對開斜立軸式水力自控閘門水流特性研究
發(fā)布時間:2021-12-08 21:23
在注重生態(tài)環(huán)境保護和資源能源高效利用的今天,諸如有操作繁瑣并有可能對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響等缺點的傳統(tǒng)閘站,已不再適應(yīng)新的需求,而大力發(fā)展新型水力自控閘門則是新的趨勢。對開斜立軸式水力自控閘門是對水力自動翻板閘門的創(chuàng)新和改進,相較于其他水力自控閘門,此閘門結(jié)構(gòu)簡單,工作狀態(tài)穩(wěn)定,也不會產(chǎn)生泥沙淤積等問題,有較好的研究價值。對開斜立軸式水力自控閘門目前還未在實際工程中得到應(yīng)用,因此本文在結(jié)合對近年來國內(nèi)外有關(guān)水力自控閘門研究的分析基礎(chǔ)之上,通過概化物理模型試驗的方法對實用新型專利——對開斜立軸式水力自控閘門的水流特性進行了研究,包括渠道水流流態(tài)、水深、流速、渠道底板時均動水壓強以及閘門板上的動水壓強的研究。最后通過經(jīng)驗公式計算得到對開斜立軸式水力自控閘門的流量系數(shù),來探討流量系數(shù)的影響因素與閘門的過流能力。主要研究成果如下:(1)理論分析表明,對開斜立軸式水力自控閘門自重G、閘門傾斜角度α以及上游來水流量Q是影響閘門開閉程度的主要因素。通過閘門受力分析,建立閘門在不同來水條件下力的平衡方程或力矩方程,得到閘門5種情況的工作原理與閘門在關(guān)閉狀態(tài)下的最大蓄水能力。結(jié)果顯示,α=45°時,閘門在...
【文章來源】:山東農(nóng)業(yè)大學(xué)山東省
【文章頁數(shù)】:70 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
技術(shù)路線圖
對開斜立軸式水力自控閘門水流特性研究據(jù)。試驗時,待測壓管穩(wěn)定后記下最終數(shù)據(jù)(以上數(shù)據(jù)均為讀數(shù) 3 次取平均值),兩者之差即為各測點的時均動水壓強。除以上各儀器外,在標(biāo)定閘門傾角,測量兩扇閘門之間的凈距、閘門水面線時還需要用到量角器與直尺。上述 3 個指標(biāo)的測定同樣測定 3 次取均值。以上各儀器均由標(biāo)準精度及單位標(biāo)定,渠道及閘門上測壓管的安裝以及儀器的使用基本不影響水流狀態(tài),測量方法滿足試驗基本的重復(fù)性以及準確性的要求。
對開斜立軸式水力自控閘門水流特性研究據(jù)。試驗時,待測壓管穩(wěn)定后記下最終數(shù)據(jù)(以上數(shù)據(jù)均為讀數(shù) 3 次取平均值),兩者之差即為各測點的時均動水壓強。除以上各儀器外,在標(biāo)定閘門傾角,測量兩扇閘門之間的凈距、閘門水面線時還需要用到量角器與直尺。上述 3 個指標(biāo)的測定同樣測定 3 次取均值。以上各儀器均由標(biāo)準精度及單位標(biāo)定,渠道及閘門上測壓管的安裝以及儀器的使用基本不影響水流狀態(tài),測量方法滿足試驗基本的重復(fù)性以及準確性的要求。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]某水電站水力自控翻板閘改造設(shè)計與閘門啟閉力計算[J]. 劉立新. 黑龍江水利科技. 2019(02)
[2]不同開度時弧形閘門流固耦合數(shù)值模擬[J]. 唐克東,王旭聲,孫留穎. 人民黃河. 2019(02)
[3]基于FLUENT軟件的攔河閘水力特性數(shù)值模擬[J]. 孫永春,孫美玲. 水利水電快報. 2018(12)
[4]平面鋼閘門運行期主要問題及處理措施[J]. 魯宗平. 水利建設(shè)與管理. 2018(12)
[5]水力自控翻板閘在防洪工程中的設(shè)計及應(yīng)用[J]. 張翠清. 農(nóng)業(yè)科技與信息. 2018(22)
[6]自動滾筒閘門脈動壓力特性試驗研究[J]. 李利榮,王順. 人民黃河. 2018(11)
[7]白山深孔弧形鋼閘門安全性檢測與分析[J]. 馬建軍,袁偉,王緒建,劉浩. 東北水利水電. 2018(10)
[8]基于流態(tài)辨識的弧形閘門過流計算[J]. 郭永鑫,汪易森,郭新蕾,胡瑋,朱銳. 水利學(xué)報. 2018(08)
[9]不同工況下水力自動滾筒閘門流量特性分析[J]. 郭鵬. 水利技術(shù)監(jiān)督. 2017(04)
[10]過堰水流數(shù)值模擬研究[J]. 康迎賓,姚園園. 河南水利與南水北調(diào). 2017(03)
碩士論文
[1]淤沙對水力自控翻板閘門的影響研究[D]. 侯瑩.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2016
