朱义宏 钱俊峰 施冬梅
随着沿海大开发的持续推进,船闸枢纽成为促进地区海洋经济发展的重要基础设施。沿海地区船闸通常需承担防洪挡潮任务,台风盛行期间,为满足外海渔船尽快进港避风要求,更需饱和运行,通航高峰非常集中。三角闸门作为船闸枢纽防洪挡潮和通航运行的重要设施,对于工程的安全运行起着关键性的作用。相比较于内河船闸,沿海地区船闸三角闸门具有防洪挡潮任务重、运行可靠性要求高、工作环境恶劣等特点,尤需精心设计。
三角闸门的平面布置需综合考虑闸首口门有效宽度、检修要求、过流条件、通航安全等因素确定。闸门面板宜朝向引航道方向布置。闸门全开时,闸门及其附属设备必须全部位于门库内,根据《船闸闸阀门设计规范》(JTJ308-2003),闸门外边缘与闸首边墙间距离应大于0.1m。
三角闸门挡水面板远离旋转轴线,较重的面板容易造成门头下垂。因此,在可能的前提下,闸门宜优先按允许越浪布置,降低门顶高程,以减少结构重量,改善门头下垂现象。
图1 某船闸闸门总体布置图(单位:高程m,其他mm)
图2 闸门偏置浮箱示意图
图3 闸门锁定器结构示意图
闸门布置还需合理确定推拉杆高程。为防止启闭机浸水,保证工程安全可靠运行,启闭机推拉杆宜高于下游最高通航水位。
三角闸门具有较强的空间特性,受力较为复杂,设计时应根据计算和实践经验合理确定构件尺寸。
闸门面板梁系宜按等荷载原则设计,通过计算合理确定主、次梁截面和布置间距。根据《船闸闸阀门设计规范》(JTJ308-2003),面板厚度应在计算基础上另加2mm腐蚀裕度。
闸门顶、中、底、斜、承重刚架和空间联系刚架杆件宜选用无缝钢管,空间节点宜选用空心球节点,具有强度大、阻力小、可增加浮力、结构美观等优点。端柱应具有较大的刚度,并满足轴枢布置要求,一般采用组合“工”字梁结构。
为防止船舶直接碰撞闸门,闸门靠航道一侧应设置防撞设施。防撞设施的底部防护范围应低于船舶的干舷位置。
闸门的羊角宜对称布置。对于一般船闸,闸门边羊角长度应大于中羊角,可以减少闸门启门力。对于沿海地区船闸,根据观察,台风期间,受风浪作用,闸门关闭后会小幅往复转动(即“漂移”现象),可能引起液压机短暂过载。经分析认为,对沿海地区船闸,闸门的边羊角可与中羊角基本等长,这样布置可增加中缝止水支承条间的摩擦力,加强两扇闸门的关联,有助于减少闸门的漂移现象。
三角闸门通常在最低通航水位以下的水平刚架间设置浮箱,以增加浮力,减少门头下垂。为了改善设置防撞设施带来的闸门受扭现象,宜设置非对称布置的偏置浮箱。
沿海船闸工作环境比较恶劣,故应重视闸门的耐久性设计。门体材料宜优先选择船用钢材,并充分考虑防腐措施。闸门顶、底枢轴套、底枢蘑菇头衬套均属易磨损运转件,更换较困难,建议采用强度高、摩阻低、耐腐蚀、抗磨性能好的工程塑料合金材料。
沿海船闸常遭受风暴潮的侵袭,闸门易产生漂移现象,对工程安全不利。可在闸门上设锁定器,供恶劣工况时船闸停航、闸门关闭挡潮时临时锁定闸门,限制门体在一定范围内活动、减少闸门漂移,取得良好效果。锁定器分别在闸墙和闸门上设锁定架,通过销轴插、拔实现闸门锁定、解脱。销轴直径不宜过大,可采用尼龙材料,具有一定的强度和韧性。锁定器销轴采用液压机驱动,其运行控制纳入船闸自动化系统,操作方便、效果可靠。
作为沿海地区船闸枢纽的重要设施,闸门的运行环境比较恶劣,运行可靠性要求较高。因此,设计时应充分考虑闸门结构、材料耐久性、工程安全等多方面要求,这对于保证工程安全、充分发挥工程效益具有十分重要的意义■