摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 问题的提出 | 第9-12页 |
1.1.1 闸门动水启闭过程中存在的问题 | 第10-11页 |
1.1.2 闸门运行过程中的振动稳定性问题 | 第11-12页 |
1.2 前人的研究成果 | 第12-16页 |
1.2.1 闸门水动力作用荷载 | 第12-13页 |
1.2.2 平面闸门启闭过程中的水动力荷载特性研究进展 | 第13-15页 |
1.2.3 平面闸门振动研究进展 | 第15-16页 |
1.3 论文选题背景 | 第16-20页 |
1.3.1 千岛湖长输水隧洞闲林控制闸平面工作闸门 | 第17-18页 |
1.3.2 玛尔挡泄洪放空洞事故平面闸门 | 第18-20页 |
1.3.3 闲林控制闸和玛尔挡泄洪放空洞事故闸门特点 | 第20页 |
1.4 本文的研究内容 | 第20-22页 |
第二章 长引水压力隧洞平面闸门试验模型设计 | 第22-30页 |
2.1 千岛湖长输水隧洞闲林控制闸模型设计 | 第22-25页 |
2.1.1 长输水隧洞及闸室整体模型布置 | 第22-24页 |
2.1.2 闲林控制闸闸门模型布置 | 第24页 |
2.1.3 试验控制条件及设计工况 | 第24-25页 |
2.2 玛尔挡泄洪放空洞及闸门模型设计 | 第25-27页 |
2.2.1 泄洪放空洞整体模型布置 | 第25页 |
2.2.2 事故闸门水力学模型 | 第25-26页 |
2.2.3 试验工况设计 | 第26-27页 |
2.3 启闭力测试系统 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 长引水压力隧洞中平面闸门启闭力特性 | 第30-51页 |
3.1 长输水隧洞闲林控制闸门启闭力特性研究 | 第30-38页 |
3.1.1 平面闸门动水启闭过程中的水流流态 | 第30页 |
3.1.2 过流流量对长输水隧洞闸门动水启闭力的影响 | 第30-33页 |
3.1.3 运行水头对长输水隧洞闸门动水启闭力的影响 | 第33-37页 |
3.1.4 闲林控制闸工作闸门最大启闭力的确定 | 第37-38页 |
3.2 玛尔挡泄洪放空洞事故平面闸门启闭力特性 | 第38-45页 |
3.2.1 闸门动水启闭过程中的水流流态 | 第39-41页 |
3.2.2 玛尔挡泄洪放空洞事故闸门动水启闭力试验结果 | 第41-42页 |
3.2.3 下游工作闸门开度对事故闸门动水启闭力的影响 | 第42-43页 |
3.2.4 上游水头对事故闸门动水启闭力过程影响 | 第43-45页 |
3.2.5 玛尔挡泄洪放空洞事故闸门闭门力结果分析 | 第45页 |
3.3 底主梁开孔对闸门启闭力的影响 | 第45-49页 |
3.3.1 长输水隧洞闲林控制闸底主梁开孔对启闭力的影响 | 第45-47页 |
3.3.2 玛尔挡泄洪放空洞事故闸门底主梁开孔对启闭力的影响 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 长输水隧洞中平面闸门振动稳定性研究 | 第51-67页 |
4.1 长输水隧洞中平面闸门自振特性研究 | 第51-57页 |
4.1.1 结构固有特性基本原理 | 第51-53页 |
4.1.2 长有压隧洞中平面闸门自振特性 | 第53-57页 |
4.1.3 平面闸门流固耦合自振特性分析 | 第57页 |
4.2 闲林控制闸平面闸门面板及底缘脉动压力特性 | 第57-61页 |
4.2.1 闸门面板时均压力和脉动压力特性 | 第58-60页 |
4.2.2 闸门底缘及底主横梁时均压力与脉动压力特性 | 第60-61页 |
4.2.3 闸门自振特性与水流共振校核 | 第61页 |
4.3 闲林控制闸平面闸门流激振动响应分析 | 第61-66页 |
4.3.1 工作闸门的动力荷载工况 | 第62页 |
4.3.2 典型计算点的位置 | 第62-63页 |
4.3.3 平面闸门动力响应分析 | 第63-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-70页 |
5.1 本文主要结论 | 第67-68页 |
5.1.1 长引水隧洞中有压平面闸门启闭力特性 | 第67-68页 |
5.1.2 长输水隧洞中平面闸门振动稳定性研究 | 第68页 |
5.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |