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151.
苏州河河口水闸垂直二维流动精细数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
应用FLUENT对苏州河河口水闸的溢顶流动过程进行了数值模拟。计算结果表明,对正向挡水工况,闸门门顶较高时,过流流量较小,对下游床面冲击作用弱。当苏州河外侧水位为低水位时,形成的回流区中心较低,形成较大的床面流速,对底面护坦的冲击较强。与正向挡内河水工况相比。反向挡潮时,溢顶水流对内河侧河床的冲刷较弱。当内河侧水位降低时,溢流对床面的冲刷作用增强。正向挡水工况时,作用在水闸上的力矩为正值(顺时针方向),反向挡潮时,作用在水闸上的力矩为负值(逆时针方向)。 相似文献
152.
苏州河河口设置大型翻板闸门,单跨跨度为100m达到世界之最。在台风风浪作用下诱发的振动有可能影响其结构的安全性。基于连续系统模态的理论分析,获得翻板闸门液固耦舍下的振动模态,对比结构模型试验验证了该解的合理性;根据结构的具体特征建立了该结构扭转振动控制机理,根据文圣常提出的风浪谱,仿真求解结构控制前后的振动响应,结果表明,文中提出的控制方法能大幅度地降低振动幅度,从而提高结构的安全性能。 相似文献
153.
低水头水闸下游消力池的水流条件较复杂,水闸出流条件(自由出流、淹没出流)对闸下游的流态和水跃长度影响较大。通过水力模型试验研究,提出了水闸闸门全开敞泄、宣泄最大流量运行条件的下游消力池长度的计算方法:水闸出流为自由出流时,可按现有的水闸设计规范的方法计算消力池长度;水闸出流为淹没出流时,闸下游水跃长度较短或呈无水跃状态,此时,可采用水闸上游为正常蓄水位、闸门控制下泄最大开度泄量计算消力池长度。研究成果可合理地计算和选取低水头水闸下游消力池长度,在确保工程安全运行的前提下,大大节省工程投资。 相似文献
154.
针对预留锚固洞对拉锚索的锚固方式,传统梯形锚固洞周围拉应力过大的问题,以某工程预应力闸墩中墩为研究对象,建立三维有限元模型,根据心形曲线的几何特性,提出了心形锚固洞体型,在不同的荷载组合下,对梯形和心形锚固洞进行了对比分析,并对其设计参数做了深入研究。结果表明:心形锚固洞与传统梯形锚固洞相比,周围拉应力明显降低,受力情况更好;将心形锚固洞上游曲面改为铅直面,能有效控制锚固洞体积,且在满足施工情况下,可尽量靠近下游面中心;心形锚固洞顶面与下游面交线到顶层锚索中心距离取1. 5~2. 0m,底面与下游面交线到底层锚索中心距离取1. 2~1. 5m,较为合理。 相似文献
155.
156.
针对平原区河道连时序法和连实测流量过程线法推流测次多,精度差,事故频发,受航运,气象(风向,大雾,雷电等)因素干扰影响大等缺陷,提出了在测站上,下游适当位置设置高精度自记水位台,用比降法和堰闸推流取代连实测流量过程线法的构想。 相似文献
157.
158.
159.
水闸主体结构施工主要包括闸身上部结构以及闸底板、闸墩、止水设施和门槽等,其中混凝土工程是水闸施工中的主要环节.结合洹河于曹闸闸底板、闸墩的施工方案,探讨混凝土施工的全过程. 相似文献
160.