楊曉霞 蔡顯赫
(華北水利水電大學(xué)水利學(xué)院 鄭州 450046)
隨著水利工程建設(shè)的快速發(fā)展,我國(guó)已經(jīng)成為在大、中型水利樞紐上修建升船機(jī)最多的國(guó)家[1~2]。特別是近30年以來(lái),升船機(jī)技術(shù)的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的階段,型式也越來(lái)越新穎[3]。已建成的斜面升船機(jī)的型式,主要有縱向鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī)牽引式、橫向鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī)牽引式及縱向自爬升式三種[4]。相對(duì)于垂直升船機(jī),斜面式升船機(jī)具有節(jié)約運(yùn)輸成本、減少工程投資、避免高空建筑產(chǎn)生的復(fù)雜技術(shù)難題及設(shè)計(jì)和運(yùn)轉(zhuǎn)方面也沒(méi)有太大問(wèn)題等優(yōu)點(diǎn)[5]。承船廂隨機(jī)械提升或平移,使船舶能夠安全、快速過(guò)壩[6]。然而,當(dāng)承船廂沿斜面運(yùn)動(dòng)時(shí),會(huì)經(jīng)歷斜面變速、廂體出入水、以及與緩沖擋板碰撞減速的過(guò)程,而且在運(yùn)行過(guò)程中會(huì)引發(fā)廂內(nèi)水體晃動(dòng),導(dǎo)致廂內(nèi)船體上下顛簸,甚至傾覆,增加了安全隱患[7],因此提高其安全性和穩(wěn)定性成為一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。
雖然國(guó)內(nèi)外已建成的大中型斜面升船機(jī)的數(shù)量較少,但承載能力卻已達(dá)到千噸級(jí)別[8~11],如表1所示。目前我國(guó)通航建筑物絕大多數(shù)都集中在大中型水利樞紐上,關(guān)于中小型的斜面式升船機(jī)的研究較少[12~14],而且已建成的斜面升船機(jī)還存在過(guò)壩效率低,安全性能不穩(wěn)定等缺陷。本文針對(duì)斜面式升船機(jī)存在的不足提出了一種新型承船廂斜面運(yùn)輸系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化裝卸船舶,同時(shí)可以承載多條船只,提高運(yùn)輸效率,并設(shè)置PLC安全監(jiān)測(cè)控制器系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控船舶的位置,提高安全系數(shù)。
表1 國(guó)內(nèi)外大中型斜面式升船機(jī)主要參數(shù)
在上游和下游之間修建斜面并平鋪設(shè)斜面軌道,斜面軌道上安置承船廂,設(shè)置有驅(qū)動(dòng)承船廂沿斜面運(yùn)動(dòng)的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)和傳動(dòng)機(jī)構(gòu),承船廂底部向下連接載廂架,載廂架的底面為斜面,并與運(yùn)輸區(qū)斜面保持一致,載廂架底部安裝的軌道輪與斜面軌道配合裝配,載廂架的頂面為平面,與承船廂底部連接,見(jiàn)圖1。
圖1 新型斜面升船機(jī)運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)圖
承船廂上側(cè)的四個(gè)頂角位置豎向都固定立柱,立柱上端都固定安裝旋轉(zhuǎn)起吊裝置,見(jiàn)圖2。旋轉(zhuǎn)起吊裝置包括回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)上設(shè)置伸縮吊臂、吊繩及吊鉤,位于承船廂前端的一對(duì)旋轉(zhuǎn)起吊裝置的吊鉤同時(shí)吊裝船舶的兩側(cè)吊裝位,將船舶從上游水位移至承船廂內(nèi),位于承船廂后端的一對(duì)旋轉(zhuǎn)起吊裝置的吊鉤同時(shí)吊裝船舶的兩側(cè)吊裝位,將船舶從承船廂移至下游水位。
圖2 承船廂起吊裝置示意圖
當(dāng)船舶從上閘首駛?cè)氤写瑤麜r(shí),首先操控承船廂前端的旋轉(zhuǎn)起吊裝置延伸至船舶對(duì)應(yīng)的起吊位上方,控制吊繩的長(zhǎng)度,見(jiàn)圖3,然后根據(jù)所需同時(shí)運(yùn)輸船舶(見(jiàn)圖5)的數(shù)量,選擇PLC控制面板上的相對(duì)應(yīng)的模式(見(jiàn)圖4),再選擇控制面板上的裝船啟動(dòng),PLC控制器同步控制旋轉(zhuǎn)起吊裝置上的回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)收集吊繩,使船舶穩(wěn)定上升至安全高度,此后船舶會(huì)沿運(yùn)輸中心線水平縱向向乘船廂中部上方移動(dòng)。
圖3 船舶進(jìn)入承船廂示意圖
圖4 PLC控制器面板
圖5 多船運(yùn)輸船槽
