematic which looked at the gate installation of this invention which used the child gate of the raising / lowering parent-child gate as the flap gate of this invention from the front. It is the schematic which looked at the gate installation of this invention which used the child gate of the horizontal pull-type parent-child gate as the flap gate of this invention from upper direction. It is a side view when a conventional flap gate without a box is applied to a place where sand or the like is deposited, where (a) shows a tsunami wave, (b) shows a tsunami wave or flood Yes.
  • the present invention opens the water channel when the upstream water level rises while the flap gate is installed in a place or water channel where drifting sand, sediment, driftwood, debris, etc. accumulates, while the water channel is closed when the downstream water level rises
  • the purpose is to maintain.
  • the above object is provided on the downstream surface of the gate body, with a box projecting downstream, and the bottom surface of the box is supported from the lower end of the gate body to the upper end of the gate body.
  • FIGS. 11 An example of an embodiment for carrying out the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 11 is a flap gate of the present invention.
  • a curtain wall 14 provided between the gate pillars 13 rotatably supports the upper end portion 12a of the gate body 12, and the lower portion 12c is swingable in the upstream and downstream directions of the river. .
  • the support of the gate body 12 to the curtain wall 14 is obtained by linking a sliding shaft 12 b attached to both sides of the upper end portion 12 a of the gate body 12 and a support shaft 14 a attached to the curtain wall 14. It is done by connecting at 20. By supporting the gate main body 12 through the link 20 in this way, it is possible to ensure accurate watertight performance.
  • 15 is a bearing bracket attached to the curtain wall 14.
  • Reference numeral 19a denotes a bush installed at the insertion portion of the support shaft 14a of the bearing bracket 15.
  • Reference numeral 19b denotes bushes attached to both ends of the swing shaft 12b of the gate body 12.
  • Reference numeral 22a denotes end plates attached to both ends of the support shaft 14a to prevent the support shaft 14a from coming off.
  • Reference numeral 22b denotes a plate that closes the insertion hole after inserting both ends of the peristaltic shaft 12b to which the bush 19b is attached into the insertion hole provided in the upper end 12a of the gate body 12.
  • the gate facility 10 according to the present invention is configured such that the flap gate 11 is installed on the riverbed so that the lower end of the gate body 12 is located above the level of the river.
  • a stopper 17 is installed on the upstream side of the lower portion 12c of the gate body 12, and the lower portion 12c of the gate body 12 is prevented from swinging upstream of the river so that it can freely swing only on the downstream side.
  • the box 16 is attached to the downstream surface 12d of the river of the gate main body 12 so that it may protrude downstream.
  • the box body 16 has, for example, a bottom surface shape seen from a position on a straight line parallel to the direction in which the river flows as a convex curved surface centered on the peristaltic shaft 12b side.
  • the shape of the bottom surface of the box 16 is, for example, an arc, and the upstream end portion 16d of the river on the bottom surface 16a is attached so as to coincide with the lower end of the downstream surface 12d of the gate body 12.
  • the bottom surface 16 a of the box 16 prevents the downstream end portion 16 b of the bottom surface 16 a of the river from being buried in the deposit 5.
  • the box body 16 is filled with, for example, a buoyant body, and a moment in the direction of rocking in the downstream direction due to water pressure acts on the gate body 12 to which the box body 16 is attached during a flood.
  • the turning radius r1 of the gate body 12 is determined by the height of the tsunami or storm surge to be protected.
  • the radius r2 of the bottom surface 16a of the box 16 can be adjusted by design.
  • the distance from the center of the peristaltic shaft 12b to the tip of the gate body 12 is the turning radius r1.
  • the distance from one point on the line extending in the vertical direction through the swing shaft 12b and the support shaft 14a to the bottom surface 16a of the box 16 is the radius r2.
  • the radius r2 is made larger than the rotation radius r1, and the distance from the swing shaft 12b to the bottom surface 16a of the box body 16 is from the downstream surface 12d of the gate body 12. The distance is gradually increased as the distance from the downstream side increases.
