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闸门底缘压力随上游水头增大而增大;闸门关闭速度对底缘水压力荷载影响较小,但闸门关闭速度越快, 闸后通气和补气会越。水力运行参数的影响在闸门水力设计时也需引起注意影响较小,水体—闸门耦合作用对于较高阶的闸门自 振影响比较明显。 2) 考虑水体—闸门耦合作用对闸门结构的振型有 一定的影响,工况 1 计算结果表征闸门第 2、3 阶振动 特征为支臂上以及闸门结构顺河向的振动。闸门振动现象及分类 水工钢闸门( 包括闸门门叶、支承结构、止水部件等) 属于弹性体系,在某些因素( 如高速水流冲击) 作用 下会发生振动现象。当水头较低,扰动较小时,振幅和较小,振动对水电站安全运行基本无影响; 但当 水头较高、流量较大时,振幅和相应增大,闸门振动加剧,危及大坝水库安全运行。因此,控制闸门振动是水库大坝安全运行的一项重要课题。 实际研究中发现,闸门振动往往是在流固耦合作用下产生的,国内外学者对流激振动激励机理已有了 较多研究,下面介绍几种代表性的分类。 首先是美国学者 Blevins[4]按照流体诱发的振动类型将其分为流动和非流动两大类,又根据诱 发振动的原因细分出了多种振动形式,如图1 所示。汽车吊 200t、75t,60T 平板车,汽车、电焊机、空压机、氧气成套 工具、水准仪、钢丝绳、50T 千斤顶、10T 手拉葫芦、焊条烤箱、型钢、 爬梯及常用工等。在现场布置一个工具房,并将施工电源布置 到位。 2.1.3 承重梁制作 根据闸门的重量 117T,提前设计制作两根承重在 65T 的箱型 梁(其计算公式见附件一),并在孔口铺设已经制作好的箱型承重 梁,检查其水平、间距,并在承重梁上划出闸门承重位置。 2.1.4 设立作业区 在施工现场明显位置设置“非施工人员禁止进入”的警示标牌, 在孔口 531.2 平台上搭设安全防护围栏。 2.1.5 孔口防护措施 在事故闸门孔口铺设防护钢板,将闸门孔口完成封闭,防止人 员跌落孔内(防护平台示意图参见图 1),及孔口施工坠落物品伤害 孔内施工人员。