(四川蜀禹水利水電工程設(shè)計有限公司,成都,610072)
目前,弧形閘門在水利水電工程中的應(yīng)用非常廣泛,弧形閘門作為水道的工作閘門,用于泄洪、沖砂和局部開啟調(diào)流,然而要精確計算弧門的泄流量,需精確測量弧門的啟門高度。在有些水利水電工程中發(fā)現(xiàn),編碼器在測量弧形閘門開度時誤差較大。主要原因是編碼器的轉(zhuǎn)角與平板閘門開度之間為簡單的線性關(guān)系,而與弧門開度之間的關(guān)系則較為復雜。在實際閘門控制PLC編程調(diào)試中,調(diào)試人員常常將弧門的整個開度分段線性化,這樣其量測精度與開度分段的多少有很大關(guān)系,且只有每一段的起點和結(jié)束點是準確的,而中間的各點都不準確。整個開度分段少,開度級差大,測量精度誤差大;若整個開度分段較多,則現(xiàn)場測量、數(shù)據(jù)輸入、調(diào)試及調(diào)整等工作繁瑣,非常不方便。不管開度分段疏密,均不能滿足開度無極準確調(diào)整的要求,均不能精確測量弧門的開度。
最近,在涪江柳樹電航工程泄洪沖砂閘弧門液壓啟閉機的調(diào)試中,又遇到同樣的問題。業(yè)主要求工程設(shè)計單位提供弧門啟門高度與液壓啟閉機油缸行程的關(guān)系公式。為此,筆者對其變化規(guī)律進行了分析,推導出了弧門啟門高度與油缸行程的通用關(guān)系公式。
弧門啟門的典型布置詳見圖1所示。
圖1 弧門啟門的典型布置
弧門繞支鉸中心轉(zhuǎn)動,支鉸中心、油缸上支點和弧門吊耳中心這三點相互連線可組成三角形。在弧門啟門過程中這三點始終組成三角形,支鉸中心和油缸上支點為固定點,弧門吊耳中心為動點,可建立三角形余弦定理。
c2=a2+b2-2abcosθ
(1)
式中:c——油缸上支點到弧門吊耳中心的長度(油缸長度),mm;
a——油缸上支點到弧門支鉸中心的長度,mm;
b——弧門支鉸中心到弧門吊耳中心的長度,mm;
θ——a、b、c構(gòu)成的三角形中a與b的夾角。
在啟門過程中,弧門開啟高度H是指面板底緣至閘門底檻的豎直高度。閘門面板底緣同吊耳中心一樣繞支鉸中心轉(zhuǎn)動,弧門旋轉(zhuǎn)角度即為三角形abc中a與b夾角的變化量。
(2)
θ=θ0-θh
(3)
式中:H——弧門開啟面板底緣至閘門底檻的豎直高度,mm;
hz——弧門支鉸中心至閘門底檻的豎直高度,mm;
R——弧門面板曲率半徑,mm;
θ0——弧門處于全關(guān)時,abc三角形中a與b的夾角;
θh——在啟門過程中,弧門旋轉(zhuǎn)角度;
θ——同式(1)。
油缸行程,即為油缸在弧門啟門過程中的收縮行程,弧門全關(guān)時設(shè)定為零。
L=L0-c
(4)
式中:L——油缸行程,在弧門全關(guān)時設(shè)定為零,mm;
L0——弧門全關(guān)時,油缸上支點到弧門吊耳中心的長度(即全關(guān)時油缸長度),mm;
c——同式(1)。
綜合以上(1)-(4)式,可推導出弧門啟門高度與油缸行程的關(guān)系公式。
由上式可知,弧門啟門高度變化與液壓啟閉機油缸行程變化并不相等,采用編碼器測量出油缸行程后,須在油缸行程與弧門啟門高度之間建立起相應(yīng)的函數(shù)關(guān)系,并將其轉(zhuǎn)換為閘門的實際啟門高度值,這樣測量出來的啟門高度值才是準確的。
涪江柳樹電航工程泄洪沖砂閘弧門孔口尺寸為12m×13.5m(寬×高),24孔。根據(jù)布置可知參數(shù)a=7845mm,b=15360mm,θ0=103.4259°,hz=10700mm,R=16000mm,代入弧門啟門高度與油缸行程的關(guān)系公式,可得如下公式并畫出其關(guān)系曲線圖(圖2),通過該公式,便可以精確測量弧門啟門高度,以達到精準操控閘門的目的。
式中:L——油缸行程,在弧門全關(guān)時設(shè)定為零,mm;
H——弧門開啟面板底緣至閘門底檻的豎直高度,mm。
圖2 柳樹泄洪沖砂閘弧門開啟高度與油缸行程關(guān)系曲線
目前,采用分段法近似按線性測量開度,其測量精度只局限在個別點上,在多數(shù)點上不準確,且其工作繁瑣。
本文推導出了弧門啟門高度與油缸行程的通用關(guān)系公式,對精確測量弧門的啟門高度有所幫助,適用于所有弧形閘門液壓啟閉機的場合。在弧門控制系統(tǒng)PLC中,用戶可通過此通用公式編程自動操作和檢測弧門啟門高度。此通用關(guān)系公式測量精確,適用范圍廣,實用性強,避免了采用分段法近似按線性測量開度的缺點。