  • the gate body 12 since the box body 16 is attached to the downstream surface 12d of the gate body 12, the position of the center of gravity of the gate body 12 approaches the box body 16 side. Accordingly, the gate body 12 is constantly subjected to a moment in the direction of pressing against the gate pillar 13, the curtain wall 14, and the stopper 17, so that the watertight performance of the gate body 12 is further improved.
  • reference numeral 18 denotes a watertight rubber disposed on the downstream face of the gate pillar 13, curtain wall 14, and stopper 17.
  • the watertight rubber 18 keeps the upstream surface 12 e of the gate body 12 and the downstream surface of the gate pillar 13, curtain wall 14, and stopper 17 in a watertight state.
  • the gate body 12 is held vertically by a stopper 17 as shown in FIG. Maintain the state. Accordingly, the upstream wave 4 and the deposit 5 can be prevented from communicating with each other.
  • the flood 6 from the upstream side to the downstream side due to the tsunami pulling wave or the occurrence of guerrilla heavy rain is caused by the convex curved surface of the bottom surface 16a of the box 16 as shown in FIG. Even if the deposit 5 is present on the side, the gate body 12 can swing in the downstream direction. Therefore, the flood 6 can be communicated to the downstream side to secure a flowing water area.
  • the thickness of the sediment 5 such as drift sand, liquid sand and rubble varies depending on the river to be installed.
  • the deposit 5 is deposited on the downstream side surface 16c of the gate body 12 or the box 16 as shown in FIG. In this case, it is conceivable that the swinging of the gate body 12 in the downstream direction of the river is hindered.
  • the gate facility 10 of the present invention is not limited to being installed on a riverbed as the tsunami / storm surge tide described above, but may be installed on a water channel where sand or the like is accumulated.
  • the gate facility 10 in which the child gate provided in the main body opening of the parent gate 30 that is raised and lowered by the elevator 31 is the flap gate 11 of the present invention is used.
  • a gate facility 10 in which the child gate provided in the main body opening of the parent gate 30 moving on the rail 32 is the flap gate 11 of the present invention is used.
  • the flap gate 11 of the present invention can be operated even if the parent gate 30 cannot be operated due to the deposit.
  • the upper end 12a of the gate body 12 is rotatably attached to the curtain wall 14, but the upper end 12a of the gate body 12 may be rotatably attached to the gate pillar 13.
  • the convex curvature of the bottom surface 16a of the box 16 is not limited to the arc described in the above embodiment, as long as the bottom surface 16a can smoothly slide on the deposit 5, an ellipse, an involute curve, It may be a part of a sine curve.
  • the gate body 12 is supported via the link 20, but the gate is directly connected to the curtain wall 14 or the gate pillar 13 without using the link as shown in FIG. You may attach the upper end part 12a of the main body 12 rotatably.

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Abstract

【課題】漂砂・流砂や流木、瓦礫が堆積する場所や水路にフラップゲートを設置しても、上流側水位の上昇時には水路を開放する一方、下流側水位の上昇時には水路を閉鎖した状態を維持する。 【解決手段】搖動軸12bに上端部12aを回転自在に支持させて、下部12cを水路の上流方向及び下流方向に搖動自在とし、上流側水位の上昇時には下部12cが下流側に搖動して水路を開放する一方、下流側水位の上昇時には水路の閉鎖状態を維持するゲート本体12と、ゲート本体12の下流側の面に、下流側に突出状に設けた箱体16とを具備する。箱体16は、底面16aを、水路の縦断面方向から見て、ゲート本体12の下端部から、搖動軸12b側を中心とする凸湾曲面に形成する。

Description

フラップゲート及びゲート設備
 本発明は、上流側水位の上昇時には水路を開放して流水を下流側に流す一方、下流側水位の上昇時には流水が上流側に流れない状態を維持するフラップゲート、及びこのフラップゲートを所定の場所や位置に設置したゲート設備に関するものである。
 例えば、河川敷に津波・高潮防潮堤を設置する場合、高潮や津波発生時の寄せ波を河川の上流側に疎通させないようにする一方、洪水時などには河川の下流側に疎通させることが必要である。
 そのため、設置する津波・高潮防潮堤は可動式とすることが望ましい。しかしながら、高潮や洪水による漂砂や流砂が堆積したり、津波時に流されてきた漂砂・流砂や流木、瓦礫等が堆積するような河川敷に設置する場合、これらの堆積物が津波・高潮防潮堤の動作を阻害する要因となる。
 例えば、自重による落下式ゲートでは、ゲートが前記堆積物の上部に落下することになる。従って、ゲートに想定外の外力が作用するだけでなく、堆積物によって河川敷を閉鎖できなくなる場合もある。
 また、特許文献1で開示されたような、基端側を支点として先端側が起立搖動するフラップゲートでは、倒伏状態の平常時に、ゲート本体上に漂砂・流砂や流木、瓦礫等が堆積する。
 これらの堆積物は、例えば、設置する地域によっては2m以上の厚さになる。従って、津波の寄せ波が押し寄せてきた時に前記堆積物によってゲート本体が起立できない場合、寄せ波が河川の上流側に疎通するのを阻止することができなくなる。
 この問題に対処するため、ゲート本体の起立機構を設置することも考えられる。しかしながら、漂砂・流砂や流木、瓦礫等が堆積した状態のゲート本体を起立するには大規模な起立機構が必要になる。その上、常時、堆積した漂砂・流砂や流木、瓦礫等が起立機構に入り込まないようするための維持管理が必要になる。
 その他の方法として、ゲート本体の下部が河川の上流方向や下流方向へ搖動自在となるように吊下げたフラップゲートがある。このフラップゲートは、図7に示すように、上端部に取付けた搖動軸1aでゲート本体1をカーテンウオール2に回転自在に支持させた構造である。
 このフラップゲートの場合、例えば津波の寄せ波が押し寄せてきた時には、ゲート本体1の上流方向への搖動を阻止して、寄せ波4や砂等の堆積物5の上流側への疎通を阻止できる。このゲート本体1の上流方向への搖動の阻止は、図7(a)に示すように、ゲート本体1の上流側に設置したストッパ3により行われる。
 しかしながら、上記ゲート本体1は、図7(b)に示すように、砂等の堆積物5によって下流方向に搖動できない。従って、津波の引き波時やゲリラ豪雨の発生時等の上流側から下流側に向かう洪水6は下流側に疎通できない。
特開2012-241449号公報
 本発明が解決しようとする問題点は、漂砂・流砂や流木、瓦礫等が堆積する場所や水路にフラップゲートを設置した場合、上流側から下流側に向かう流水を疎通できないという点である。
 本発明は、漂砂・流砂や流木、瓦礫等が堆積する場所や水路にフラップゲートを設置しても、流水や前記堆積物の上流側への疎通を防止し、かつ、上流側から下流側に向かう流水の疎通を可能にすることを目的としてなされたものである。
 本発明のフラップゲートは、
 水路の横断面方向が長手方向となるように配置した揺動軸に上端部を回転自在に支持させて、下部を水路の上流方向及び下流方向に搖動自在となし、上流側水位の上昇時には前記下部が下流側に搖動して閉鎖状態の水路を開放する一方、下流側水位の上昇時には上流側に設けたストッパにより前記水路の閉鎖状態を維持するゲート本体と、
 前記ゲート本体の下流側の面に、下流側に突出状に設けた箱体と、を具備し、
 前記箱体は、底面を、前記水路の縦断面方向から見て、前記ゲート本体の下端部から、前記搖動軸側を中心とする凸湾曲面に形成したことを最も主要な特徴としている。
 上記本発明のフラップゲートでは、下流側の水位が上昇して下流側から上流側に水が流れてきた時、ゲート本体は上流方向への搖動を阻止されて水路の閉鎖状態を維持する。従って、下流側からの流水や下流側に堆積した砂等の堆積物の上流側への疎通を防ぐことができる。
 一方、上流側水位の上昇時は、箱体の底面を凸湾曲面としたことにより、下流側に砂等の堆積物が存在してもゲート本体の下流方向への搖動が可能となる。従って、上流側からの流水を下流側に疎通させることができる。
 本発明のフラップゲートでは、前記搖動軸から箱体の底面の凸湾曲面までの距離が、ゲート本体の下流側の面から下流側に離れるほど漸次長くなるように形成することが望ましい。このような凸湾曲面とすれば、ゲート本体の下流方向への揺動時、搖動直後から箱体の底面が堆積物の表面から離れ、ゲート本体の下流方向への搖動が円滑に行える。
 本発明のフラップゲートは、例えば、河川敷に設置したり、水路を遮断可能な親ゲートの本体開口部に子ゲートとして設置する。これが本発明のゲート設備である。
 本発明では、下流側の水位が上昇して下流側から上流側に水が流れてきた時、ゲート本体は上流方向への搖動を阻止されて水路の閉鎖状態を維持する。従って、下流側からの流水や下流側に堆積した砂等の堆積物の上流側への疎通を防ぐことができる。
 また、箱体の底面を凸湾曲面としたことにより、上流側水位の上昇時、下流側に砂等の堆積物が存在してもゲート本体の下流方向への搖動が可能となる。従って、上流側からの流水を下流側に疎通させて流水面積を確保することができる。
本発明のフラップゲートを河川敷に設置した本発明のゲート設備の側面図で、(a)は平常時、(b)は津波の寄せ波時、(c)は洪水時を示している。 (a)は図1に示した本発明のゲート設備を河川の下流側から見た斜視図、(b)はゲート本体のカーテンウオールへの取付け部分の拡大断面図である。 図1に示した本発明のゲート設備を河川の下流側から見た正面図で、(a)は下流側に堆積物がない場合、(b)は下流側に堆積物がある場合を示している。 (a)は本発明のゲート設備の箱体の下流側側面に堆積物が堆積した場合の側面図、(b)は本発明のゲート設備の箱体の下流側側面への堆積物の堆積に対応する例を示した側面図である。 昇降式の親子ゲートの子ゲートを本発明のフラップゲートとした本発明のゲート設備を正面から見た概略図である。 横引き式の親子ゲートの子ゲートを本発明のフラップゲートとした本発明のゲート設備を上方から見た概略図である。 箱体のない従来のフラップゲートを砂等が堆積する場所に適用した場合の側面図で、(a)は津波の寄せ波時、(b)は津波の引き波時、または洪水時を示している。
 本発明は、フラップゲートを、漂砂・流砂や流木、瓦礫等が堆積する場所や水路に設置しても、上流側水位の上昇時には水路を開放する一方、下流側水位の上昇時には水路の閉鎖状態を維持することを目的としている。
 本発明では、上記目的を、ゲート本体の下流側の面に、箱体を下流側に突出状に設け、この箱体の底面を、ゲート本体の下端部から、ゲート本体の上端部を支持する揺動軸側を中心とする凸湾曲面に形成することで実現した。 
 本発明を実施するための形態の一例を、図1~図3を用いて詳細に説明する。
 11は、本発明のフラップゲートである。本発明のフラップゲート11は、例えば、門柱13間に設けたカーテンウオール14に、ゲート本体12の上端部12aを回転自在に支持させ、下部12cが河川の上流方向及び下流方向に搖動自在としている。
