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螺旋啟閉機

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自貢閘門_自貢優質閘門*格

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詳細介紹

自貢閘門_自貢優質閘門*格 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。現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,并給.前言廣州市蕉東閘橋工程位于廣州市南沙區黃閣鎮蕉門河,蕉門河是蕉東圍的一條主要排水通道。水閘樞紐布置形式,上游為純橋式布置,下游為橋閘結合布置,中間設有8.15 m寬的分隔帶,如圖1所示。水閘為分體式結構,總寬73.6 m,共3孔,中孔作為通航孔,寬30 m,兩邊孔各15 m,見圖2。20年一遇設計排澇流量為265 m3/s。通航孔上翻式平面工作閘門采用新型布置形式(見圖3),工作閘門孔口尺寸大孔寬達30 m,為回轉上翻式平面鋼閘門。閘門擋水時上下游水位變幅較大(水閘引水時內河水位-0.5 m、外河水位-0.1 m;排水時內河水位0.2 m、外河水位-0.72 m、水位差0.92 m),結構受力條件復雜且有局部開啟要求。小開度時液壓啟閉機桿和閘門支鉸對門葉形成約束,且處于動水作用之中,水流條件及流態比較復雜,閘門振動問題較為突出,文獻[1]做了一定研究。因此為該水閘的運行,積累該類門型的設計和運行,開展閘門.

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自貢閘門_自貢優質閘門*格 國內的大型弧形閘門支臂結構形式大多采用桁架式,這種結構形式是利用豎撐來縮小支臂框架平面外的計算長度,使支臂框架平面內、外的強度和要求。支臂是表孔弧形閘門的關鍵部件,國內外閘門失事表明,表孔弧形閘門失事占有很高比例,其主要原因是支臂失穩造成的。設計者一般對支臂和主梁組成的平面框架依據設計規范都進行細致計算。但規范中并沒有明確豎撐和斜撐的計算,大部分設計者不具備空間計算框架的手段,因此大家都以已成工程類比,再多加一些度,使豎撐、斜撐斷面尺寸愈來愈大,愈來愈不合理。從國外弧形閘門的設計資料來看,20世紀六七十年代大多采用"A"型結構做為大型表孔弧形閘門支臂,80年始選用"V"型支臂。支臂這一形式的變化,由繁雜的框架形式變為簡單的"A"或"V"型結構,使支臂的計算簡圖與實際受力相吻合,更符合實際,計算也很明確,支臂斷面采用箱式或圓環型。我國從80年始嘗試使用"A"、"V"型支臂結構,基本是箱型結構,并在五強溪對于面板,止水及銳緣均在閘門上游面的定輪式垂直閘門來說,當其銳緣高度取值不合理時,閘門僅靠其自重是不能關閉的,這是由午閘下水生很大的上托力所致。本文提出一種銳緣高度與閘門厚度佳比值,'用來解決這類問題。 在過去的30年中,砌石壩、土壩及填筑壩的建設已取得了很大進展,筑壩高度亦不斷。但是,這些*的高壩卻給附屬工程的設計,特別是象緊急事故l司門和控制隧洞、壓力管或輸水管內水流的閘門設計,帶來了很多新的問題。過去,高壩和高水頭水利工程的閘門,或因設計不當,或因運行不善,常造成失事。經分析,其具體原因隋飛 ·高速水流引起的氣蝕或空蝕損壞。 ·振動引起過大的噪音及危及結構的。 ·動水壓力的。.、 Robertson和Ball曾在他們發表的報告中指出,有一種可預計的動水壓力能迫使閘門升降。Gole及他的助手和Sagar、Tulhs也曾介紹過,不能關閉的閘門,和其它嚴重事故一樣,帶來的損失也是慘重的,高水頭閘門

自貢閘門_自貢優質閘門*格
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自貢閘門_自貢優質閘門*格 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,并給在水利工程中,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。

 

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