[发明专利]一种减小水流脉动作用的智能阻尼器及其方法有效
申请号: | 201910951632.9 | 申请日: | 2019-10-09 |
公开(公告)号: | CN110629901B | 公开(公告)日: | 2020-11-13 |
发明(设计)人: | 陈健云;于宪政;徐强 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
主分类号: | E04B1/98 | 分类号: | E04B1/98;E04H9/02;E02D29/09 |
代理公司: | 大连理工大学专利中心 21200 | 代理人: | 温福雪;侯明远 |
地址: | 116024 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 减小 水流 脉动 作用 智能 阻尼 及其 方法 | ||
本发明属于水利工程技术领域,提供了一种减小水流脉动作用的智能阻尼器及其方法,将智能速度型阻尼器安装在泄槽结构边墙位置,在泄槽边墙与底板连接处安装脉动压力传感器;采集仪采集到的相关脉动压力信息传输给计算机,计算机建立有限元模型,并通过响应面法找出当前水位下最优的阻尼器参数,通过对阻尼器档位的调节实现当前水位下的最优减振控制。该方法可以实现不同水位下,速度阻尼器均具有相对最优的减振效果,提高了速度阻尼器的使用效率。
技术领域
本发明属于水利工程技术领域,特别是涉及减小泄槽结构脉动压力的智能控制技术。
背景技术
粘滞性速度阻尼器是一种无须外部能源输入提供控制力的被动控制装置,能够将地震、风或者水流脉动作用输入结构的大部分能量吸收并消耗,进而保护结构安全。因此,近年来它在结构振动控制中表现出巨大的潜能,并良好的应用在很多重要的工程结构中。
水工结构在泄水过程中往往是从上游向下游排水,水流速度较快,此时产生的水流往往是紊流,因此会伴随脉动压力的产生,脉动压力往往会对水工结构的边墙,底板等产生不同程度的冲击作用,当冲击作用较大,则会引起结构破坏。因此研究脉动压力对水工结构的影响是十分必要的。目前人们对脉动压力的研究主要集中在对其空间尺度和分布规律的研究,但是对于如何基于脉动压力的减振措施方面研究较少。有效减小脉动压力的方法有待进一步研究。
发明内容
本发明目的是提出一种基于水位变化下减小泄槽结构脉动压力的智能阻尼器及其方法,具体技术方案如下:
一种基于水位变化下减小泄槽结构脉动压力的智能阻尼器,由速度阻尼器、脉动压力传感器、采集仪、计算机组成;速度阻尼器的一端连接在泄槽结构边墙的刚撑上,另一端与泄槽外边墙外的地基相连。在刚撑下端(泄槽底板与边墙的连接处)安装脉动压力传感器。脉动压力传感器采集脉动压力信息,并将信息输入到计算机中,计算机根据泄槽结构的有限元模型,计算出当前水位的脉动压力下速度阻尼器减振效果最佳的参数,根据计算机得出的计算结果,调节速度阻尼器的相关参数。脉动应力传感器将采集到的几次不同水位的脉动应力数据,根据几次脉动应力数据,分别得出当前水位下最优的阻尼器减振参数,将几组水位下的最优阻尼器参数绘制成与水位相关的响应面函数。根据每次水位的不同,找出当前水位下最优的阻尼器参数。传统意义上的速度阻尼器是具有固定的阻尼孔,此时阻尼器的参数是固定的。在这里对阻尼孔进行重新调整,设计出变档位的速度型阻尼器,一般情况下,活塞杆上可有一个或多个阻尼孔,将阻尼孔的直径尽可能调整至最小尺寸,在活塞杆中均匀布置n个阻尼孔,设计中可在阻尼孔端部加设挡板进行遮挡,并将挡住的阻尼孔内部液体抽出。由此可知,挡住的阻尼孔的数量将直接影响阻尼器的阻尼参数,即将整个阻尼器设置为n个档位。由于泄槽结构每次泄洪的流量和水位不同,根据水位的变化,将速度阻尼器根据计算机计算的响应面结果调整至当前水位附近最优的参数值,在速度阻尼器中选择接近此参数的合适档位。即可实现在不同水位下速度阻尼器的最优减振效果将每次将采集到的几次不同水位的脉动压力结果下的最优参数。
减小泄槽结构脉动压力的智能控制方法,包括如下步骤:
步骤一,在计算机内建立运算程序,计算机中需要安装ANSYS软件;
步骤二,将速度阻尼器一端安装至泄槽结构横撑部位,另一端安装至边墙外基岩处。将脉动压力传感器安装至连接阻尼器的横撑下方(泄槽结构底板与边墙交界处);
步骤三,在泄槽泄洪过程中,脉动压力传感器通过采集仪采集到的相关脉动压力数据,将脉动压力数据输入电脑中,并建立相关的泄槽结构的有限元模型;
步骤四,根据当前采集的脉动压力数据,计算得出当前水位下最优的减振参数。调整阻尼器的档位,实现当前水位的下的速度阻尼器最优减振控制;
步骤五,基于几次不同水位下的采集到的脉动压力数据,计算出水位和阻尼器最优参数的响应面函数。此后根据水位的不同,即可根据响应面函数确定最优参数,调整阻尼器档位;
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