构皮滩水利枢纽垂直升船机设计中的关键问题研究.pdf
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1、水利水电技术(中英文)第 54 卷 2023 年第 S2 期Water Resources and Hydropower Engineering Vol.54 No.S2王可,赵斌,唐雪景,等.构皮滩水利枢纽垂直升船机设计中的关键问题研究J.水利水电技术(中英文),2023,54(S2):163-169.WANG Ke,ZHAO Bin,TANG Xuejing,et al.Research on pivotal issues in design of the partial balance winch vertical ship lifts of Goupi-tan Hydro-Statio
2、nJ.Water Resources and Hydropower Engineering,2023,54(S2):163-169.构皮滩水利枢纽垂直升船机设计中的关键问题研究王 可1,赵 斌2,唐雪景2,胡吉祥1,廖乐康1(1.长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北 武汉 430400;2.贵州乌江水电开发有限责任公司,贵州 贵阳 550005)收稿日期:2023-07-05 基金项目:国家科技发展计划项目“200m 级大型垂直升船机成套技术”(2016YFC0402002)作者简介:王 可(1981),男,高级工程师,学士,主要从事升船机金属结构及机械设备研究。E-mail:wangke
3、通信作者:胡吉祥(1995),男,工程师,硕士,主要从事升船机相关设备设计与制造研究。E-mail:hujixiang 摘 要:构皮滩水利枢纽通航设施采用三级 500 吨级升船机组合型式,其中第一级和第三级升船机为非全平衡式,即下水式升船机,是国内提升力最大的垂直升船机。在构皮滩通航设施布置及一、三级升船机机械布置的基础上,针对其设计中的部分难点,进行了深入的研究。介绍了构皮滩下水式升船机机械设计中的重要研究方案,讨论了下水式垂直升船机共同面临的主提升机减速器疲劳载荷和结构优化以及船厢水动力设计与试验问题。关键词:构皮滩水电站;下水式升船机;水动力试验和设计;疲劳载荷优化DOI:10.1392
4、8/ki.wrahe.2023.S2.026中图分类号:U642文献标志码:A文章编号:1000-0860(2023)S2-0163-07Research on pivotal issues in design of the partial balance winch vertical ship lifts of goupitan hydro-stationWANG Ke1,ZHAO Bin2,TANG Xuejing2,HU Jixiang1,LIAO Lekang1(1.Chang Jiang Institute of Survey PIanning Design and Research
5、,Wuhan 430400,Hubei,China;2.Guizhou Wujiang Hydropower Development Co.,Ltd.,Guiyang 550005,Guizhou,China)Abstract:The navigation facility of the Goupitan hydro-station applies the combined application of three stage ship lifts with ton-nage of 500 t,among which the first and third stage ship lifts a
6、re selected as the type of partial balance winch ship lifts of which the hoist force is the largest among the all vertical ship lifts in China.Aiming at overcoming the difficulties in design,a compre-hensive research has been performed.This paper introduces some research programs related to design o
7、f machinery of partial bal-ance winch vertical ship lifts of the Goupitan hydro-station,based on outline of layout of the navigation facility and arrangement of the machinery of the first and third stage ship lifts.The issues of optimization of fatigue load and structure of gearboxes of the main hoi
8、sts and hydrodynamic design and test of the ship chambers,which are shared by all launching vertical ship lifts,have been discussed.Keywords:goupitan hydro-station;partial balance winch vertical ship lifts;hydrodynamic test and design;fatigue load minimi-zation361王 可,等/构皮滩水利枢纽垂直升船机设计中的关键问题研究水利水电技术(中
