密云水库弧形钢闸门安全性态的分析与评价
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 相关研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 弧形闸门安全检查和安全检测的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 闸门结构数值计算研究现状 | 第13-14页 |
1.3 技术路线及主要研究内容 | 第14-17页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第15页 |
1.3.2 研究技术路线 | 第15-17页 |
第二章 闸门及启闭机安全检查与检测 | 第17-50页 |
2.1 弧形闸门主要技术特征 | 第17-19页 |
2.1.1 第一溢洪道弧形闸门 | 第17-18页 |
2.1.2 第二溢洪道弧形闸门 | 第18页 |
2.1.3 第三溢洪道弧形闸门 | 第18-19页 |
2.2 外观检查 | 第19-33页 |
2.2.1 第一溢洪道闸门外观检查 | 第19-25页 |
2.2.2 第二溢洪道闸门外观检查 | 第25-28页 |
2.2.3 第三溢洪道闸门外观检查 | 第28-33页 |
2.3 锈蚀量检测 | 第33-36页 |
2.3.1 第一溢洪道锈蚀量检测 | 第33-35页 |
2.3.2 第二溢洪道锈蚀量检测 | 第35-36页 |
2.3.3 第三溢洪道锈蚀量检测 | 第36页 |
2.4 焊缝超声波探伤 | 第36-39页 |
2.4.1 第一溢洪道焊缝探伤 | 第37-38页 |
2.4.2 第二溢洪道焊缝探伤 | 第38-39页 |
2.4.3 第三溢洪道焊缝探伤 | 第39页 |
2.5 闸门材料检测 | 第39-41页 |
2.5.1 材料化学成分 | 第39-40页 |
2.5.2 材料硬度与抗拉强度检测 | 第40-41页 |
2.6 闸门启闭力安全检测 | 第41-45页 |
2.6.1 第一溢洪道启闭力安全检测 | 第42-43页 |
2.6.2 第二溢洪道启闭力安全检测 | 第43-44页 |
2.6.3 第三溢洪道启闭力安全检测 | 第44-45页 |
2.7 启闭机运行状况检测 | 第45-47页 |
2.7.1 第一溢洪道启闭机 | 第45-46页 |
2.7.2 第二溢洪道启闭机 | 第46-47页 |
2.7.3 第三溢洪道启闭机 | 第47页 |
2.8 小结 | 第47-50页 |
第三章 闸门结构三维计算分析 | 第50-63页 |
3.1 强度评判标准 | 第50-51页 |
3.1.1 强度折减系数 | 第50-51页 |
3.1.2 最大容许应力 | 第51页 |
3.2 有限元计算与分析 | 第51-60页 |
3.2.1 单元划分 | 第51-52页 |
3.2.2 约束设置 | 第52页 |
3.2.3 计算荷载和工况 | 第52页 |
3.2.4 结构尺寸与材料特性 | 第52页 |
3.2.5 计算结果与分析 | 第52-60页 |
3.3 支臂稳定计算与分析 | 第60-62页 |
3.3.1 弯矩作用平面内稳定计算 | 第60-61页 |
3.3.2 弯矩作用平面外稳定计算 | 第61页 |
3.3.3 计算结果与分析 | 第61-62页 |
3.4 小结 | 第62-63页 |
第四章 闸门及启闭机运行管理 | 第63-68页 |
4.1 管理体系 | 第63-65页 |
4.1.1 巡视检查 | 第63-64页 |
4.1.2 维护保养 | 第64页 |
4.1.3 操作运行 | 第64-65页 |
4.1.4 加强运行管理 | 第65页 |
4.2 近年安全检查及鉴定 | 第65-66页 |
4.3 除险加固工程措施 | 第66-67页 |
4.3.1 第二溢洪道除险加固 | 第66-67页 |
4.3.2 第三溢洪道加固改造 | 第67页 |
4.4 小结 | 第67-68页 |
第五章 结论与建议 | 第68-70页 |
5.1 结论 | 第68页 |
5.1.1 第一溢洪道闸门和启闭机 | 第68页 |
5.1.2 第二溢洪道闸门和启闭机 | 第68页 |
5.1.3 第三溢洪道闸门和启闭机 | 第68页 |
5.2 建议 | 第68-70页 |
5.2.1 优化闸门设计制造 | 第69页 |
5.2.2 应用液压式启闭机 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第75页 |