又称主闸门。控制取、泄水建筑物过水孔口的闸门。用以挡水、调控上下游水位和流量以及宣泄洪水、排冰、浮物和门前淤沙等。按工作要求可承受浅水压力或深水压力,能在静、动水中启闭,可全开或半开
0引言水工钢闸门是水利枢纽的挡水控流结构,其重要性不言而喻。闸门工作中,在动水作用下常发生流激振动,而剧烈的振动会影响闸门的安全可靠运行。国内外闸门因剧烈振动无法正常工作或发生动力失稳破坏的实例屡见不鲜,闸门的流激振动问题早已引起水利工程界的高度重视[1]。众所周知,结构振动问题与外激励荷载和自身固有特性密切相关[2]。因此,闸门流激振动研究首先应从闸门过流的水力特性和结构的自振特性入手,比较结构的自振频率和作用水流的脉动频率,进行共振校核,为结构动力优化设计提供依据;接着为进一步明确闸门的振动情况,应进行闸门的流激振动响应预测,通常采用水弹性模型试验或数值计算手段进行分析,以确保闸门结构的振动安全[3-6]。本文针对五道水库泄洪洞工作弧门,通过水力学模型试验研究了水流脉动压力特性,通过动特性试验获得结构的自振特性,并在试验基础上采用动力时程分析方法进行流激振动响应计算分析
0引言泄洪洞是水库的主要泄水建筑物[1],对水库能否发挥农田灌溉功能至关重要。工作闸门位于泄洪洞末端,闸门的安全运行是泄洪洞发挥泄洪作用的必要条件。陈椿庭[3]指出工作闸门关闭过程中有可能产生水击问题,引起工作闸门振动,但没有深入研究。目前泄洪洞工作闸门采用匀速关闭方式[3],可能由于其关闭速度缓慢[4],人们忽视了水击对工作闸门的影响,迄今,尚无相关研究成果。在水击计算方法[5,6]中,特征线法[7-9]的发展已较为成熟,采用特征线法建立青海省某水电站泄洪洞工作闸门关闭时水击变化的数学模型,研究泄洪洞水击问题,探究闸门在不同关闭方式下的水击特性。1计算方法1.1数值计算模型采用特征线法建立水击计算的数学模型。
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