閘門水力學(xué)試驗管理論文
時間:2022-06-27 08:52:00
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1前言
因水力自控翻板閘門具有結(jié)構(gòu)簡單,靠水的作用力自動啟閉,節(jié)省能源、造價低廉、并兼有泄洪、蓄水功能,在各小型水利工程上得到廣泛應(yīng)用。但是,水力自控翻板閘門的水力特性較復(fù)雜,閘門的過流特性、動水壓力和運(yùn)行的穩(wěn)定性仍處在研究階段。
在最早進(jìn)行水力自控翻板閘門研究者發(fā)現(xiàn),水力自控翻板閘門在運(yùn)行中會出現(xiàn)周期性來回拍擊支墩或壩坎的現(xiàn)象,破壞性極大。“拍打”的原因是由多方面引起:
(1)控制閘門運(yùn)行的支承條件;
(2)閘門面板壓強(qiáng)、門后空腔泄流、下游水位頂托、門后空腔中負(fù)壓等水力因素;
(3)面板型式和堰的型式的形狀因素。其中支承條件是引起閘門“拍打”的主要原因。為了解決閘門拍打問題,將最初閘門設(shè)計的兩鉸及多鉸支承的形式進(jìn)行改造。雙支點(diǎn)連桿滾輪式翻板閘門型式為改進(jìn)后的支承形式。其布置見圖1。
通過對3m×6m(高×寬)連桿滾輪式翻板閘門的后支承點(diǎn)的水力學(xué)試驗,研究該閘門運(yùn)行的穩(wěn)定性,提出閘門運(yùn)行穩(wěn)定的最佳后支承點(diǎn)位置,并將試驗成果應(yīng)用于工程設(shè)計中,經(jīng)原體運(yùn)行觀測,取得較好效果。
2試驗研究與成果
2.1模型設(shè)計
3m×6m連桿滾輪式水力自控翻板閘門安裝在曲線非真空實用堰上,見圖1。在80cm寬的玻璃水槽進(jìn)行試驗研究。模型比例1∶7.5。按弗勞德重力相似定律設(shè)計模型。閘門用水泥加細(xì)鐵砂混合材料澆鑄而成。連桿及兩端的活動鉸用銅件制造。做到幾何尺寸相似,容重相似。為保證模型制作的精度,對閘門重量和重心進(jìn)行率定。閘門重量誤差0.85%,重心位置無誤差,使閘門的運(yùn)動相似。模型率定成果見表1圖13m×6m連桿滾輪式水力自控翻板閘門結(jié)構(gòu)圖
2.2試驗方案
水力自控翻板閘門穩(wěn)定的運(yùn)轉(zhuǎn),合理選擇支承點(diǎn)很重要,試驗中對閘門支承后支點(diǎn)的位置進(jìn)行6個方案的試驗研究,各方案后支點(diǎn)位置從圖1座標(biāo)系KOZ可見,其座標(biāo)值見表2。
表1模型率定成果
情況門重(T)重心位置(m)
XCYC
原體門重11.1180.25841.4138
模型門理論重0.026350.1885
模型門實際重0.026130.1885
誤差0.85%0
注:重心座標(biāo)見圖1中XO′Y座標(biāo)系。
表2自控翻板閘門6個方案后支點(diǎn)坐標(biāo)
方案K(m)Z(m)
試驗值計算值誤差試驗值計算值誤差
1-0.8325-0.840.9%0.8880.86742.3%
2-0.78751.0725
3-0.7350-0.740.7%0.87750.86741.2%
4-0.68250.9975
5-0.6225-0.642.7%0.84750.840.9%
6-0.57750.9825
表2中還列出了方案1、方案3、方案5的后支點(diǎn)座標(biāo)計算值。從表可見,由于閘門加工工藝誤差,試驗中閘門后支的位置與設(shè)計值有誤差,誤差值小于5%。
2.3試驗分析研究
閘門后支點(diǎn)選擇合理的標(biāo)志是:閘門開度應(yīng)滿足設(shè)計要求;泄流能力大;上游水位變幅較?。凰慌c開門角度關(guān)系曲線平穩(wěn),漸開性好;閘門無“拍打”失穩(wěn)的現(xiàn)象。經(jīng)試驗觀測分析整理,自控翻板閘門后支點(diǎn)6個方案水位與閘門開門角度關(guān)系見圖2。方案1、方案3、方案5的水位與開門角度的理論計算值也繪在同一圖中,以便對比分析,試驗結(jié)果見表3。