[2]新型水閘在水利工程中的應(yīng)用研究[D]. 王蓓.山東大學(xué) 2011
[3]水力自動翻板門水動力荷載數(shù)值模擬[D]. 李樹寧.天津大學(xué) 2009
[4]水力自動翻板閘門脈動壓力對閘門結(jié)構(gòu)及泄流量的影響分析研究[D]. 劉長寶.河海大學(xué) 2007
[5]高含沙洪水資源利用中的自控閘門的研究[D]. 趙宇明.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 2005
[6]大型浮箱門在動水中的穩(wěn)定性分析及試驗研究[D]. 陸彥.河海大學(xué) 2002
本文編號:3529265
【文章來源】:山東農(nóng)業(yè)大學(xué)山東省
【文章頁數(shù)】:70 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
技術(shù)路線圖
對開斜立軸式水力自控閘門水流特性研究據(jù)。試驗時,待測壓管穩(wěn)定后記下最終數(shù)據(jù)(以上數(shù)據(jù)均為讀數(shù) 3 次取平均值),兩者之差即為各測點的時均動水壓強。除以上各儀器外,在標(biāo)定閘門傾角,測量兩扇閘門之間的凈距、閘門水面線時還需要用到量角器與直尺。上述 3 個指標(biāo)的測定同樣測定 3 次取均值。以上各儀器均由標(biāo)準精度及單位標(biāo)定,渠道及閘門上測壓管的安裝以及儀器的使用基本不影響水流狀態(tài),測量方法滿足試驗基本的重復(fù)性以及準確性的要求。
對開斜立軸式水力自控閘門水流特性研究據(jù)。試驗時,待測壓管穩(wěn)定后記下最終數(shù)據(jù)(以上數(shù)據(jù)均為讀數(shù) 3 次取平均值),兩者之差即為各測點的時均動水壓強。除以上各儀器外,在標(biāo)定閘門傾角,測量兩扇閘門之間的凈距、閘門水面線時還需要用到量角器與直尺。上述 3 個指標(biāo)的測定同樣測定 3 次取均值。以上各儀器均由標(biāo)準精度及單位標(biāo)定,渠道及閘門上測壓管的安裝以及儀器的使用基本不影響水流狀態(tài),測量方法滿足試驗基本的重復(fù)性以及準確性的要求。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]某水電站水力自控翻板閘改造設(shè)計與閘門啟閉力計算[J]. 劉立新. 黑龍江水利科技. 2019(02)
[2]不同開度時弧形閘門流固耦合數(shù)值模擬[J]. 唐克東,王旭聲,孫留穎. 人民黃河. 2019(02)
[3]基于FLUENT軟件的攔河閘水力特性數(shù)值模擬[J]. 孫永春,孫美玲. 水利水電快報. 2018(12)
[4]平面鋼閘門運行期主要問題及處理措施[J]. 魯宗平. 水利建設(shè)與管理. 2018(12)
[5]水力自控翻板閘在防洪工程中的設(shè)計及應(yīng)用[J]. 張翠清. 農(nóng)業(yè)科技與信息. 2018(22)
[6]自動滾筒閘門脈動壓力特性試驗研究[J]. 李利榮,王順. 人民黃河. 2018(11)
[7]白山深孔弧形鋼閘門安全性檢測與分析[J]. 馬建軍,袁偉,王緒建,劉浩. 東北水利水電. 2018(10)
[8]基于流態(tài)辨識的弧形閘門過流計算[J]. 郭永鑫,汪易森,郭新蕾,胡瑋,朱銳. 水利學(xué)報. 2018(08)
[9]不同工況下水力自動滾筒閘門流量特性分析[J]. 郭鵬. 水利技術(shù)監(jiān)督. 2017(04)
[10]過堰水流數(shù)值模擬研究[J]. 康迎賓,姚園園. 河南水利與南水北調(diào). 2017(03)
碩士論文
[1]淤沙對水力自控翻板閘門的影響研究[D]. 侯瑩.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2016
[2]新型水閘在水利工程中的應(yīng)用研究[D]. 王蓓.山東大學(xué) 2011
[3]水力自動翻板門水動力荷載數(shù)值模擬[D]. 李樹寧.天津大學(xué) 2009
[4]水力自動翻板閘門脈動壓力對閘門結(jié)構(gòu)及泄流量的影響分析研究[D]. 劉長寶.河海大學(xué) 2007
[5]高含沙洪水資源利用中的自控閘門的研究[D]. 趙宇明.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 2005
[6]大型浮箱門在動水中的穩(wěn)定性分析及試驗研究[D]. 陸彥.河海大學(xué) 2002
本文編號:3529265
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