9、英文)第 54 卷 2023 年第 S2 期0 引 言0 引 言 在水利枢纽工程设计中,如果需要保持水路运输,则应将通航建筑物作为工程的一部分加以考虑。升船机作为两种主要的通航设施之一,近三十年来在中国得到了快速发展,相比于船闸,其在高坝快速通航方面具有较大优势1。目前国内已建成的大中型垂直升船机主要有全平衡齿条齿轮式垂直升船机2-3、全平衡钢丝绳卷扬式垂直升船机4-7和非全平衡式垂直升船机8-9,也有文献称之为下水式垂直升船机。当下游水位快速变化时,对于吨位小于或等于 500 t 的船舶,下水式升船机是唯一合理的选择,而这种环境状况在中国西南地区非常普遍。1 工程概况1 工程概况 构皮滩水利
10、枢纽位于贵州省乌江流域10,通航设施设置在乌江左岸,设计代表船型为 500 t 级机动驳船,船型尺寸为 55.8 m10.8 m1.6 m(长宽吃水深)。三座升船机的船厢有效尺寸相应为 59 m11.8 m2.5 m(长宽深),最大通航水头199 m。通过与多级船闸方案的技术经济性比较,结合通航工程特点、自然条件和施工要求,采用了三级升船机方案作为通航设施。根据设计方案,该通航设施由上游和下游引航道、三座卷扬式垂直升船机和两条中间航道组成,其中包括一段通航隧道和两段明渠,如图 1 所示,该设施的航道总长约为 2300 m。到目前为止,三座升船机的所有机械和电气设备现场安装已全部完成,现场调试工
11、作正在进行中11。图 1 构皮滩升船机总布置示意为了避免在复杂的地形地质条件下建造过高的挡水建筑物和渗流控制系统12,第一级通航设施采用下水式升船机,其上闸首与上游引航道连通,船厢在上闸首位置入水。第一级升船机的塔柱结构设在了大坝上游的水库内,用于适应枢纽上游 590.0630.0 m的通航水位变幅,下游与第 1 级中间渠道连接,渠道工作水位 637.0 m,高于上游最高通航水位。因此,升船机在通航运行时将船舶从上闸首提升至连接第一级升船机和第二级升船机的第一级中间通道,最大提升高度为 47 m。第一级升船机设备包括上游导航浮箱、上闸首设备、船厢室段设备、下闸首设备以及电气控制与监测设备等。第
12、三级升船机通过第二级升船机连接到第一级,布置在第二级中间渠道与下游引航道之间,全程需要跨过的水头高度为 127.0 m。考虑到下游水位变化频繁、速度快,不能采用全平衡钢丝绳卷扬式升船机,故采用与第一级相同的下水式升船机,其下闸首与下游引航道连通,船厢在下闸首位置入水,使船舶可以直接进出船厢。第三级升船机设备包括上闸首设备、船厢室段设备、下闸首设备和电气控制与监测设备。2 下水式升船机主提升机关键技术设计2 下水式升船机主提升机关键技术设计2.1 升船机船厢室段设备布置 对于第一级和第三级下水式升船机,船厢室段的机械设备布置基本相同,主要包括主提升机、承船厢、平衡重系统、船厢室设备及机房检修桥机
13、和其他辅助设备。主提升机布置在塔柱顶部机房底板上,每台主提升机主要由 8 套卷扬提升机构、2 套提升机工作制动和安全制动液压站、1 套连接所有卷扬提升机构的机械同步轴系统、4 套干油润滑系统、1 套钢结构检修平台、1 套主提升机埋件及相应的电力拖动、控制、检测等设备组成。每套卷扬提升机构由 1 套交流变频电动机(带交流变频传动装置)、1 台减速器、2 个直径 4.6 m 的卷筒、2 套工作制动器和安全制动器,每个卷筒上各缠绕有每个卷筒上各绕有 4 根 72 mm 的提升绳和 3 根同直径的转矩平衡绳,分别与船厢和平衡重系统相连接。图 2 展示了第三级升船机主提升机实景。图 2 第三级主提升机启
14、闭机房461王 可,等/构皮滩水利枢纽垂直升船机设计中的关键问题研究水利水电技术(中英文)第 54 卷 2023 年第 S2 期船厢载水总重为 31 850 kN,由 64 根钢丝绳悬吊,并通过主提升机驱动,沿铺设在塔柱墙壁上的轨道运行,从而完成在空中和水中的升降运行。在船厢纵向端部均布置了 1 扇卧倒式工作闸门,每扇工作闸门分别由 2 台液压启闭机启闭,从而跟据通航操作程序交替实现船厢与外部水域的连接和隔离。每扇卧倒门后方设有 1 套防撞装置,用于保护闸门免受失速船只的撞击。四组导向机构对称地设置在船室两侧,四组用于垂直承载的对接锁定机构和两组用于水平承载的顶紧机构,用于船厢在与第一级升船机
15、的上闸首或第三级升船机的下闸首外部水域连接。提升钢丝绳与船厢连接处设置了 64 套液压均衡装置,用于调节船厢水平和平衡所有提升钢丝绳的初始张力,由船厢两侧设置的 2 个液压站进行控制。此外,船厢上还设置了消防、照明、供电、电气控制等设备。一三级升船机配备有平衡重系统,总重量为 22 540 kN,由配重单元、导轨及其预埋件、上部锁定装置、下部锁定预埋件组成,共分为 16 组,分别布置在船厢室基底两侧的 16 口配重井中。每套平衡重系统由 3 个高密度混凝土块、1 套钢质安全梁、2 套导向装置、3 套钢丝绳调节组件和若干套调节配重块组成。每个平衡重井均设有平衡重上锁定平台,每组平衡重在上锁定平台
16、上设置有 2 套上锁定装置。在平衡重井底部设有平衡重下锁定平台,每组平衡重组均设有下锁定装置。当船厢需要检查或修理时,将船厢提升至上部检修平台,同时将平衡重系统下降至底部位置进行锁定,使平衡重配重块底部放置在下锁定装置平台上。船厢排水后,其上部锁定装置就位,以承受检修时的船厢重量。下水式升船机船厢室段的其他设备包括 4 组对接锁定装置和 2 组用于顶紧装置的导轨,分别将对接过程中船厢的垂直和纵向水平载荷传递到混凝土塔柱结构。船厢室段的 4 套上锁定装置和 4 套下锁定装置,在船厢检修维护时分别在上下锁定位置承受船厢重量。用于顶紧和用于对接锁定装置的轨道对称地布置在塔柱的混凝土牛腿的两侧,此外,
17、在主提升机房顶部设置一台 1 600 kN/2160 kN 的桥机,用于主提升机的安装和检修。2.2 下水式升船机主提升机减速器的载荷及结构优化 作为下水式升船机的一个操作特点,船厢在空中长距离垂直运动后,进入水中,直至船厢内外水面处于同一水平面,主提升机的负载远远大于同规模的全平衡式升船机主提升机的负载,此时主提升机需要更大的减速器来传递驱动船厢的动力。大型减速器设计和制造的困难一直是制约下水式升船机发展的重要因素。为保证符合该工况下减速器设计和制造的实现,必须对减速器的载荷和结构进行优化。图 3 下水式升船机的运行操作流程以第三级升船机为例,下水式升船机的操作如图3 所示。在船舶进入第二级
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