表3自控翻板閘門后支點(diǎn)6個方案水位與閘門開門角度特征成果
項號123
方案序號最大開度開關(guān)門過程計算與試驗水位比較(m)
最高堰上水深(m)最低堰上水深(m)較接近部分距離較大處
差值/相應(yīng)開度差值/相應(yīng)開度
174°3.272.890.54/72°
265°3.433.08
373°3.282.88.54/72°
468.5°3.363.08
574°3.232.630.83/70°
665.5°3.433.09
注:第3項差值指理論計算曲線與試驗曲線之間的水位差。
圖2閘門后支點(diǎn)各方案水位與閘門開門角度關(guān)系曲線
試驗表明:
(1)雙支點(diǎn)連桿滾輪式翻板閘門系統(tǒng)的配置合理,在各方案中,閘門運(yùn)轉(zhuǎn)的漸開性較好,水位與流量關(guān)系曲線較平滑,避免了因水位突變導(dǎo)致閘門失穩(wěn)發(fā)生“拍打”。在運(yùn)轉(zhuǎn)中會有些擺動現(xiàn)象,但閘門運(yùn)行穩(wěn)定。
(2)后支點(diǎn)位置采用高點(diǎn),開門門頂水深增加。當(dāng)后支點(diǎn)座標(biāo)提高10cm,門頂開門水深約增加3~5cm,閘門在開關(guān)過程中,最大的堰上水深增加約20cm。
(3)后支點(diǎn)高度不變,后支點(diǎn)向下游移,即連桿加長,閘門在運(yùn)轉(zhuǎn)中出現(xiàn)擺動的幅度較小,運(yùn)行較穩(wěn)定。
(4)在閘門運(yùn)轉(zhuǎn)中,當(dāng)下游水位對閘門有頂托時,閘門擺動的幅度較大,閘門容易出現(xiàn)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
(5)從圖2可見,當(dāng)閘門小開度時,水位與閘門開度的理論計算曲線與試驗曲線值較為接近,差值在0.015~0.12m。各方案稍有差異。從本院所測試連桿滾輪式翻板閘門運(yùn)行與閘門動力壓力關(guān)系的資料分析,主要是由于閘門底緣的動水壓力的變化引起。
(6)當(dāng)閘門開度較大時,試驗值水位與計算值差別較大,最大差距出現(xiàn)在閘門達(dá)最大開度時,是由于閘門開度加大,門背氣腔形成,產(chǎn)生負(fù)壓作用于門背,另一方面是受到水流直接沖擊閘門底緣的影響。但兩曲線趨勢是一致的。
2.4翻板閘門運(yùn)行穩(wěn)定性理論分析
在進(jìn)行翻板閘門后支點(diǎn)研究的同時,本院與天津大學(xué)對連桿滾輪式翻板閘門的振動和水流壓力脈動進(jìn)行測試分析,在此基礎(chǔ)上開展了翻板閘門運(yùn)行穩(wěn)定性的理論分析。水力自控翻板閘門的運(yùn)動是繞瞬心的往復(fù)運(yùn)動,在運(yùn)動過程中當(dāng)作用在閘門上的動力大于阻尼力時,閘門不能達(dá)到平衡狀態(tài),閘門在運(yùn)轉(zhuǎn)中將產(chǎn)生“拍打”。
翻板閘門可視為單自由度振動體系,其振動方程可寫為:
其中J()為繞瞬心點(diǎn)的轉(zhuǎn)動慣量,表示閘門運(yùn)動過程中水流對閘門的作用力,是水流和閘門運(yùn)動耦合的結(jié)果。作用力包括時均部分力(水位和閘門開度的函數(shù))和脈動部分力(為水位和的函數(shù))。把作用于閘門上的重力力矩,門葉的迎水面、底部、頂部、背水面的水壓力矩,連桿作用力矩,滾輪支承力矩,摩擦力矩,上下游閘門板上的動水壓力矩代入上述閘門的運(yùn)動方程,得出關(guān)于入的特征方程[4]:
求解該特性方程可得閘門系的穩(wěn)定性特征。當(dāng)翻板閘門形成“拍打”特征值入實部即衰減率為正,并且閘門運(yùn)行各角度總力矩的平均值為正,此條件可作為閘門穩(wěn)定性的判定準(zhǔn)則。對3(m)×6(m)翻板閘門進(jìn)行驗算,當(dāng)閘下游水位較低時,力矩變化率為負(fù),即閘門開度增大開門力矩減小,對閘門“拍打”有抑制作用;當(dāng)閘下游水位升高,力矩的變化率逐漸由負(fù)轉(zhuǎn)為正,即閘門開度增大開門力矩也增大,不穩(wěn)定性因素擴(kuò)大,閘門的穩(wěn)定運(yùn)行受到影響。對上游水壓力力矩隨開度的變化率計算,其值為負(fù),說明上游水壓力對閘門“拍打”有抑制作用,因此可以認(rèn)為下游水壓力的作用是形成“拍打”的主要因素。這一結(jié)論在模型試驗中也加以驗證。
2.5試驗成果
(1)各后支點(diǎn)方案試驗表明:閘門最大開度不相同,在65°~74°之間。閘門運(yùn)行無“拍打”失穩(wěn)現(xiàn)象,閘門運(yùn)行是穩(wěn)定的。
(2)閘門后支點(diǎn)提高,開門與關(guān)門的水位與開門角度關(guān)系曲線間距增大,即閘門運(yùn)行阻尼增大。
(3)閘門開門的曲線與關(guān)門曲線的差距,初步認(rèn)為是水力自控翻板閘門結(jié)構(gòu)體系的阻尼值。阻尼越大,閘門抗“拍打”的能力越強(qiáng)。
(4)為保證閘門有較大的開度,閘門在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中有平穩(wěn)的阻尼值,閘門漸開性好,具有較好的抗“拍打”性能,試驗表明方案1為較優(yōu)方案。
(5)當(dāng)閘下游水位對閘門有頂托時,為保證工程的安全,最好進(jìn)行水工模型試驗。
3實際工程應(yīng)用
3.1廣東省紫金縣洋頭下寨子水電站,電站裝機(jī)容量800kw。漿砌石溢流壩,壩面為曲線實用堰型,采用面流消能。在壩上設(shè)8扇3m×6m(高×寬)連桿底滾輪式水力自控翻板閘門。設(shè)計流量2065m/s,上游水位178.95m,下游水位175.35m;校核流量2928.5m/s,上下游水位分別是180.76m、176.90m。閘門的后支點(diǎn)位置,按推薦方案1的位置設(shè)計,閘門于1996年建成投入運(yùn)用。根據(jù)多年現(xiàn)場觀察,閘門開關(guān)自如,最大開度74°,保持正常蓄水位,閘門無“拍打”失穩(wěn)的現(xiàn)象發(fā)生,運(yùn)行良好。
3.2廣東和平縣鐵潭水陂位于明鎮(zhèn)東南。具有灌溉、發(fā)電、排洪和美化城鎮(zhèn)環(huán)境的作用。水坡斷面為曲線實用堰,壩高3m,堰頂高程98.0m。在其上安裝10扇3m×6m連桿滾輪式水力自控翻板閘門。閘下采用底流消能。設(shè)計流量920m3/s,上游水位102.80m,下游水位99.56m,上下游水位差值較小。閘門支承后支的設(shè)計采用上述的方案1。閘門于1998年3月建成,在閘門運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,支點(diǎn)設(shè)計合理,閘門運(yùn)行穩(wěn)定,發(fā)揮工程的綜合效益。
4結(jié)語
試驗研究與實際工程應(yīng)用表明,3m×6m連桿滾輪式水力自控翻板閘門,其后支點(diǎn)的設(shè)計采用試驗推薦的方案1,閘門開度較大、漸開性好、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定。本試驗成果可供相同門型及尺寸的閘門設(shè)計參考。
參考文獻(xiàn)
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