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閘門的有限元分析

發(fā)布于:2023-03-23 19:17
有限元分析

      弧形閘門的擋水面為圓柱體的部分弧形面,由于弧形閘門不用設(shè)置門槽,啟閉力學性能好,作為工作閘門在各種類型的水道中得到廣泛應(yīng)用。鉸接座位于弧形面的下端,啟閉時閘門繞支承鉸轉(zhuǎn)動。弧形閘門由門葉、鉸接座、支撐桿、支撐油缸及液壓系統(tǒng)組成。本文以3m弧形閘門為分析對象,在Femap有限元分析平臺中,把其整個啟閉過程添加梯形載荷,分為多個載荷步進行分析,通過后處理提取油缸支撐處的載荷及支撐反力數(shù)據(jù),為油缸設(shè)計選型提供依據(jù)。
      采用有限元計算軟件Femap With NX Nastran建立3m弧形閘門整體計算模型。下部鉸接座采用MASS單元模擬,鉸接座與鉸接軸連接采用RBE2單元模擬(釋放銷軸方向自由度),其余構(gòu)件采用板單元模擬。上部油缸座及支撐架與弧形閘門的連接,按照固定連接處的節(jié)點處理,弧形閘門的面板、橫筋和縱筋的材料均為Q235B。各支點的邊界條件如表所示,計算模型如圖所示。
      說明:Di表示平動的自由度,Ri表示轉(zhuǎn)動自由度;“1”表示約束,“0”表示自由,A、B、C、D分別為下部鉸接座的下左支點、下部鉸接座的下右、油缸的上左支點、油缸座的上右支點。
      計算工況說明:表為3m弧形閘門從開閘最低水位到關(guān)閘最高水位時,弧形門板從0°靠油缸頂推,沿著下部鉸軸旋轉(zhuǎn)到75°的四個計算工況。弧形閘門的自重載荷按照重力加速度修正后處理,水位的高低及在弧形門板上的壓強,按照梯形壓強添加在弧形門板的外表面,水流的沖洗系數(shù)是按照比例關(guān)系添加在梯形壓強上。
      3m弧形閘門在關(guān)閘的最高水位下,閘門下部三分之一位置出現(xiàn)最大應(yīng)力,最大綜合應(yīng)力約32MPa,小于容許應(yīng)力159MPa,強度滿足要求。圖2為弧形閘門在最高水位狀態(tài)的整體應(yīng)力分布圖,在最高水位狀態(tài)下,弧形閘門的最大合位移出現(xiàn)在弧形閘門下部的面板上和弧形閘門上部的兩個尖角處,最大綜合位移約0.46mm。
      弧形閘門的橫向筋中,上下兩個橫向筋為無縫鋼管,中部的四個橫向筋為焊接的工字型梁,材質(zhì)均為Q235B。經(jīng)過計算分析,中部支撐位置應(yīng)力較大,最大綜合應(yīng)力約27.5MPa,小于容許應(yīng)力159MPa。圖4為最高水位狀態(tài)下弧形門板的橫向筋應(yīng)力分布圖,最高水位狀態(tài)下,橫向筋的最大位置分布在兩側(cè),越接近水面,下?lián)显酱螅畲蟮木C合位移約0.46mm。圖5為最高水位狀態(tài)下的橫向筋位移圖。
      弧形閘門的六個豎向筋均為板材焊接的弧形工字梁,材質(zhì)均為 Q235B;經(jīng)過計算分析,中下部應(yīng)力較大,最大綜合應(yīng)力約17.3MPa,小于容許應(yīng)力 159MPa,圖6為最高水位狀態(tài)下弧形門板的豎向筋應(yīng)力分布圖;最高水位狀態(tài)下,橫向筋的最大位置分布在兩側(cè),越接近水面,下?lián)显酱螅畲蟮木C合位移約0.46mm,圖5為最高水位狀態(tài)下的豎向筋位移圖。
      支撐油缸的一段與弧形門板之間通過鉸接座連接,另一端與地面的錨固機構(gòu)聽過鉸接座連接;通過對弧形門板分別回轉(zhuǎn)0°、25°、50°、75°四個工況進行有限元分析,提取每個狀態(tài)下的支撐反力,得出在最高水位狀態(tài)下,支撐油缸的支撐反力最大,表3為提取的在最高水位狀態(tài)下的油缸鉸接座處的總支反力、沿水流方向的支反力、豎直方向支反力和垂直水流方向的支反力。通過提取的支撐反力,為油缸的選型提供依據(jù)。
      本文利用大型有限元分析軟件 Femap &NX Nastran對3m弧形閘門在額定載荷下的金屬結(jié)構(gòu)進行有限元分析,得出該結(jié)構(gòu)整體強度和剛度均滿足設(shè)計規(guī)范要求,并有較大安全裕度。通過對開閘到關(guān)閘的整個過程進行多載荷步分析,得到油缸支撐反力的變化數(shù)據(jù),對油缸的設(shè)計和選型提供設(shè)計參考。


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