 このカーテンウオール14へのゲート本体12の支持は、例えば図2に示す例では、ゲート本体12の上端部12aの両側に取付けた搖動軸12bと、カーテンウオール14に取付けた支持軸14aを、リンク20で繋ぐことで行っている。このようにリンク20を介してゲート本体12を支持することで、精度の良い水密性能を確保することができる。
 図2中、15はカーテンウオール14に取付けた軸受ブラケットである。また、19aは前記軸受ブラケット15の支持軸14aの挿通部に設置したブッシュである。また、19bはゲート本体12の搖動軸12bの両端部に取付けるブッシュである。また、22aは前記支持軸14aの抜け止めのため、支持軸14aの両端に取付けたエンドプレートである。また、22bはゲート本体12の上端部12aに設けた挿入孔に前記ブッシュ19bを取付けた搖動軸12bの両端部を挿入した後、当該挿入孔を塞ぐプレートである。
 本発明のゲート設備10は、前記フラップゲート11を、ゲート本体12の下端が河川の平水位よりも上方に位置するように、河川敷に設置したものである。
 その際、ゲート本体12の下部12cの上流側にストッパ17を設置し、ゲート本体12の下部12cが河川の上流側に搖動するのを阻止して、下流側にのみ搖動自在となるようにする。
 そして、本発明では、ゲート本体12の河川の下流側の面12dに、下流側に突出状に箱体16を取付けている。この箱体16は、例えば、河川が流れる方向と平行な直線上の位置から見た底面形状を、前記搖動軸12b側を中心とする凸湾曲面としている。
 本発明では箱体16の底面形状は例えば円弧とし、その底面16aの河川の上流側端部16dがゲート本体12の下流側の面12dの下端と一致するように取付けている。この箱体16の底面16aは、例えば図1(a)に示すように、前記底面16aの河川の下流側端部16bが堆積物5に埋没しないようにする。
 前記箱体16は、その内部に例えば浮力体が詰め込まれ、箱体16を取付けたゲート本体12に、洪水時、水圧によって下流方向に搖動する方向のモーメントが作用するようにしている。
 ところで、ゲート本体12の回転半径r1は、防護しようとする津波や高潮の高さによって決定される。一方、箱体16の底面16aの半径r2は設計上、調節することが可能である。本実施例の場合、図1(a)に示すように、搖動軸12bの中心からゲート本体12の先端までの距離が前記回転半径r1となる。また、ゲート本体12の閉鎖状態時における、搖動軸12bと支持軸14aを通って上下方向に延びる線上の1点から箱体16の底面16aまでの距離が前記半径r2となる。
 つまり、図1~図3に示す実施例では、前記回転半径r1より前記半径r2を大きくし、搖動軸12bから箱体16の底面16aまでの距離が、ゲート本体12の下流側の面12dから下流側に離れるほど漸次長くなるようにしている。
 このようにすれば、ゲート本体12の河川の下流方向への揺動時には、図1(c)に示すように、搖動直後から箱体16の底面16aが堆積物5の表面から離れて土圧が減少し、ゲート本体12の搖動が円滑に行える。
 本発明では、ゲート本体12の下流側の面12dに箱体16を取付けるので、ゲート本体12の重心位置が箱体16側に寄る。従って、ゲート本体12には、常時、門柱13、カーテンウオール14、及びストッパ17に押し付ける方向のモーメントが作用し、ゲート本体12の水密性能がさらに良くなる。
 図1~3中、18は、門柱13、カーテンウオール14、ストッパ17の下流側の面に配置された水密ゴムを示す。この水密ゴム18により前記ゲート本体12の上流側の面12eと、門柱13、カーテンウオール14、ストッパ17の下流側の面との間を水密状態に保つ。
 上記構成の本発明のゲート設備10では、例えば津波が発生して寄せ波4が押し寄せてきた時には、図1(b)に示すように、ゲート本体12はストッパ17によって平常時の鉛直に保持された状態を維持する。従って、寄せ波4や堆積物5の上流側への疎通を防ぐことができる。