船舶移動(dòng)到位置B時(shí),此時(shí)液壓伸縮吊臂全部停止收縮運(yùn)動(dòng)并開(kāi)始延伸運(yùn)動(dòng),此時(shí)船舶繼續(xù)水平縱向向承船廂中部上方移動(dòng),當(dāng)船舶移動(dòng)到位置C后,PLC控制器停止對(duì)旋轉(zhuǎn)起吊裝置的回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)和液壓伸縮吊臂的控制,轉(zhuǎn)為同步控制其滑輪機(jī)構(gòu),使船舶穩(wěn)定下降至乘船廂中部的停放區(qū)域。
船舶吊放完成后,啟動(dòng)斜面軌道頂部的卷?yè)P(yáng)機(jī),載廂架按卷?yè)P(yáng)機(jī)的放繩速度沿斜面軌道向下閘首移動(dòng)。
旋轉(zhuǎn)吊臂將船舶調(diào)入承船廂底部的船槽時(shí),因?yàn)槿斯せ驒C(jī)械引起的系統(tǒng)誤差使船舶與凹槽的位置存在相對(duì)偏差,使船舶不能順利放入凹槽中,從而發(fā)生安全隱患。為此,提出了偏移量監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng),它包括承船廂左右兩側(cè)壁的內(nèi)置滑軌、水平滑桿,水平滑桿升降機(jī)構(gòu)、監(jiān)控船舶側(cè)面距離的傳感器等,見(jiàn)圖6。
承船廂左右兩側(cè)的內(nèi)壁上都設(shè)有承船監(jiān)控裝置,包括豎向的滑軌組和橫向的水平滑桿,滑軌組包括間隔固定在承船廂內(nèi)壁上的兩條滑軌,水平滑桿的左右兩端中部都設(shè)有電動(dòng)滑塊,電動(dòng)滑塊對(duì)應(yīng)嵌套在滑軌內(nèi)并可沿滑軌上下同步滑動(dòng),水平滑桿上均布置用于監(jiān)控船舶側(cè)面距離的傳感器?;壍纳舷聝啥硕紝?duì)稱,并設(shè)有限位塊,為了防止電動(dòng)滑塊滑出滑軌并與乘船廂底部發(fā)生碰撞使得水平滑桿上的傳感器損壞,設(shè)計(jì)了兩個(gè)參數(shù)防止事故的發(fā)生,設(shè)限位塊的高度為a,水平滑桿的高度為b,其中滿足:
承船廂四角的旋轉(zhuǎn)起吊裝置之間的廂底設(shè)有停放區(qū)域,水平滑桿的長(zhǎng)度與停放區(qū)域的長(zhǎng)度相同,使水平滑桿上傳感器監(jiān)控范圍覆蓋整個(gè)停放區(qū)域,實(shí)現(xiàn)高精度監(jiān)控,同時(shí)停放區(qū)域可均勻劃分為多個(gè)停船位,提高運(yùn)輸效率。
圖6 偏移量監(jiān)控結(jié)構(gòu)示意圖
當(dāng)船舶放入承船廂底部的凹槽后,為了保證其能夠在斜面上安全運(yùn)輸,還需要設(shè)計(jì)船舶固定系統(tǒng),見(jiàn)圖7。其包括升降槽的固定柱、固定柱上端的擋環(huán)、通過(guò)支撐彈簧固定連接在一起的升降柱與升降槽、擋環(huán)與升降柱之間的密封圈、貫穿支撐殼與升降柱圓周側(cè)面的L形抽氣通道,支撐殼內(nèi)密封固定套裝的吸盤(pán)、貫通升降槽的抽氣孔以及抽氣孔通過(guò)抽氣管連接的抽氣泵。始終確保固定系統(tǒng)中的升降槽內(nèi)處于負(fù)壓狀態(tài)。
吸盤(pán)固定裝置豎向固定于凹槽底部,吸盤(pán)固定裝置上端的支撐殼和吸盤(pán)凸出凹槽,設(shè)吸盤(pán)上端面凸出凹槽的長(zhǎng)度為c,吸盤(pán)固定裝置在未擠壓狀態(tài)下升降柱圓周側(cè)面的抽氣通道口與固定柱上的抽氣孔之間的垂直距離為d,其中有:
當(dāng)旋轉(zhuǎn)起吊裝置將船舶停放在停船位后,船舶底部會(huì)將凸出凹槽的吸盤(pán)固定裝置擠壓進(jìn)凹槽,此時(shí)吸盤(pán)與船舶底部緊密接觸,升降柱圓周測(cè)的抽氣通道口被擠壓進(jìn)升降槽內(nèi),此時(shí)吸盤(pán)通過(guò)抽氣通道與升降槽貫通,通過(guò)抽氣泵的持續(xù)抽氣使吸盤(pán)與船體底部之間達(dá)到負(fù)壓,讓吸盤(pán)固定在船舶底部,由此通過(guò)停船位上的吸盤(pán)固定裝置吸附在船舶底部,增加船舶在運(yùn)輸過(guò)程的穩(wěn)定性。
圖7 固定裝置結(jié)構(gòu)示意圖
目前關(guān)于中小型斜面式升船機(jī)在中小型河道中的應(yīng)用研究較少,而且還存在運(yùn)輸效率較低、安全隱患較大等缺點(diǎn)。為了解決以上問(wèn)題,本文提出一種斜面式升船機(jī)承船廂多船運(yùn)輸系統(tǒng),其有如下優(yōu)勢(shì):
1)承船廂底部可布設(shè)多船位的船槽,實(shí)現(xiàn)多船同時(shí)運(yùn)輸?shù)哪康模岣哌\(yùn)輸效率;
2)船槽內(nèi)安裝的固定裝置增強(qiáng)了船舶在承船廂內(nèi)的穩(wěn)定性,提高了安全系數(shù);
3)通過(guò)特定的安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可以實(shí)時(shí)監(jiān)控船舶的停放位置,預(yù)防和調(diào)整船舶運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中發(fā)生偏移等不穩(wěn)定情況,同時(shí)精確糾正船舶與船槽的偏移問(wèn)題。