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时间:2018-10-27
《在役弧形闸门事故检测及分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、在役弧形闸门事故检测及分析:本文介绍了通过高精度全站仪工业测量系统对在役弧形闸门事故起偏的检测,并通过数据分析发现出事的原因,进而进行维修和解决的过程。 关键词:在役弧形闸门,事故检测,高精度工业测量系统 近年来,随着政府逐渐对水利水电事业的投入加大,许多大中型水库及水电站的建成服役,检验着金属结构及机电设备的安装强度及各项质量指标。某水库在役弧形闸门运行起偏,事故检测方法及内容待探索。本文针对该水库弧形闸门起偏情况进行了检测,并针对检测数据进行了分析,得到了良好的效果。 一、检测方案
2、现场通过对该水库弧形闸门的事故情况进行调研观察,总体预分析,决定通过对该水库2扇弧形闸门进行几何尺寸、形位公差及运行轨迹、位移等测量;液压启闭机检测;无损检测、应力测试等综合测试分析,以期得到问题的答案。 通过测试的结果看,原因主要通过几何尺寸、形位公差及运行轨迹、位移等测量结果得出,本文即通过对测量的数据进行分析。 二、测量基准及闸门空间位置关系 2.1测量基准坐标系 现场测量以底槛中心和弧门支铰跨距中心作为定向基准,建立下图所示的基准坐标系。 图1测量基准坐标系示意图 图
3、中,P点对应底槛中心,O点是弧门支铰跨距中心,PO方向(y轴方向)是水流方向,代表孔口中心;x轴与PO垂直,代表弧门支铰的理想轴线;z轴铅垂向上。 在上述基准坐标系内,任意一点的三维坐标值分别代表下述含义: x坐标值代表该点至孔口中心线的水平距离,正值表示该点位于孔口中心的右侧,负值表示该点位于孔口中心的左侧; y坐标值代表该点在里程方向上至弧门支铰理想轴线的水平距离,正值表示该点位于弧门支铰理想轴线的下游方向,负值表示该点位于弧门支铰理想轴线的上游方向; z坐标值代表该点在高程方向上至弧门
4、支铰理想轴线的铅垂距离,正值表示该点高于弧门支铰理想轴线,负值表示该点低于弧门支铰理想轴线。 2.2闸门空间位置关系 支铰空间位置示意图如下图所示。 图2支铰空间位置示意图 A、B、C、D分别是左、右支铰轴上各端点的圆心,O1、O2分别是左、右支铰轴的中心。 三、测量仪器设备 本次测量采用全站仪工业测量系统,自由设站,自由坐标系。 测量仪器为LaicaTCA2003高精度测量机器人,测角精度为0.5″,测距精度为1mm±1ppm。 四、测量数据分析 4.1闸门几何尺寸检
5、测数据及分析 表1弧形闸门主要几何尺寸检测数据 序号项目设计值允许偏差实测值实测偏差检测结果 1支铰中心至孔口中心线的距离左3500±1.53475.8-24.2不合格 2右3500±1.53475.8-24.2不合格 3支铰中心里程左±2.0-1.0合格 4右±2.01.0合格 5支铰中心高程左±2.012.2不合格 6右±2.0-12.2不合格 7支铰轴倾斜左1/10001.5/1000不合格 8右1/10004.6/1000不合格 9两支铰轴线的同轴度1.027.6不合格
6、 10底槛里程11779.2±5.011774.5-4.7合格 11高程5500±0.55501.71.7不合格 12工作表面两端的高差2.02.0合格 13左侧新侧轨13040±5.013025.3-14.7不合格 14右侧老侧轨13040±5.013014.6-25.4不合格 15右侧新侧轨13040±5.013046.96.9不合格 16侧轨 至门叶中心线的距离左侧新侧轨40003.0,-2.04000.20.2合格 17左侧新侧轨40006.0,-2.03991.8-8.2
7、不合格 18右侧新侧轨40003.0,-2.04001.61.6合格 19右侧老侧轨40006.0,-2.04005.45.4合格 4.2闸门启闭过程中的左右位移数据 表2闸门启闭过程中的左右位移 闸门开度 (m)上主横梁中心下主横梁中心 X坐标值(mm)变化值(xi1-xi)X坐标值(mm)变化值(xi1-xi) 03.3—-1.4- 18.65.3-3.6-2.2 29.10.5-2.11.5 311.72.6-2.00.1 410.6-1.1-3.6-1.6 59
8、.8-0.8-4.4-0.8 610.30.5-7.9-3.5 711.10.8-10.8-2.9 816.35.2-10.40.4 925.89.5-2.67.8 106.7-19.1-- 位移幅度22.5-9.4- 注:表中x坐标值的含义见2.1的说明。 4.3闸门启闭过程中的倾斜数据 表3闸门启闭过程中的倾斜数据 闸门开度 (m)上主横梁下主横梁 Z左(mm)Z右(mm)高程差 Z左-Z右高程差变化值Z左(mm)Z右(mm)高程差
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