 一方、津波の引き波やゲリラ豪雨の発生等の上流側から下流側に向かう洪水6に対しては、箱体16の底面16aの凸湾曲面により、図1(c)に示すように、下流側に堆積物5が存在してもゲート本体12は下流方向への搖動が可能になる。従って、洪水6を下流側に疎通させて流水面積を確保することができる。
 本発明は、前記の例に限るものではなく、各請求項に記載の技術的思想の範疇であれば、適宜実施の形態を変更しても良いことは言うまでもない。
 例えば、漂砂・流砂や瓦礫等の堆積物5の厚さは設置する河川によって変化する。堆積物5の厚さが数mにも及ぶ場合、図4(a)に示すように、ゲート本体12や箱体16の下流側側面16c上に堆積物5が堆積する。この場合、ゲート本体12の河川の下流方向への揺動に支障をきたすことが考えられる。
 従って、ゲート設備10を堆積物5の厚さが数mにも及ぶ河川敷に設置する場合は、図4(b)に示すように、カーテンウオール14にゲート本体12や箱体16の下流側側面16cを覆うカバー体21を設置すればよい。
 また、本発明のゲート設備10は、上記で説明した津波・高潮防潮堤として河川敷に設置する場合に限らず、砂等が堆積する水路に設置してもよい。
 この場合、図5に示すような、昇降機31によって昇降する親ゲート30の本体開口部に設ける子ゲートを本発明のフラップゲート11としたゲート設備10とする。或いは、図6に示すような、レール32上を移動する親ゲート30の本体開口部に設ける子ゲートを本発明のフラップゲート11としたゲート設備10とする。これらのようなゲート設備10の場合、堆積物により親ゲート30を作動できなくても本発明のフラップゲート11は作動することができる。
 また、上記実施例では、カーテンウオール14にゲート本体12の上端部12aを回転自在に取付けているが、門柱13にゲート本体12の上端部12aを回転自在に取付けてもよい。
 また、箱体16の底面16aの凸湾曲は、当該底面16aが堆積物5の上を円滑に滑ることができるのであれば、上記実施例で説明した円弧等に限らず、楕円、インボリュート曲線、サインカーブの一部などであってもよい。
 また、図1~4に示した実施例では、リンク20を介してゲート本体12を支持しているが、図6のように、リンクを介することなく直接に、カーテンウオール14又は門柱13にゲート本体12の上端部12aを回転自在に取付けてもよい。
 5  堆積物
 10  ゲート設備
 11  フラップゲート
 12  ゲート本体
 12a  上端部
 12b  揺動軸
 12c  下部
 13  門柱
 14  カーテンウオール
 14a  支持軸
 16  箱体
 16a  底面
 16b  下流側端部
 16c  下流側側面
 17  ストッパ
 20  リンク
 21  カバー体
 30  親ゲート 

Claims (5)

  1.  水路の横断面方向が長手方向となるように配置した揺動軸に上端部を回転自在に支持させて、下部を水路の上流方向及び下流方向に搖動自在となし、上流側水位の上昇時には前記下部が下流側に搖動して閉鎖状態の水路を開放する一方、下流側水位の上昇時には上流側に設けたストッパにより前記水路の閉鎖状態を維持するゲート本体と、
     前記ゲート本体の下流側の面に、下流側に突出状に設けた箱体と、を具備し、
     前記箱体は、底面を、前記水路の縦断面方向から見て、前記ゲート本体の下端部から、前記搖動軸側を中心とする凸湾曲面に形成したことを特徴とするフラップゲート。
  2.  前記箱体は、前記搖動軸から前記底面の凸湾曲面までの距離が、前記ゲート本体の下流側の面から下流側に離れるほど漸次長くなるように、底面を形成したことを特徴とする請求項1に記載のフラップゲート。
  3.  前記ゲート本体及び前記箱体の上方部を覆うカバー体を設けたことを特徴とする請求項1又は2に記載のフラップゲート。
  4.  請求項1~3の何れかに記載のフラップゲートを河川敷に設置したことを特徴とするゲート設備。
  5.  請求項1~3の何れかに記載のフラップゲートを、水路を遮断可能な親ゲートの本体開口部に子ゲートとして設置したことを特徴とするゲート設備。
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