珠海專業(yè)生產(chǎn)橡膠止水帶哪里水利工程中的平面鋼閘門,是水工建筑物中重要的控泄和調(diào)節(jié)水位的結(jié)構(gòu)。在閘門的實際運行中,其在動水中打開或關(guān)閉以及在局部開啟的狀態(tài)下,都會產(chǎn)生或大或小的振動。在一定的特殊條件下,當(dāng)過閘水流的脈動主頻與閘門的自振相近或者*時,閘門就會產(chǎn)生更為強(qiáng)烈的振動,出現(xiàn)共振失穩(wěn)的現(xiàn)象。閘門振動產(chǎn)生的影響,輕則引發(fā)其自身結(jié)構(gòu)的疲勞損傷,重則水工建筑物其他部位產(chǎn)生裂紋或地基沉降。因此,開展閘門振動問題的研究,在閘門投入使用前進(jìn)行振動量的、給出不利于閘門運行的工作開度、提出預(yù)防閘門振動的措施等前期工作,對水工鋼閘門設(shè)計和防止閘門產(chǎn)生較大振動具有重要的意義。本文主要以吉林省中部城市引松供水工程取水口平面工作閘門結(jié)構(gòu)的流激振動問題為背景,對該工程中的閘門進(jìn)行了物理模型試驗和數(shù)值模擬計算。并依據(jù)計算結(jié)果對閘門結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計。得出了適合于該工程的結(jié)構(gòu)形式。具體的研究內(nèi)容如下:(1)對閘門初步設(shè)計進(jìn)行靜動力校核,指出初步設(shè)計中存在的問題。弧形閘門是大型水工建筑物中的門型,其斜支臂的扭角卻易被人忽視,以至影響設(shè)計,給弧形閘門的安裝和運行帶來隱患。為此,筆者結(jié)合湘江大源渡樞紐工程泄水閘弧形閘門的設(shè)計談一談弧形閘門斜支臂的扭角問題。 大源渡樞紐低堰弧形閘門孔口形式為露頂式,門寬 20m,門高 13.3m,設(shè)計水頭為 10.8m,單孔流量 1 215m3/s,弧形閘門所承受的總水壓力達(dá) 20 538kN,操作為動水啟閉。 1弧形閘門斜支臂扭角的形成 弧形閘門斜支臂扭角為相接兩斜支臂相對偏轉(zhuǎn)的角度,現(xiàn)行的金屬結(jié)構(gòu)專業(yè)書籍中,沒有對弧形閘門斜支臂扭角的具體論述,大都只給出斜支臂與支鉸特定相接形式下 (即斜支臂與支鉸的相接面垂直于斜支臂時 )的扭角計算公式: (1)式中: ξ-斜支臂扭角; α-斜支臂與閘墻側(cè)面水平夾角; θ-同斜支臂中上、下支臂的垂直夾角。 斜支臂的扭角是一個極其復(fù)雜的三維空間問題,極易給人造成錯覺,以為斜支臂扭角產(chǎn)生于斜支臂與



珠海專業(yè)生產(chǎn)橡膠止水帶哪里引言主要通風(fēng)機(jī)的可靠運行是礦井通風(fēng)的前提及保障,根據(jù)《煤礦規(guī)程》要求,生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有兩套同等能力的主要通風(fēng)機(jī),一臺運行,一臺備用,備用通風(fēng)機(jī)必須能在10分鐘內(nèi)啟動。陽煤二礦南山風(fēng)機(jī)服務(wù)區(qū)域為里5采、五采、七采、六采擴(kuò)區(qū)及西翼空巷,桑掌風(fēng)機(jī)服務(wù)區(qū)域為8#煤12區(qū)、13區(qū)、15#煤八采、十采、12區(qū)及12#煤八采、十采、12區(qū)。由于該地區(qū)空氣濕度大,主要通風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)閘門容易被腐蝕,使進(jìn)風(fēng)閘門行走機(jī)構(gòu)阻力增大,直接影響了主要通風(fēng)機(jī)的及時、可靠切換,給礦井通風(fēng)帶來較大隱患。本文就陽煤二礦南山、桑掌風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)閘門開啟裝置存在的問題,提出針對性的技術(shù)措施,實現(xiàn)主要通風(fēng)機(jī)的可靠運行。1主要通風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)閘門的構(gòu)造及存在問題1.1南山風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)閘門的構(gòu)造及存在問題1.1.1南山風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)閘門的構(gòu)造陽煤二礦南山風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)為GAF-31.5-19-1型軸流式風(fēng)機(jī),投產(chǎn)時間為1985年。其進(jìn)風(fēng)閘


珠海專業(yè)生產(chǎn)橡膠止水帶哪里在運行中 ,弧形閘門在動水荷載作用下產(chǎn)生振動 ,如果是淹沒出流 ,在某些情況體和閘門相互作用 ,還會產(chǎn)生危害性的流激振動。這種流激振動的脈動壓力主頻接近閘門的基頻 ,并包括若干主頻的倍頻成分。脈動壓力是個隨機(jī) ,具有明顯的不確定性 ,常用概率和統(tǒng)計的來描述的數(shù)量特征 ,工程上常用功率譜密度來描述 ,功率譜密度函數(shù)是一種頻域描述。時域描述是相對于頻域描述而言的 ,在工程分析中也是需要的。如時域可以對閘門進(jìn)行較的非線性分析 ,可以直接得出結(jié)構(gòu)的響應(yīng)量值 ,可以比頻域法更多的有關(guān)可能發(fā)生疲勞問題的信息 ,通過時域的分析可以幅值域和頻域的信息。此外 ,模擬時域脈動壓力曲線也是對閘門進(jìn)行振動控制的前提。研究時域模擬一直是隨機(jī)模擬的重要內(nèi)容。時域模擬就是通過已知的頻域信息重現(xiàn)時程樣本。1 模擬概述已有研究表明 ,在許況下脈動壓力都近似服從高斯分布。在恒定流動條件下 ,一般可將脈動壓力視為平穩(wěn)高] 引言鋼閘門是水利水電工程實現(xiàn)渡汛、調(diào)配水資源的關(guān)鍵設(shè)備,客觀、準(zhǔn)確地其性狀,對于確保工程可靠運行具有重要的意義。盡管現(xiàn)行水工鋼閘門設(shè)計考慮了水頭、生產(chǎn)制造等因素的不確定影響,但受設(shè)計水平、運行條件等影響,設(shè)備真實的性狀呈現(xiàn)粗概的特點,結(jié)構(gòu)潛在隱患往往確診困難,甚至誘發(fā)惡性突發(fā)事故,如1963年意大利瓦伊昂大壩閘門運行中突然垮塌失事;1973年我國浙江馬山閘受江潮沖擊時支臂突然失事垮塌;1982年四川映秀灣水電站閘門運行中被洪水突然沖垮。因此開展閘門結(jié)構(gòu)機(jī)理和受載影響路徑的研究,重點搜尋鋼閘門結(jié)構(gòu)受載失效的高區(qū)域,完善和改進(jìn)現(xiàn)有結(jié)構(gòu)的潛在缺陷,終實現(xiàn)工程可靠運行和預(yù)警決策的研究目標(biāo)。1可靠性強(qiáng)化試驗(簡稱RET,下同)20世紀(jì)40年代,美國G.K.Hobbs,K.A.Gray和L.W.Condra等人通過加速壽命、應(yīng)力篩選的RET工作[1],模擬對產(chǎn)品的客觀影響,使結(jié)構(gòu)內(nèi)在的缺陷迅速