【摘要】:在模型中量测了与水流垂直方向的导墙动位移,左导墙的测点布置在5~13号墙段中间的泄水槽两侧顶部,泄水槽侧墙根部是导墙主体振动位移响应的最大点,对这些实验点也进行了测试。导墙动位移测试是采用天津大学精仪学院研制的JDC—V型高精度电容式测振仪进行的。图7.6导墙泄洪振动响应测点布置图在泄水槽不过水的情况下,泄水槽侧墙根部的动位移较顶部约小20%~30%,其最大实测动位移响应均方根值(B7点)σ为0.146mm,极差6σ为0.876mm。
在模型中量测了与水流垂直方向的导墙动位移,左导墙的测点布置在5~13号墙段中间的泄水槽两侧顶部,泄水槽侧墙根部是导墙主体振动位移响应的最大点,对这些实验点也进行了测试。有关测点布置如图7.6所示。
导墙动位移测试是采用天津大学精仪学院研制的JDC—V型高精度电容式测振仪进行的。
试验测试结果表明:
(1)在上游水位为145.0m、166.0m和173.0m三种泄洪工况下,各导墙段的振动响应变化不大,只是在挑流水舌冲击区及导墙尾部的墙段略有增大。实测7号墙段厂房一侧泄水槽侧墙顶部(A′7点)的动位移最大,其位移响应均方根σ值为0.182mm,极差6σ为1.092mm。
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图7.6 导墙泄洪振动响应测点布置图
(2)在泄水槽不过水的情况下,泄水槽侧墙根部(导墙主体)的动位移较顶部约小20%~30%,其最大实测动位移响应均方根值(B7点)σ为0.146mm,极差6σ为0.876mm。
(3)导墙顶部的泄水槽过流对导墙振动影响不大,与泄水槽不过流相比,其振动响应增加值小于10%。
(4)从导墙动位移响应的历时曲线和功率谱图可以看出:导墙振动为低频振动,优势振动频率在1Hz以下,与水流脉动荷载的频率范围相吻合,说明导墙振动属水流脉动荷载作用下的强迫振动响应。
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