畢節(jié)橡膠止水帶可靠目前 ,對(duì)鋼閘門結(jié)構(gòu)的承載能力極限狀態(tài)的強(qiáng)度可靠度的研究已有一定的成果[1,2 ] ,而對(duì)正常使用極限狀態(tài)的剛度可靠度的研究還鮮有報(bào)道 .但對(duì)閘門結(jié)構(gòu)來說 ,剛度問題往往是個(gè)十分重要的問題 .如對(duì)閘門結(jié)構(gòu)的變形控制不夠 (尤其是深孔門 ) ,就會(huì)引起閘門漏水 ,甚至產(chǎn)生振動(dòng) ,影響閘門的使用 ,從而影響整個(gè)水工建筑物的正常運(yùn)行 .因此 ,對(duì)閘門結(jié)構(gòu)的剛度可靠性進(jìn)行分析是非常必要的 .與其他鋼結(jié)構(gòu)一樣 ,鋼閘門結(jié)構(gòu)的剛度是隨時(shí)間衰減的 .影響剛度衰減的因素主要有荷載作用、材料內(nèi)部作用和作用等三方面 .而對(duì)鋼閘門結(jié)構(gòu) ,作用的影響是重要的 ,具體為鋼材的銹蝕 .因此 ,本文主要討論由于銹蝕引起的鋼閘門剛度變化規(guī)律 ,對(duì)其他兩種影響因素暫不作考慮 .1 極限狀態(tài)方程的建立 由于閘門結(jié)構(gòu)的變形主要是由其主梁變形起控制作用 ,因此本文主要分析閘門主梁的可靠度 .閘門主梁通常簡(jiǎn)化為受均布荷載的簡(jiǎn)支梁 大跨度平開弧形閘門跨度較大,屬于單層主橫梁立軸式閘門,早用于荷蘭鹿特丹的新水道擋潮閘[1]工程中。閘門運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)軸沿垂直方向,與的主橫梁式閘門不同。該類閘門在國內(nèi)應(yīng)用較少,現(xiàn)有的研究資料[2-5]表明:在對(duì)該類閘門進(jìn)行前期結(jié)構(gòu)布置時(shí),以的平面簡(jiǎn)化進(jìn)行設(shè)計(jì),后期再通過有限元分析、模型實(shí)驗(yàn)等對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行校核或。這雖然在一定程度上避免了設(shè)計(jì)的局限性,但仍存在幾點(diǎn)不足。其一,該類閘門主框架布置時(shí),參照設(shè)計(jì)規(guī)范[6]中常規(guī)的弧形閘門布置,其水平方向的簡(jiǎn)化布置如圖1所示,支臂距端面距離,默認(rèn)了主支臂夾角約為0.6倍的門體張角。但大跨度平面立軸式弧門的約束與常規(guī)閘門不同,結(jié)構(gòu)還須在羊角端設(shè)置重要的轉(zhuǎn)動(dòng)約束,而且,支臂結(jié)構(gòu)巨大,作為主要承重結(jié)構(gòu),其性也和支臂夾角大小有關(guān),而簡(jiǎn)化的模型未考慮這點(diǎn)。其二,單層式的主框架結(jié)構(gòu)支臂受力復(fù)雜,的設(shè)計(jì)很難簡(jiǎn)化的支臂軸力水荷載水平方向和垂直方向分布引起的



引言水工鋼閘門*處于水下或在干濕交替的下運(yùn)行,極易腐蝕。鋼閘門受到腐蝕后,不僅結(jié)構(gòu)本身的承載能力下降,而且還會(huì)影響閘門的。因此,為鋼閘門的運(yùn)行,必須定期對(duì)鋼閘門進(jìn)行有效地防腐蝕處理。1鋼閘門的腐蝕及影響腐蝕的因素1.1鋼閘門的腐蝕水利水電工程中的鋼閘門,有的*浸于各種水質(zhì)中;有的由于水位變化或閘門啟閉常處于干濕交替的


問題的提出廣和泵站是廣州市大的人工湖---白云湖水源的補(bǔ)給工程,擬安裝大型立式潛水電泵4臺(tái)套,水泵葉輪直徑1540mm,單泵設(shè)計(jì)流量8.5m3/s,轉(zhuǎn)速269r/min,配套潛水電機(jī)500kW,轉(zhuǎn)速295r/min,電機(jī)與水泵之間靠行星齒輪傳動(dòng)。該泵站年運(yùn)行時(shí)間超過3000h,要求潛水電泵裝置不但,而且要效率高。目前的潛水泵站的流道*采用豎井圓筒,再經(jīng)過一個(gè)90°直管連接到口,這樣雖然建設(shè)容易,安裝方便,但是流態(tài)混亂,水力損失很大,泵站效率比一般干式泵站要低10%。廣和泵站地處軟基地質(zhì),而且工程進(jìn)度要求較快,經(jīng)比較泵站進(jìn)水流道初步選擇采用鐘形進(jìn)水流道,采用井筒蝸殼混凝土流道。鐘形流道的速度和壓力分布比較均勻,開挖淺,流道之間填充混凝土量相對(duì)少,可以節(jié)省工程和加快施工進(jìn)度。井筒蝸殼混凝土流道內(nèi)流速較低,流態(tài),局部損失和沿程損失相對(duì)較小,而且可以盡可能地流道高程,大大了流道的回收能量。前言目前,由于工程結(jié)構(gòu)在設(shè)計(jì)、施工、使用和中存在著許多不確定性因素,結(jié)構(gòu)可靠性理論[1]已經(jīng)越來越廣泛地應(yīng)用于各類結(jié)構(gòu)分析和設(shè)計(jì).結(jié)構(gòu)可靠度計(jì)算可分為近似計(jì)算法和數(shù)值模擬法.近似計(jì)算法有一次矩法、高次高階矩法、驗(yàn)算荷載法、響應(yīng)面法等;數(shù)值模擬法有蒙特卡羅法、重要抽樣法等.其中一次矩法及其改進(jìn)應(yīng)用為廣泛.水工混凝土壩是一種三維實(shí)體結(jié)構(gòu),其可靠性分析是三維空間分析問題.水工大壩構(gòu)造及空間應(yīng)力狀態(tài)復(fù)雜,材料性能幾何非線形、物理力學(xué)參數(shù)也具有明顯的分散性和不確定性,這些因素都是隨機(jī)變量.鑒于大壩及其受力情況復(fù)雜,變量眾多,分布各異,極限狀態(tài)方程多為非線形,采用其他往往出現(xiàn)誤差過大,且計(jì)算可能不收斂的情況.而蒙特卡羅法可以克服此缺陷,但模擬很多,計(jì)算量太大.重要抽樣法通過引進(jìn)重要抽樣密度函數(shù)可以明顯,抽樣效率,卻要求在設(shè)計(jì)點(diǎn)已知的情況下才能實(shí)現(xiàn).由此,本文提出的后蒙特卡羅法,結(jié)合隨機(jī)有.