普洱瀾滄啟閉機系列查看生沉陷或不均勻沉陷,閘室或翼墻等下沉、傾斜,甚至引起結(jié)構(gòu)斷裂而不能正常工作。為此,對啟閉機閘室和翼墻等的結(jié)構(gòu)形式、布置和基礎(chǔ)尺寸的設(shè)計,需與地基條件相適應(yīng),盡量使地基受力均勻,并控制地基承載力在允許范圍以內(nèi),必要時應(yīng)對地基進行妥善處理。對結(jié)構(gòu)的強度和剛度需考慮地基不均勻沉陷的影響,并盡量相鄰建筑物的不均勻沉陷。此外,對水閘的設(shè)計還要求做到結(jié)構(gòu)簡單、經(jīng)濟合理、造形美觀、便于施工、,以及有利于綠化等。


啟閉機閘址和閘檻高程的選擇 根據(jù)水閘所負(fù)擔(dān)的任務(wù)和運用要求,綜合考慮地形、 地質(zhì)、 水流、泥沙、施工、和其他方面等因素,經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟比較選定。閘址一般設(shè)于水流平順、 河床及岸坡、 地基密實、抗?jié)B性好、場地開闊的河段。啟閉機閘檻高程的選定,應(yīng)與過閘單寬流量相適應(yīng)。在紐中,應(yīng)根據(jù)樞紐工程的性質(zhì)及綜合利用要求,統(tǒng)一考慮水閘與樞紐其他建筑物的合理布置,確定閘址和閘檻高程。
力設(shè)計


普洱瀾滄啟閉機系列查看根據(jù)水閘運用和過閘水流形態(tài),按水力學(xué)公式計算過流能力,確定閘孔總凈寬度。結(jié)合閘下水位及河床地質(zhì)條件,選定消能。啟閉機水閘多用,通過水力計算,確定消能的尺度和布置。估算判斷水閘投入運用后,由于閘上下游河床可能發(fā)生沖淤變化,引起上下游水位變動,從而對過水能力和消能防沖設(shè)施產(chǎn)生的不利影響。啟閉機大型水閘的水力設(shè)計,應(yīng)做驗證。防滲排水設(shè)計 根據(jù)閘上下游大水位差和地基條件,并參考工程實踐,確定地下輪廓線(即由防滲設(shè)施與不透水底板共同組成滲流區(qū)域的上部不透水邊界)布置,須沿地下輪廓線的滲流平均坡降和出逸坡降在允許范圍以內(nèi),并進行滲透水壓力和抗?jié)B性計算。在滲逸面上應(yīng)鋪設(shè)反濾層和設(shè)置排水溝槽(或減壓井),盡快地、安全地將滲水排至下游。兩岸的防滲排水設(shè)計與閘基的基本相同。結(jié)構(gòu)設(shè)計 根據(jù)運用要求和地質(zhì)條件,選定閘室結(jié)構(gòu)和閘門形式,妥善布置閘室上部結(jié)構(gòu)。分析作用于水閘上的荷載及其組合,進行閘室和翼墻等的抗滑計算、地基應(yīng)力和沉陷計算,必要時,應(yīng)結(jié)合地質(zhì)條件和結(jié)構(gòu)特點研究確定方案。對組成水閘的各部建筑物(包括閘門),根據(jù)其工作特點,進行結(jié)構(gòu)計算。

