平面直升閘門廣泛運(yùn)用于水利樞紐中,目前對于水工閘門的流激振動機(jī)理尚未有較清楚的解釋,平面閘門振動分為順流向與垂直振動兩個方面,劉海浪[1]在分析水工平面閘門的流激振動機(jī)理中認(rèn)為平面閘門順流向振動主要是由渦激振動和流體慣性機(jī)制引起的。郭桂禎等[2]從流量系數(shù)和流體慣性角度分析了平面閘門垂向振動機(jī)制和穩(wěn)定性。平面直升閘門在部分開啟狀態(tài)下或啟閉的過程中,受到非均勻動水荷載的作用,其振動類型和振動程度取決于閘門結(jié)構(gòu)、水流條件及其閘門與水流之間的耦合作用。特別是在閘后為淹沒條件的情況下,水流結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,并且水流在瞬時情況下是湍動的,不同時刻其水位及速度矢量是隨時間變化的;同一時刻,閘門的振動響應(yīng)又是如何,兩者之間相互影響及耦合作用是值得深入研究的。KOSTECKI[3]結(jié)合渦方法與邊界元法數(shù)值模擬預(yù)測了平面閘門后有壓情況下的二維流場,捕捉到了閘下渦脫落過程。肖興斌[4]結(jié)合三峽水電站排沙底孔工作平板閘門進(jìn)行了高水頭閘門水力特性試驗(yàn)研究