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成都鴻之海水利設備有限公司
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更新時間:2018-08-09 08:56:20瀏覽次數:234次
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卷揚啟閉機廠家紅河開遠閘門安裝閘門是用來關閉、開啟或局部開啟水工建筑物中過水孔口的活動結構,其主要作用是控制水位、調節(jié)流量,它的和適用在很大程度上影響著整個水工建筑物的運行效果。在水工閘門中平面鋼閘門使用較為廣泛。平面鋼閘門一般由主梁、次梁(包括水平次梁、次梁、頂梁和底梁)和邊梁組成[1-2]。由于門葉結構需要開啟和關閉以發(fā)揮擋水作用,因此閘門在動水啟閉中會受到水流向下的吸力[3],為了水流下吸力對于閘門本身機構和啟閉的影響,常常會在主梁腹板處布置孔洞[4],閘門閉門工作水頭越高,所需的孔孔面積越大。目前相關規(guī)范中沒有關于主梁腹板開孔的具體要求和計算,平面鋼閘門主梁腹板開孔大小的選擇仍然存在問題,按照平面結構體系的計算,將結構分割會造成計算結果存在較大誤差。因此,筆者通過有限元的模擬計算,分析主梁腹板排水孔對高水頭平面鋼閘門結構性的影響。1有限元建模某大壩工作閘門設計采用復式結構的梁格布置,根據實際布置及止水需要水工建筑中通常設置水閘控制河道流量及調節(jié)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(tài)參數;后用模態(tài)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(jié)門葉相串聯(lián)組成,每一節(jié)門葉是
卷揚啟閉機廠家紅河開遠閘門安裝弧形閘門作為一種輕質薄壁結構,具有啟閉方便省力等特點被越來越廣泛的應用到水利工程中。但同時因為弧形閘門是薄壁輕質結構,在脈動水流荷載作用下容易發(fā)生流激振動,甚至會產生影響閘門運行的不良后果,威脅水利工程的運行。因此,加強對弧形閘門流激振動特性的研究仍然十分重要。對弧形閘門流激振動的研究主要采用原型觀測、水彈性模型試驗以及結構有限元模擬等。以往對弧形閘門的研究僅僅孤立的研究弧形閘門,然而,這樣忽略了弧形閘門、閘墩以及溢流壩之間的相互影響,同時忽略了相鄰多孔閘門同時運行時,相鄰閘孔閘門之間的相互影響。因此本文結合廣東樂昌峽水利樞紐工程溢洪道弧形閘門,利用水彈性模型試驗以及數值模擬的對溢流壩弧形閘門-閘墩耦合以及相鄰閘孔閘門閘墩耦合條件系流激振動特性進行計算研究。主要內容如下:(1)結合樂昌峽工程項目,根據水彈性模型試驗的原理以及要求,選擇材料制作弧形閘門水彈性模型進行試驗,并且對試驗所測的閘門荷載特性鬧墩拮構的受力情況與嗣陰型式、嗣墩的截面形狀及作用在陰墩上白曬載有關。平扳陰尸,是常采用的一種圃陰型式。由于平叛鬧陰鬧墩兩側轟賈置有陰槽,使陰墩的水平截面有廠萬肯叮弱,且外力作用又較為復雜,故在以往的歌針中,常采用近似的進行闡墩應力分析,使轟受舒受到一定影響。 作用于陰墩上的外力種類頗多,按其攜曲方向(見圖1)可劃分為以'『兩類:門…娥,州卻"褚 進行應力分析時,可以分別舒算二種作所引起的應力,然后進行迭加,郎得胳應力。 對于在引起辛堯叉軸旋棘的外力作用下,所采用的應力分析方傳有材料力學法和彈性理渝法兩種。由于闡墩的截面及荷載不規(guī)則等原因,用彈學法分析陰墩應力有一定困難,一般多采用材料力學法。 對于在弓I起系堯y軸或Z朝旋棘的外力作用下,勉去所采用的應力分析法種類很多,基本上可歸鈉為懸臂法、整體法和迭弛法等三種。 懸臂法是假定鬧墩由若干單位霓度的垂道桿件粗成,各相鄰桿件簡不存在剪應力
卷揚啟閉機廠家紅河開遠閘門安裝水工建筑中通常設置水閘控制河道流量及調節(jié)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(tài)參數;后用模態(tài)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(jié)門葉相串聯(lián)組成,每一節(jié)門葉是弓言流體誘發(fā)振動(Flow-InducedVibrations)是一種極其復雜的流體與結構相互作用的現(xiàn)象。由于這種振動在某種條件下會相當強烈而結構物的,早在本世紀三十年代,人們就注意到了它的危害性并開始進行研究。水流誘發(fā)水工建筑物振動的流動性質可分為內流與兩大類。內流如水電站的壓力管道、有壓洞等;指導水墻、閘門等。國內外均有因水流誘發(fā)振動而工程結構失事的事例。如美國得克薩斯州的Texar-KanaDam消力池導墻、加利福尼亞州的Trinityem消力池導墻、新澤西州的Najoem消力池導墻的均是水流誘發(fā)振動所致["'。據報導,我國因水流誘發(fā)振動而失事的閘門已達二十多起""。流體與工程結構是相互作用的兩個,它們間的相互作用是動態(tài)的。流體作用在結構上的力把這兩個聯(lián)結在一起,流體力使工程結構變形,而工程結構變形時又改變了流場,于是流體力又發(fā)生了變化。這種流體與固體禍聯(lián)作用給研究流體誘發(fā)振動問題
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