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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 88 毫秒
1.
一前言云南西洱河一级电站,装机容量为10.5万瓩(3×3.5万瓩),于一九七九年十月一日通水发电。电站高压输水钢管主管直径φ4米,最大引用流量57米~3/秒,设计水头310米(包括水锤压力升高值在内)。高压输水钢管共设岔管二个,均采用月牙形内加强肋结构。其中一号岔管[管径为φ4.0米/  相似文献   

2.
广西柳州金秀县和平水电站,于1977年7月建成发电。电站引水流量1.67米~3/秒,工作水头270米,装机容量2×1,600千瓦。电站采用单压力管引水,管径0.8米,长度为675米。压力管(钢管)在进入厂房前,用岔管分成两支(支管直径0.5米)分别接入  相似文献   

3.
以阿尔塔什水利枢纽工程生态电站的3个月牙肋岔管为例,通过规范初步拟定钢岔管体型,用Autodesk Revit和Inventor软件进行三维参数化建模,将建立好的实体模型导入有限元软件进行受力分析,利用此类计算方法提高结构优化效率,确定出合理体型,为钢岔管三维参数化设计提供借鉴思路.  相似文献   

4.
越南小中河水电站,被称为东南亚第1高水头卧式水轮机组电站。该电站设计水头863.6m,压力钢管的钢岔管为卜型月牙肋型。介绍钢岔管在制造中焊接、热处理、水压试验工艺技术,解决了高水头低合金高强度钢岔管制造的难点,通过采取埋弧自动焊、CO2气体保护焊的焊接、热处理工艺措施后,确保了钢岔管的制造质量和效率,焊接的焊缝超声波探伤1次合格率达98.6%以上,射线探伤1次合格率也达99%。  相似文献   

5.
对称平底钢岔管各管节的管底在同一高程,钢管检修时,水体能自流排放,方便检修,但使用常规的解析方法对平底钢岔管进行体型设计较为困难,出图效率也较低。提出在CATIA中建立对称平底钢岔管的标准模板,以适应不同尺寸钢岔管的三维设计,并以德罗水电站中钢岔管为例,采用ANSYS程序对月牙肋钢岔管、平底月牙肋钢岔管及平底三梁钢岔管的受力特性进行分析。结果表明:3种形式的钢岔管均能满足受力要求,其中月牙肋岔管受力最优,但排水不便;平底钢岔管采用三梁进行加强后,加强梁与岔管管壁应力得到显著改善;平底钢岔管既能方便排水检修,也能满足受力要求,可在工程中推广应用。  相似文献   

6.
在传统月牙肋钢岔管体形设计基础上,提出了一种多锥节平底月牙肋钢岔管设计方案。该平底岔管结构由多个主锥管锥节、支锥管锥节和月牙肋组成。多锥节平底月牙肋钢岔管设计的难点是既要保证底部水平,又要保证轴线不在同一水平面的锥管两两相贯为平面曲线。在CATIA三维设计平台上,采用空间解析几何做图法,构建了多锥节平底月牙肋钢岔管三维模型,解决了锥管相贯为平面曲线的难题,并给出不对称月牙肋的体形。编制二次开发的程序实现了管节和月牙肋放样点的自动生成。多锥节平底月牙肋钢岔管已应用于老挝某工程岔管的方案设计,研究表明钢岔管应力分布均匀,且由于平底岔管在施工、排水和检修方面都优于传统岔管。  相似文献   

7.
一、前言: 渔子溪二级水电站,系高水头引水式电站,在高压引水管道上,设有三个大小不同型式一样的分岔管,结构型式为月牙形内加强肋有梁岔管;三个岔管的主管直径分别为3.50m、2.94m、2.40m,支管直径为1.70m,月牙肋板厚为60mm、管壳板厚为30mm,材质均为16Mn钢;岔管的最高运行使用压力为4MP_a。岔管结构如图1所示。  相似文献   

8.
月牙肋岔管和围岩的联合承载比例与结构的受力有密切关系,围岩弹性抗力系数K是影响其联合承载的重要因素。为研究与围岩联合承载状态下岔管的复杂应力分布规律,以某抽水蓄能电站为例,建立三维月牙肋钢岔管数值仿真模型,考虑定常间隙值的影响,研究不同K值对钢衬应力、围岩应力、接触滑移状态及联合承载比的影响。结果表明:岔管钢衬与围岩存在一定间隙的情况下,合理的围岩弹性抗力系数对于改善管壳应力分布和变形有着良好的作用,选择0.5 N/mm~3作为钢岔管的临界围岩弹性抗力系数,既可充分利用钢岔管的材料强度,又能发挥围岩联合承载能力。  相似文献   

9.
岔管制造历来是水电施工的难点,WDB620(低碳贝氏体钢)初步在电站压力钢岔管推广使用,其焊接是岔管制造的关键,文章简要介绍金龙潭WDB620高强钢岔管的焊接施工工艺措施。  相似文献   

10.
呼蓄工程从高压钢岔管的高强钢板及配套焊接材料的研发、设计、制造等方面进行国产化研究和应用,证明了呼蓄电站高压钢岔管国产化成功,结束了高水头钢岔管依赖进口的历史,为以后国内同类电站钢岔管国产化的施工奠定良好的基础。  相似文献   

