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    發布者:成都鴻之海水利設備有限公司  發布時間:2023-06-18 08:04:00  訪問次數:7

    弧門主框架失穩變形的假設 在主框架中,支臂上端與橫梁固接,受到橫梁的彈性約束;下端與支餃相連,對于常見的圓柱鉸,在框架平面內亦屬彈性固定。確定主框架的支承形式和失穩變形狀態,是穩定分析的前提.根據弧門的特定環境和具定構造,可提出圖1所示的三種失穩變形狀態,即:有自由側移的反對稱失穩變形、無側移的對稱失穩變形和有約束側移的反對稱失變形。川片寸 圖1框架失穩的形式 顯然,對于支臂穩定而言,圖1一a所示的反對稱失穩無疑是最危險的一種失穩情況,求得這種情況的卜值,便可知協值變化范圍的上限.但是,結合閘門的實際構造考慮,二側有-角墻限制,閘門與側墻間隙中,又有止水橡皮填緊,因此,也可能發生其它兩種失穩變形,即圖1一b,1一c。圖1一b為下端彈性固定的框架,在水流荷載對稱、止水橡皮嵌緊的情扭下,未產生側移的對稱失穩變形。圖l一c則為由于荷載不對稱、結構制造偏差、側向止水稼皮壓縮等原因發生的有約束側移的反對稱失穩變形。下面將對各種失穩
    引言弧形閘門的支臂是弧形閘門的主要受力構件,弧形閘門支臂承受全部的水壓力以及啟閉閘門時閘門重量與牽引力對框架所產生的力,同時,支鉸摩擦力阻力矩也使支承受到彎矩作用,且弧型閘門支臂較長,受偏心壓力,其受力復雜。受力也與閘門結構、水位等因素有關。因此,對不同結構形式進行研究具有一定的理論意義和實用價值。弧形鋼閘門支臂的穩定和支臂的結構布置形式有很大的關系,本文應用線彈性有限單元法對不同結構形式進行了分析,對設計出滿足工程強度、穩定性要求的弧形閘門具有一定的參考價值。2線性特征值屈曲分析計算假設結構在失穩前只發生了很小的變形,同時,假定材料是各向同性的,應用經典穩定分析的特征方程(Ke+pKG)φ=0,求解方程可得關于p的一系列的特征值p1,p2,…。其最小特征值pmin為結構的線性穩定分析的臨界載荷,它所對應的位移模態就是結構失穩的屈曲模態[1-2]。本文選取了六種在役的不同結構形式的支臂,對其進行特征值屈曲分析。不同結構的支臂有
    弧形鋼閘門是水利工程泄水建筑物廣泛采用的工作閘門之一,它具有啟閉力小、水流條件好和控制簡單等優點[1].弧門的荷載依次通過面板、梁格、支臂和支鉸傳給建筑物,其中由主梁和支臂構成的主框架的受力穩定是整個弧門穩定的關鍵,通常弧門的破壞大部分都是由于支臂失穩引起的[2].因此,主框架結構的優化就成為弧門結構優化的重點.主框架的布置形式有主橫梁式和主縱梁式2種,每種形式又有雙支臂和三支臂2種類型,然而現行規范中并沒有給出這4種布置形式的使用范圍,技術人員在設計生產中往往根據經驗來確定支臂的個數和布置形式,缺乏理論指導.目前針對弧門的優化多集中在尺寸優化方面[3-8],但是單純的尺寸優化并不能保證得到的設計就是真正意義上的最優方案,尺寸優化應該建立在結構布置優化的基礎上.文獻[9,10]對弧門布置問題進行了研究,得出了一些有益的結論.劉計良、王正中等[11]對弧門在不考慮主梁與支臂協同工作問題下的支臂最優布置個數及布置形式進行了研究,本文

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