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翻板鋼閘門生產商樂山沐川縣廠家樂昌峽水利樞紐位于韶關市樂昌縣境內北江支流武江樂昌峽河段,工程為Ⅱ等大(2)型工程,是以防洪、發電為主,兼顧航運、灌溉、供水等效益的綜合利用樞紐工程。溢洪道是樞紐主要泄水建筑物,布置在重力壩中部,為5孔潛孔式閘,其工作閘門要求動水啟閉、調節流量,閘門門型采用潛孔式斜支臂弧形閘門,啟閉設備采用QHLY型液壓啟閉機,容量為2×2500kN。樂昌峽溢洪道弧形閘門設計水頭為28.4m,承受總水壓力30 567kN,是關系樞紐的重要設施。本閘門在工程設計中采用的是基于平面體系的簡化算法[1],為了校核弧形閘門的性,了解閘門在工作時的受力情況和振動特性,有必要對閘門結構進行空間三維有限元分析。這種空間體系分析由于建模時采用了閘門的實際結構,所以更能真實地反映各構件的應力狀態及變形情況,其豐富的計算結果不但可以對工程算法進行驗證,也彌補了其不足。本文所采用的有限元計算是領域廣泛應用的MSC.NASTRAN,其前引言上閘門是弧形閘門和平面閘門兩種門型的組合結構,具有操作使用方便、檢修便利等特點,已在我國城市水建設中應用,其流激振動特征具有自身特點。水動力荷載是閘門振動的外因,結構的動力特性是決定結構振動量級和性質的的內因。閘門泄流時水動力荷載按不同的工程及具體的泄水道邊界條件具有不同的荷載型式,結構的振動性質亦具有多樣性。例如,在水流脈動壓力、水躍旋滾等動荷載作用下,結構的受迫振動、參數振動、自激振動以及動水荷載的高能區與結構低階重合而出現的結構共振等,其中危害性大的是結構在特殊水動力荷載作用下產生共振。控制結構振動量應通過水動力荷載控制和結構的動態兩方面進行綜合治理。1閘門水動力荷載作用特征1.1水動力荷載與結構振動特性關系[1]閘門結構在水動力荷載作用下將發生振動,
翻板鋼閘門生產商樂山沐川縣廠家關于閘門振動的研究工作,國外早在30年代就已開始,我國自50年代以來也取得了一定的進展。但是,由于影響閘門振動的因素很多,特別是閘門在水中的振動屬流體彈性理論范疇,國內在這方面的理論研究成果尚不多,模型試驗因模型律存在問題,還不能完整地重演原型中的振動現象,原型觀測又常受外界條件的,也難于從各個觀測資料中概括出的規律性。因此,可以說我國關于閘門振動的研究尚處于階段,尚無一套成熟的理論和計算可供設計參改。本文擬對國內的研究現狀作概略的介紹和評述,以期推動這一工作的深入開展。一、已取得的若干研究成果 (一)原型現測 國內已有30多項工程的閘門作過振動原型瓏側?,F選擇其中較為典型的實例列于表1。 關于閘門振動危害程度的判別,文獻〔4〕*Pa州kat的。Patrikat認為振動的危害程度取決于振幅與的綜合效應。他在對數座標上將危害程度劃分為、合理、可以采用、稍不、不和很不等6個區域水工建筑中通常設置水閘控制河道流量及調節庫水位。泄水閘閘門的設計荷載通常以設計高庫水位所產生的靜水荷載為基準,對于動水荷載則乘以一個適當的動荷系數。馬騮灘樞紐是明渠式泄水閘,要求閘門作局部開啟運行。由于閘下水位變幅很大,閘門將無法避免下游淹沒水躍及庫水波動的沖擊。對于這些沖擊作用,不能簡單地乘以一個系數,必需以結構動力學的觀點來考察有無共振,進而算出動力Ⅱ向應的大小,再結合一些理論的或的判據,來評定閘門的。 由于模型比尺的,很難在模型中直接振動情況,問題必須逐步解決。用水力學模型動水荷載的大小及其分布;用結構模型閘門的模態參數;后用模態疊加法計算閘門振幅響應。閘門振動的力學模型 馬騮灘泄水閘共設15孔,孔口尺寸:14.0×12.Om,單孔聚流能力約為8 800m。/s。閘室工作門是定輪平板門,門葉跨度14.7m,高12.5m,設計靜荷載約9 800kN。閘門是由三節門葉相串聯組成,每一節門葉是
翻板鋼閘門生產商樂山沐川縣廠家在水利工程中,閘門的布置或設計如果存在技術上欠缺或由于閘門在惡劣的水流條件下運行等原因,均能引起閘門的振動。閘門振動除給人以不感外,強烈的閘門振動能使門體結構或焊縫開裂,甚至發生閘門變形損壞。嚴重時更可能建筑物軟基的失穩或造成大壩失事等后果。因此,應當引起我們的注意。 影響閘門振動的因素很多,大致可歸納出以下幾點原因: 一、由于閘門漏水而引起的閘門振動 這種閘門振動是由于閘門止水的自激振動引起的(見下圖)。當閘門止水橡皮安裝誤差過大或者止水座不平整度太大時,水流從止水與面的縫隙中,如圖(a)所示。這種射流在止水頭部形成負壓,使止水橡皮帶吸向止水座,封閉了射流間隙,如圖(b)所示。這時負壓消失。而止水橡皮由于自身的彈性被彈回,故又出現間隙,如圖八)所示,射流又開始。如此往復循環,使止水以一定產生振動,即本文所指止水的自激振動。當止水的這種自激振動與閘門門體的自振接近時,就會引起整個閘門振動。我國東部平原地區,有許多低水頭的水閘。其中有的水閘在泄流中引起閘門振動。、經統計,江蘇省有23座閘曾發生過閘門振動,其中弧形閘門有月座。江蘇的嶂山閘;山東的韓莊閘都曾發生過較為強烈的閘門振動。這些水閘在閘門振動時,水頭都處于2一5米,閘門的開度大多在0.1一0.6米之間。國外也有許多低水頭水閘的閘門發生強烈的振動。美國有幾座弧形閘門發生過較強烈的振動,有的閘門振功甚至構件開裂。這些閘門振動都處在5英尺或稍大的水頭下,閘門為小開度。如臨哥耳德棄水道的寬20英尺,高22英尺的弧形閘門,過水時以5赫的振動,變形達1/4英寸,因之構件斷裂嚴重。它的垂直振動也很強烈,致使一根鋼絲繩吊索。此外、巴基斯坦都曾出現由于閘門振動而引起閘門毀壞的事故。 這些水閘閘門振動原因,有許多不同的看法。綜合這些看法之后,我們的傾向性的意見是:引超平原地區水閘的閘門振動的主要原因有:(1)下游水躍撞擊閘門,引起閘門振動, (2)閘門門側止水
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