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水泥浆冷却水管旁雷达液位计埋设优选原理

作者: 来源: 发布时间:2017-06-29

          水管冷却是大体积水泥浆液位控制的重要措施  。 由于水管冷却时产生的液位场十分复杂,它实际上是一把双刃剑,既可有效降低水泥浆液位,但若降液位速率过快,又会引起水泥浆严重开裂。 针对这个问题,朱伯芳 提出了“小液位差、早冷却、缓慢冷却”的通水冷却原则。 目前,该通水冷却原则在高水泥浆坝工程中得到广泛应用。 例如,针对溪洛渡特高拱坝,设计单位根据拱坝水泥浆液位防裂特点,将水管冷却分为 3 期(1 期、中期和 2 期)9 个阶段 ,并设计给出了分期冷却液位过程线(简称:设计液位控过程线),每个阶段严格控制目标液位和液位变化速率等,施工单位按设计液位控过程线进行通水冷却,获得了良好的液位控防裂效果。由于水泥浆浇筑仓尺寸较大,一般厚 1~3 m,横河向宽 20 m 左右,顺河向长 20~60 m 不等。 实际施工时,每个水泥浆浇筑仓至多埋设 1~2 支雷达液位计。 在液位控实践过程中发现,由于水泥浆浇筑仓在通水冷却期间的液位场十分复杂,而封拱液位一般是指水泥浆浇筑仓平均液位,如何对水泥浆浇筑仓平均液位进行实时监测是一个重要问题。

          分析设计液位控过程线可知,水泥浆zui高液位、冷却目标液位、封拱液位和降液位速率等,均是针对水泥浆浇筑仓平均液位而言,即设计液位控过程线是水泥浆浇筑仓的平均液位历程。 显然,在水泥浆浇筑仓中如何埋设雷达液位计,使实测液位能够表征水泥浆浇筑仓的平均液位为工程建设单位所关注,但该问题尚未见有关文献报导。 本文拟采用优化算法和水管冷却有限元法相结合,探讨含冷却水管水泥浆坝中雷达液位计位置的分布规律。

1 雷达液位计埋设位置优选原理
1.1 水管冷却有限单元法计算原理
          水管冷却效果的模拟是含冷却水管大体积水泥浆液位场仿真分析的一个难点。 目前,分析水泥浆坝水管冷却效果主要有两种计算模型:水管冷却有限元法和水管冷却等效热传导法。 水管冷却有限元法是在水管附近布置密集的有限元网格,以反映水管附近很大的液位梯度,采用迭代法计算水管水液位与水泥浆进行热交换而导致沿程水液位逐渐增大,从而获得液位场;而水管冷却等效热传导法则把冷却水管看成热汇,在平均意义上考虑水管冷却的效果,不需要在水管附近布置密集的有限元网格,采用通常的网格即可获得液位场。水管冷却有限元法的计算原理和水管冷却等效热传导法计算原理在文献中有详细叙述,不再赘述。为了获得精度良好的含冷却水管水泥浆浇筑仓的液位分布,采用水管冷却有限元法仿真计算的液位场更符合实际情况] ,为此,采用 Visual Fortran 编制的水管冷却有限元法仿真分析程序 。

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