11.
内加强月牙肋钢岔管新型结构   总被引:3,自引:1,他引:2  
 内加强月牙肋钢岔管具有水头损失小、受力比较均匀、外部无明显突出构造物、洞室开 挖断面较小等优点,因此广泛应用于地下埋藏式压力管道。但布置在地面上的明式月牙肋钢 岔管尚不多见,特别是当钢岔管承受的水头和直径较大时。以某水电工程钢岔管为例,以 满足结构受力和水力条件为前提,优化岔管体形,然后按照钢衬钢筋混凝土岔管结构进行了有 限元计算,得到了一些有益的结论。  相似文献   

12.
内加强月牙肋钢岔管具有水头损失小、受力比较均匀、外部无明显突出构造物、洞室开挖断面较小等优点 ,因此广泛应用于地下埋藏式压力管道。但布置在地面上的明式月牙肋钢岔管尚不多见 ,特别是当钢岔管承受的水头和直径较大时。以某水电工程钢岔管为例 ,以满足结构受力和水力条件为前提 ,优化岔管体形 ,然后按照钢衬钢筋混凝土岔管结构进行了有限元计算 ,得到了一些有益的结论。  相似文献   

13.
一、概述 月牙形加强肋钢岔管(以下简称月牙岔)是目前岔管结构最新型式之一。70年代首创於瑞士ESCHER WYSS公司和SULZD公司,并作为专利。我国自1974年后,在一些大中型水电站如浙江湖南镇电站、云南西洱河一级电站、四川南桠河、猫跳河五级等电站陆续采用,并积累了一些设计、施工、试验等方面的经验。浙江大学、华东水利学院、成都工学院等参加和开展了试验研究和理论等方面的探讨。为我国水电站推广这种新的岔管结构创造了条件。  相似文献   

14.
为确定新疆某水电站卜型钢岔管体型结构,根据规范初步拟定钢岔管基本体型,将钢岔管离散后通过有限元法对钢岔管公切球半径进行优化分析,最终确定了该水电站卜型钢岔管结构体型。实践证明:通过有限元法确定三维钢岔管管壁应力从而得到最优体型,其优化方法快捷、简便、效率高,可供肋钢岔管优化设计借鉴。  相似文献   

15.
地下埋藏式内加强月牙肋钢岔管设计方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在总结对比水电站压力钢管设计规范85版和2001版有关埋藏式内加强月牙肋钢岔管设计方法的基础上,提出了一种埋藏式钢岔管的新的设计方法和原则.其设计步骤为:首先根据钢岔管与围岩联合承载原则,采用三维有限元计算方法确定钢岔管的体形、管壁厚度和肋板尺寸,然后对钢岔管按明管进行应力校核,同时对围岩承载比进行分析和复核.以某水电站为例进行的计算结果表明,该设计方法思路明确,计算精度高,在明显减小管壁厚度和肋板尺寸的前提下仍能确保岔管的安全.  相似文献   

16.
岔管制造历来是水电压力管道施工的难点,WDB620(低碳贝氏体钢)初步在电站压力钢岔管推广使用,其焊接工艺是岔管制造的关键。金龙潭WDB620高强钢岔管的焊接施工工艺经实践检测,焊接质量和焊接变形控制均达到了规程规范的要求。  相似文献   

17.
大盈江水电站(四级)为高水头引水发电,总装机700 MW,压力钢管道中岔管主材采用WDB620,最大壁厚66 mm,月牙肋板选用200 mm厚的16 MnR板,岔管的拼装和焊接难度很大。主要简述该工程钢岔管的安装和焊接工艺。该岔管进行了水压试验,经综合测试和监测数据分析,各项指标均达到设计和规范要求。  相似文献   

18.
毛尔盖水电站月牙肋钢岔管尺寸大、水压试验水头较高,进行岔管水压试验的闷头制造周期长,费用高。通过采用材料复验、焊接工艺评定、无损检测、振动时效处理、第三方检测等措施保障了月牙肋钢岔管制作质量,取消了岔管水压试验。  相似文献   

19.
对蟠龙抽水蓄能电站的埋藏式月牙肋钢岔管结构特性和水力特性进行了系统研究。通过对不同主、支管直径方案下的管壁应力、用钢量、水头损失等分析计算,得到岔管结构的受力状态和水力流态规律。研究结果表明,在正常运行情况下,管径越小岔管结构受力越有利,可有效地降低钢岔管制作安装的难度,但管内流速增大导致水头损失增加,从而降低电站发电效率。因此,管径选择时应综合考虑结构要求和水力要求,做到安全、经济、合理。  相似文献   

20.
月牙肋钢岔管具有制作安装简单、结构尺寸小、水流流态好等优点,是国内外众多水电站中应用最为广泛的岔管类型之一。目前针对月牙肋钢岔管已经开展了大量的研究工作,也积累了相当丰富的工程实践经验,但是仍有一些问题未被研究或设计人员所完全熟知和认同。本文主要从岔管体型设计、应力控制标准、埋藏式钢岔管联合承载机理、计算机辅助设计系统的开发以及肋板厚度方向性能5个方面介绍了水电站月牙肋钢岔管的最新研究进展,结合广泛的工程实例给出了相关设计参数的取值建议,并基于相关研究成果的总结分析,提出了比较明确的设计导向,可为水电站月牙肋钢岔管的设计以及相关科研工作等提供参考。  相似文献   

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