平面直升閘門廣泛運(yùn)用于水利樞紐中,目前對(duì)于水工閘門的流激振動(dòng)機(jī)理尚未有較清楚的解釋,平面閘門振動(dòng)分為順流向與垂直振動(dòng)兩個(gè)方面,劉海浪[1]在分析水工平面閘門的流激振動(dòng)機(jī)理中認(rèn)為平面閘門順流向振動(dòng)主要是由渦激振動(dòng)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(dòng)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(guò)程中,受到非均勻動(dòng)水荷載的作用,其振動(dòng)類型和振動(dòng)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(méi)條件的情況下,水流結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,并且水流在瞬時(shí)情況下是湍動(dòng)的,不同時(shí)刻其水位及速度矢量是隨時(shí)間變化的;同一時(shí)刻,閘門的振動(dòng)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(cè)了平面閘門后有壓情況下的二維流場(chǎng),捕捉到了閘下渦脫落過(guò)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