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成都鴻之海水利設(shè)備有限公司
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自貢閘門_自貢優(yōu)質(zhì)閘門*格 關(guān)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(nèi)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(xiàn)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(guī)律性。因此,可以說我國關(guān)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(shè)計參改。本文擬對國內(nèi)的研究現(xiàn)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(xiàn)測 國內(nèi)已有30多項工程的閘門作過振動原型瓏側(cè)?,F(xiàn)選擇其中較為典型的實例列于表1。 關(guān)于閘門振動危害程度的判別,文獻〔4〕*Pa州kat的。Patrikat認(rèn)為振動的危害程度取決于振幅與的綜合效應(yīng)。他在對數(shù)座標(biāo)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(qū)域,并給.前言廣州市蕉東閘橋工程位于廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)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(jié)合布置,中間設(shè)有8.15 m寬的分隔帶,如圖1所示。水閘為分體式結(jié)構(gòu),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(shè)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(zhuǎn)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(nèi)河水位-0.5 m、外河水位-0.1 m;排水時內(nèi)河水位0.2 m、外河水位-0.72 m、水位差0.92 m),結(jié)構(gòu)受力條件復(fù)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(tài)比較復(fù)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(shè)計和運行,開展閘門.
自貢閘門_自貢優(yōu)質(zhì)閘門*格 國內(nèi)的大型弧形閘門支臂結(jié)構(gòu)形式大多采用桁架式,這種結(jié)構(gòu)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(nèi)、外的強度和要求。支臂是表孔弧形閘門的關(guān)鍵部件,國內(nèi)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(wěn)造成的。設(shè)計者一般對支臂和主梁組成的平面框架依據(jù)設(shè)計規(guī)范都進行細(xì)致計算。但規(guī)范中并沒有明確豎撐和斜撐的計算,大部分設(shè)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(shè)計資料來看,20世紀(jì)六七十年代大多采用"A"型結(jié)構(gòu)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?yōu)楹唵蔚?A"或"V"型結(jié)構(gòu),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(huán)型。我國從80年始嘗試使用"A"、"V"型支臂結(jié)構(gòu),基本是箱型結(jié)構(gòu),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(dāng)其銳緣高度取值不合理時,閘門僅靠其自重是不能關(guān)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(shè)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(shè)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(nèi)水流的閘門設(shè)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(shè)計不當(dāng),或因運行不善,常造成失事。經(jīng)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(jié)構(gòu)的。 ·動水壓力的。.、 Robertson和Ball曾在他們發(fā)表的報告中指出,有一種可預(yù)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(guān)閉的閘門,和其它嚴(yán)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(yōu)質(zhì)閘門*格 關(guān)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(nèi)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(xiàn)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(guī)律性。因此,可以說我國關(guān)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(shè)計參改。本文擬對國內(nèi)的研究現(xiàn)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(xiàn)測 國內(nèi)已有30多項工程的閘門作過振動原型瓏側(cè)?,F(xiàn)選擇其中較為典型的實例列于表1。 關(guān)于閘門振動危害程度的判別,文獻〔4〕*Pa州kat的。Patrikat認(rèn)為振動的危害程度取決于振幅與的綜合效應(yīng)。他在對數(shù)座標(biāo)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(qū)域,并給在水利工程中,閘門的布置或設(shè)計如果存在技術(shù)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(jié)構(gòu)或焊縫開裂,甚至發(fā)生閘門變形損壞。嚴(yán)重時更可能建筑物軟基的失穩(wěn)或造成大壩失事等后果。因此,應(yīng)當(dāng)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(dāng)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(fù)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(fù)壓消失。而止水橡皮由于自身的彈性被彈回,故又出現(xiàn)間隙,如圖八)所示,射流又開始。如此往復(fù)循環(huán),使止水以一定產(chǎn)生振動,即本文所指止水的自激振動。當(dāng)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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