弧形闸门在冰冻期的受力状态分析,水利工程论文.docx
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1、弧形闸门在冰冻期的受力状态分析,水利工程论文松花江大顶子山航电枢纽工程位于松花江干流、哈尔滨市下游 46 km 处,是松花江航道梯级开发总体规划中的 7 座枢纽之一,是黑龙江省 十五 期间重点工程,并列入了交通部 十五 补充计划,是1 座以航运、发电和改善哈尔滨市水环境为主,同时具有交通、旅游、供水、灌溉和水产养殖等综合利用功能的航电枢纽工程。自2007 年10 月27 日首台机组并网发电以来,已安全运行 7 a。 松花江大顶子山航电枢纽工程为大( ) 型工程,工程等级为 1 等,永久性主要建筑物为 2 级,设计洪水标准 100 a 一遇,校核洪水标准 300 a 一遇。枢纽总平面布置从右至左
2、为: 船闸、10 孔泄洪闸、河床式水电站、28 孔泄洪闸、混凝土过渡坝段、土 坝 及 坝 上 公 路 ( 桥) 等,坝 线 全 长3 249. 78 m。总装机容量 66 MW,最大下泄流量22 704 m3s。泄水闸每孔宽 20 m,各设一道弧形工作闸门。弧形闸门主框架构造为焊接构造,采用双主横梁、斜支臂支撑。门叶和支臂材料为Q345D 钢板及 Q235B 型钢。 弧形工作闸门运行工况多,运行环境恶劣,要承当常温期挡水和封冻期挡水及洪水期泄水的任务,闸门的安全运行对于枢纽的正常运行有着举足轻重的作用。本文结合封冻河流弧门构造挡水工况的应力变形受冰压力影响的状态尚无实测资料可循的特殊性,对弧形
3、工作闸门进行冰冻期静应力安全检测,了解弧形闸门在冰冻期的受力状态,为大顶子山航电枢纽及高寒地区水工闸门的安全运行以及设计与管理提供科学根据。 1 工程背景 大顶子山航电枢纽工程共计 38 孔泄水闸,自2007 年投入使用以来,根据相关规范及设计单位的要求,每年封冻期要在每扇弧门前方 1 m 处打冰槽或者每孔弧门前增加潜水泵等扰动装置使其不受冰载荷。由于大顶子山航电枢纽的泄水闸数量较多,导致每年冬天需要投入大量的人力、物力对泄洪闸进行防冰处理,而且在防冰作业经过中,很容易发生人员坠江、设备漏电等危险。 鉴于此,通过几年不断探索、实践,在冬季选择4 孔弧门,分别采取人工打冰、门前放置保温板隔离冰层
4、、安装潜水泵扰动江水和直接承受冰载荷压力等 4 种方式进行试验,经肉眼观测发现直接承受冰载荷的弧门门体构造未发生变化。为了科学、真实、可靠地把握弧门直接承受冰载荷压力情况,为今后封冻河流金属构造设备的设计、制造、安装及运行管理工作提供根据,根据航电枢纽现场情况,在冬季江面封冻期间,选取 3 号弧门和 5 号弧门进行了应力检测比照试验。华而不实,3 号弧门直接承受冰载荷压力,5 号弧门门前采取防冻措施而承受水压力。 2 弧形工作闸门应力检测 2.1 应力检测原理 应力检测采用电阻应变计和多通道静态电阻应变仪微机检测系统。应力测点上粘贴的电阻应变计通过连接电缆与静态电阻应变仪内部的精致细密标准电阻
5、构成应变电桥,其输出电压随应变量变化且为线形关系。电桥输出电压经高性能、低噪声精致细密仪表放大器进行补偿,电压放大后,再经过高精度 AD 模数转换器转换为数字量送入微机,由专用软件实时动态采集记录,并且进行滤波、消噪、平均、回归等等后处理。各通道的传输、放大以及转换都分别采用等效应变源进行转换计算式的现场标定。根据各测点、各方向的应变实测值,实测应力按如下基本公式换算:【1-2】 式中: 为测点的单向应力; x和 y分别为平面测点 x 和 y 方向应力; E 为应变片粘贴处闸门材料的弹性模量,此处取 E = 206 GPa; 为闸门材料泊松比,取 =0. 333; ε,&eps
6、ilon;x和 εy分别为单向测点应力值和平面测点 x 和 y 方向应力值。 检测用电阻应变计选用中航电测仪器股份有限公司生产的 BE120-10AA 胶基电阻应变计,其精度等级为 AA 级,灵敏系数 2. 01,电阻为 ( 120 0. 1) 。静态电阻应变仪则使用武汉优泰电子技术有限 公 司 生 产 的 60 点 应 变 静 态 应 变 测 试 系统 uT7160。 应变计与被测构件的粘接采用 502 胶,测试导线采用经过 ISO 认证的三芯屏蔽电缆,以提高检测系统的抗干扰能力。由于测点需要长时间工作在水中和冰层中,为保证应力测量的可靠稳定,使用 703 胶和水中胶对测点处
7、的应变计进行了严格的密封处理,以提高测点的防潮性能和抗压强度。为消除温度差异对测试结果的影响,各测点采用了单点一对一补偿的温度补偿方式。弧形闸门应力检测系统组成见图 1。【图1】 2.2 测点分布 由于弧形闸门构造对称,静水压力、冰压力也对称,故测点主要布置在所选闸门一侧的主要构件上。根据三维有限元计算和类似工程原型观测资料,静应力试验测点布置在弧门主要受力构件应力较大处。根据枢纽现场情况,为实现两扇弧形闸门应力检测共用保暖仪器房,同时缩短屏蔽电缆长度,将3 号弧门测点布置在左半门,5 号弧门测点布置在右半门,两扇门测点共计40 个。 1) 主横梁。在弧形闸门上、下主横梁下翼缘跨中及14 跨处
8、,布置4 个测点,主横梁测点均沿主梁轴向布置 ( 编号为 1 4) 。 2) 支臂。在弧形闸门上主框架上支臂中部沿支臂轴向共布置 3 个测点,分别布置在上支臂腹板及外、内翼缘上,编号为 5 7; 下主框架下支臂测点位置均与上主框架一样,编号为 8 10。上、下主框架支臂共布置 6 个测点。 3) 纵梁。在弧形闸门中纵梁的上主横梁上方悬臂部分的中部 ( 编号11) 及根部 ( 编号12) 各布置 2 个测点,在与上支臂相交的边纵梁的上主横梁上方悬臂部分的中部 ( 编号 13) 及根部 ( 编号 14) 各布置 2 个测点。纵梁测点均沿纵梁髙度方向布置,纵梁共布置 4 个测点。 4) 面板。在上主
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