普洱瀾滄啟閉機系列查看概況烏江為長江右岸大支流,控制流域面積87920km2,全長1037km,集中落差2124m,多年平均水量534億m3,水量與黃河相當(dāng),是我國水電富礦之一。烏江具有地理位置適中,河川逕流豐沛,含沙量小,河道落差集中,壩址地質(zhì)、地形條件優(yōu)越,電站規(guī)模適當(dāng),工程量及水庫淹沒相對較小,前期工作基礎(chǔ),便于連續(xù)。烏江干流11個梯級水電站共可利用水頭1141.2m,裝機容量879.5萬kW,年發(fā)電量436.7億kW·h,是一個不可多得的水電基地,也是西弧形閘門作為水工建筑物中的工作閘門,對于水工建筑物的結(jié)構(gòu)安全起到重要的作用。弧形閘門的設(shè)計,要做到安全可靠、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。按照現(xiàn)行的弧形閘門設(shè)計規(guī)范設(shè)計閘門時,由于對弧形閘門空間整體結(jié)構(gòu)的忽略,在設(shè)計時整體設(shè)計過于保守,材料性能未能充分發(fā)揮。設(shè)計是一種新的設(shè)計,它是將原理和計算機技術(shù)相結(jié)合,從大量設(shè)計方案中找出的設(shè)計方案。本文利用設(shè)計的,對弧形閘門進行結(jié)構(gòu),尋找佳設(shè)計方案,以設(shè)計的效率和。本文以弧形閘門結(jié)構(gòu)為研究對象,在深入學(xué)習(xí)研究遺傳算法及其結(jié)構(gòu)的原理的基礎(chǔ)上,將改進遺傳算法、有限元理論、參數(shù)化建模技術(shù)、有限元二次技術(shù)相結(jié)合,利用Visual Basic建立弧形閘門結(jié)構(gòu),該可以實現(xiàn)自動調(diào)用進行弧形閘門參數(shù)化建模,并對弧形閘門進行結(jié)構(gòu)截面和結(jié)構(gòu)尺寸。具體為首先使用隨著經(jīng)濟技術(shù)的發(fā)展,高層建筑的發(fā)展速度日益迅猛,建筑高度不斷,建筑功能愈加復(fù)雜,結(jié)構(gòu)體系更加多樣化。各種結(jié)構(gòu)體系都有其典型的受力特征及相應(yīng)的計算,具體設(shè)計中關(guān)心的問題也各有側(cè)重,有必要定量分析結(jié)構(gòu)體系界限判別參數(shù)的臨界值。實際工程中,我們往往希望在既有的材料用量基礎(chǔ)上大的結(jié)構(gòu)剛度,好的受力性能,這就涉及到結(jié)構(gòu)合理剛度與構(gòu)件合理布置問題。同時當(dāng)高層建筑結(jié)構(gòu)平面布置或剪力墻的設(shè)置較復(fù)雜且不對稱時,結(jié)構(gòu)不僅有平移,還會有繞剛度中心的扭轉(zhuǎn),震害分析表明,扭轉(zhuǎn)是一個很重要的致壞因素。論文在高層建筑結(jié)構(gòu)體系判別、合理剛度及扭轉(zhuǎn)計算等幾個關(guān)鍵問題上進行了以下具體研究:1.定量提出了框筒結(jié)構(gòu)與框架的判別準(zhǔn)則。通過令框筒和框架兩種結(jié)構(gòu)體系的頂點側(cè)移相等的來尋求結(jié)構(gòu)判別的臨界跨高比,當(dāng)結(jié)構(gòu)跨高比超過該臨界值時,按框架結(jié)構(gòu)計算較為合理;否則,可認(rèn)為結(jié)構(gòu)屬于框筒結(jié)構(gòu)。2.巨型框架結(jié)構(gòu)為明顯的兩級受力體系,主、次框架抗側(cè)剛度比影響. 鋼材銹蝕后的主要形態(tài)分為銹蝕和局部銹蝕,銹蝕引起截面尺寸的均勻減薄,鋼材的強度和剛度有所下降。而局部銹蝕主要為不均勻銹蝕,雖然損失比均勻銹蝕小,但因可結(jié)構(gòu)的不緊密,故其危險性較大,其中由于點蝕、剝蝕等產(chǎn)生的銹蝕坑是結(jié)構(gòu)失效的主要也是危險的銹蝕形態(tài)。弧形鋼閘門是水工建筑物的重要組成部分,由于其材質(zhì)及特殊工作條件決定了其容易銹蝕的特點,銹蝕問題是影響弧形鋼閘門安全的重要因素之一,因此運用有限元分析計算銹蝕對弧形鋼閘門工作性態(tài)的影響具有十分重要的工程意義。本文在前人研究成果的基礎(chǔ)上,介紹了弧形鋼閘門銹蝕的基本原理、銹蝕影響因素、銹蝕檢測及檢測數(shù)據(jù)的處理;對工程實踐中實體結(jié)構(gòu)及殼體結(jié)構(gòu)銹蝕坑的有限元建模進行了總結(jié),在此基礎(chǔ)上,運用大型有限元二次平臺,重點研究了弧形鋼閘門在考慮銹蝕形態(tài)下的建模。對于銹蝕,直接運用平均蝕余厚度法進行模擬;對于局部銹蝕,利用ANSYS參數(shù)化偏心鉸弧形閘門主要是用于高水頭的新型閘門,由于技術(shù)難度大,可借鑒的分析資料很少,設(shè)計人員在對其進行結(jié)構(gòu)設(shè)計和分析計算時會遇到許多難題。閘門設(shè)計的主要是將各構(gòu)件簡化成平面桿件,采用結(jié)構(gòu)力學(xué)計算,但這種不能反映出閘門的空間整體工作性能。本文基于大型通用ANSYS,結(jié)合實際工程九甸峽偏心鉸弧形閘門所涉及的關(guān)鍵問題,分析了偏心鉸弧形閘門的受力特點和工作,建立了三維結(jié)構(gòu)模型,并對弧形閘門進行靜、動力分析和設(shè)計研究。具容如下:1.研究選擇了基于ANSYS的能反映閘門各構(gòu)件真實工作狀態(tài)的單元,根據(jù)偏心鉸弧形閘門的受力特點和工作,提出了偏心鉸弧形閘門的三維結(jié)構(gòu)有限元模型。2.介紹了動力有限元的基本理論方程,根據(jù)結(jié)構(gòu)和水體動力相互作用的原理,建立了水體和閘門耦合作用求解方程,研究了ANSYS的二次技術(shù),利用ANSYS參數(shù)化設(shè)計語言(APDL)編制了基于ANSYS的動水壓力附加求解程序。3.根據(jù)九甸峽弧形鋼閘門是水工建筑物中運用廣泛的門型之一。但閘門在啟閉或局部開啟時,甚至在關(guān)閉擋水時,常常產(chǎn)生振動,振動有時會達到相當(dāng)嚴(yán)重的地步,從而可能引起閘門的動力或某些構(gòu)件的動力失穩(wěn)。因此,弧形閘門的動力問題一直屬于閘門設(shè)計和運行中一個需要解決的重要問題。弧形鋼閘門的失事往往是由于支臂在動力荷載作用下喪失所致。實測結(jié)果表明,將柱(支臂)按兩端鉸接壓桿計算的自振值,與實測值很接近。因此將弧門柱視為處于空氣中的兩端鉸接壓桿,在縱向力(由弧門門葉和主梁傳來的動水壓力)作用下進行動力分析,基本能反映弧門柱的主要工作特性。本文在對平面剛架性分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)弧門主框架柱的柱端約束條件,把水體對閘門面板的作簡化為一個周期性變化的簡諧荷載,根據(jù)彈性體系動力理論,分析了兩端鉸接斜桿在周期性變化的簡諧荷載作用下的動力性,找出影響因素與其動力特性的關(guān)系。經(jīng)過計算和分析,得出了一些有價值的結(jié)論。