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随着水利建设的大投入、大发展,水工机械的发展也迎来机遇与挑战,而作为自动抓梁在水利水电工程中的应用也越来越多。当闸门孔口尺寸较大,闸门整体起吊困难时,可将闸门做成叠梁门的形式,用自动抓梁分节起吊。当采用移动式启闭机操作多孔口闸门或闸门在操作过程中,吊杆装卸频繁时,采用自动抓梁更是适宜。因此,自动抓梁还有降低起重设备的启吊力,从而降低工程造价的作用。近年来,大跨度闸门在各类水利水电工程建设中应用的越来越广泛,因此对自动抓梁的要求也越来越高.机械式自动抓梁结构简单,造价低廉,但是操作不够直观,尤其在动水启闭闸门时受水流影响较大,挂脱可靠性较差。而液压抓梁的可靠性较高,可以进行动水启闭。目前国内的液压抓梁设计已发展得比较完善,一些大容量的的液压抓粱在小浪底工程等大型水利工程中也得到了很好的应用,但是目前大跨度的应用较少,为了更好地推广液压抓梁的应用范围,解决工程实际中面临的问题,本文对大跨度液压抓梁的设计进行了较为系统的分析与总结,并结合工程实例,通过对大跨度液压自动抓梁的结构进行了有限元分析,利用最不利工况下的计算结果,对设计进行了验证和优化,得出了一些大跨度抓梁设计的参考数据,对今后各水利工程建设中大跨度液压抓梁的设计有着很大的借鉴作用。