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1.
平面闸门流固耦合自振特性研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
为了使设计的闸门自振频率远离水流的高能脉动主频率段,以保证闸门的安全,在重点考虑流固耦合引起的“附加质量”对闸门自振特性的影响的基础上,采用三维边界元的数值分析方法,获取闸门的自振频率和振型模态特性。对德清大闸定轮平面闸门的数值计算结果表明:水头对闸门的影响总趋势是使其自振频率降低、振动模态发生变化;闸门局部开启工况第1阶频率较低,振型主要是门叶沿竖直方向的整体振动;低阶振动模态中除门叶竖直方向的整体振动模态外,其余各阶均显示为门叶的弹性变形振动。为提高闸门自振频率,需对其结构进行优化设计。  相似文献   
2.
介绍的测试分析系统对常规的水工结构自振频率和动应力测试系统进行了改进.新的测试系统中,数据的采集、存储和分析均由计算机未完成,减少了测试中需要的仪器设备.特别是用应变片传感器及相应的量测系统也可得到结构的自振频率,所需测试仪器更少.给结构施加一冲击荷载,计算机通过传感器(如加速度计、应变片等)采集到结构的振动数据(如位移、应变等)并存储,之后根据测试的动应变可得到结构的前应力,对结构响应的动体移或动应变序列进行频谱分析,可得到结构的自振频率.系统中,计算机可对结构的响应进行实时监视,数据处理软件具有完善的数据图象显示和分析功能.现场实测应用比较表明该测试系统测试分析结果可靠,具有较好的精度,简单实用,可用于各种水利工程动力检测.  相似文献   
3.
泄洪洞内多级孔板消能效果的试验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
多级孔板是一种新的洞内消能措施。本文给出了有关多级孔板在清水及浑水条件下水头损失规律的试验研究成果。对孔板和扩散室管壁脉动荷载的试验研究成果也作了简要介绍。  相似文献   
4.
天荒坪抽水蓄能电站拦污栅旋涡脱落模型试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文研究栏污栅尾流旋涡脱落频率和与之相关的栅面流速分布。这项研究是天荒坪抽水蓄能电站拦污栅流激振动试验研究的一部分。试验采用二维激光测速、测频系统进行,成果已用于天荒坪工程设计的论证,亦可供拦污栅流激振动学术研究参考。  相似文献   
5.
三峡工程导流底孔是三期导流期间洪水下泄的主要通道,运用条件复杂,研究了短管和长管两种方案:“短管”方案特点有压段短(长16.22m)弧形门位于坝体腹部,门后为明流段:“长管”方案压管道长(82m)弧形门设在坝下明流段,对坝体削弱较小,闸门安装和拆除方便,封堵工作量较小,设计选用了“长管”方案。  相似文献   
6.
本文采用非正交网格有限体积法,建立模拟多级孔板洞内轴对称流动的随体网格数学模型。由于采用非正交网格,该模型可以准确地模拟孔板的实际体型。同时,在标准K-ε紊流模型的基础上,本文又根据紊动动能生成项与耗散项的比值大小,对Cμ系数进行修正,使计算结果与实测值符合良好。采用此模型对小浪底工程四级孔板比较方案的孔板间距、孔径比、孔板内缘圆弧半径等变化的影响进行了大量的、系统的研究,在较短时间内完成了方案的比选,从而为方案的决策提供了重要的技术依据。  相似文献   
7.
水工隧洞内消能工的研究与实践   总被引:2,自引:0,他引:2  
水工隧洞内消能工根据水力学特点可分为突缩突扩式、涡漩式、井内对冲水垫塘式和混合交互式.加拿大麦卡坝、印度尼西亚查蒂努赫工程、前苏联罗贡坝均采用了内消能工.小浪底工程采用孔板消能,研究结果表明,孔板消能效果与流动特性有关,也与了孔板环孔径比和孔板环内缘顶弧半径,以及孔板间距等有关.  相似文献   
8.
在水电工程中,将有压泄洪洞设置多级孔板逐级消能,可以有效地降低内水压力、控制平均流速、降低工程造价。但是设置孔板后,在一定范围内水流现象复杂,紊动强烈,能否在大型工程上采用尚存在一定的疑虑。为了解此种水流运动的内部结构及对洞壁的影响,我们采用二维激光测速仪对孔板之间的管段内流速脉动情况进行了测试  相似文献   
9.
弧形闸门自振特性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以密云水库第二溢洪道弧门动力问题为背景,考虑禀不对闸门自振特性的影响,采用MSC公司开发的结构计算软件NASTRAN的流固耦合的附加质量数值模型,对该弧门的自振特性进行了分析。通过将该弧门自振频率的有限元计算结果与原型实测值进行对比,验证了有限元计算模型的正确性。同时,还探讨了流固耦合对换闸门自振特性的影响。结果表明,库水对弧形闸门自振频率和振型有显的影响,在弧形闸门设计中,支臂截面特性的选取对弧门的动力特性影响较大。  相似文献   
10.
设于输水隧洞检修闸门上的柱塞式充水门,在充水过程中流态十分复杂,易于发生流激振动破坏.本文介绍密云水库的一个柱塞式充水l司出现流激振动后进行的水工模型试验情况.该试验研究了这种充水门孔内的流速、压力脉动情况,分析了小开度下缝隙流特征,并研究将进口外表面加设导流隔板,入口颈内设置顺流向肋条,出口加设孔板等项措施,有效地改善了流态,防止振动发生,使该充水门能正常投入运行.  相似文献   
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