首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 625 毫秒
1.
文中通过对大伙房水库弧形钢闸门各主要构件进行腐蚀检测,了解各部位锈蚀分布情况并计算腐蚀速率,通过数据分析探讨腐蚀成因,为其它水库弧形钢闸门的防腐及运行管理提供借鉴。  相似文献   

2.
水工钢闸门长时间在水中浸泡,工作环境恶劣,极易产生锈蚀问题,若不及时采取防腐措施,将会影响到人民的生命和财产安全。文章通过分析目前水工钢闸门常见腐蚀问题及其成因,总结出现阶段防止水工钢闸门腐蚀的主要措施,对于水工钢闸门的设计与防腐蚀研究具有一定的参考意义。  相似文献   

3.
对既有的金属结构非线性锈蚀模型进行了修正,提出了更加符合实际的锈蚀模型,通过实测数据的验证,修改后的模型能够真实的反应出金属锈蚀的全过程,并运用修改前后的锈蚀模型,对比分析了锈蚀引起的水工钢闸门构件抗力衰减情况和可靠度变化情况,为水工钢闸门结构的可靠性研究奠定了基础。  相似文献   

4.
一、钢闸门的锈蚀与传统检测手段 众所周知闸门在防汛抗洪、排涝灌溉以及水力发电中起着重要作用。一旦出险将会造成巨大损失。钢闸门的锈蚀、碳化、穿孔是钢闸门常见的毛病,锈蚀、碳化程度是直接关系到闸门能否抗压防漏的重要参数,也是日常闸门检修的关键。钢闸门的锈蚀主是由于常年浸泡在水中,与水和氧产生反应形成电化腐蚀,主要方程式为:负极:Fe-2e=Fe~(2 ),正极:2H_20 0_2 4e=40H~-。因为反应中有水与氧的共同作用,所以闸门的锈蚀的最主要部分是经常与水和氧接触频繁的地  相似文献   

5.
水工钢闸门是开启和关闭泄水通道的重要部位,钢闸门锈蚀后,力学性能减退,威胁运行安全。通过建立钢材的锈蚀模型,将锈蚀对闸门的影响转化为弹性模量的改变来计算锈蚀对闸门的作用效果。选取不同的水位,进行流固耦合计算,提取闸门自振频率,分析和对比锈蚀闸门和未锈蚀闸门的振动规律。结果表明水工钢闸门出现锈蚀之后,材料性能减弱,截面尺寸削弱,刚度变小,自振频率降低。随着水位的逐渐升高,闸门的自振频率在逐渐减小,若闸门锈蚀后,则自振频率将会降低更快,但边梁的振动受水位的影响不大。  相似文献   

6.
深孔弧形钢闸门长期运行后面板将会发生严重的锈蚀现象,对其安全运行造成了重大隐患。以运行20年的三峡大坝某深孔弧形钢闸门为例,对其面板锈蚀区域及厚度进行了现场检测,根据检测数据建立了锈蚀后深孔弧形钢闸门数值模型,对锈蚀前后深孔弧形钢闸门安全性能进行了对比分析,基于现场检测数据预测了深孔弧形钢闸门不同运行年限时的面板锈蚀区域及厚度,通过数值仿真预测了深孔弧形钢闸门安全使用寿命。研究结果表明,运行20年后的弧形钢闸门强度及刚度均满足设计规范要求,整体应力和变形幅值基本保持不变,但面板处应力幅值增加了13.77%;该深孔弧形钢闸门预测安全使用寿命为56年,超过预测寿命后,面板锈蚀最严重处应力幅值达到了374.59MPa,超过了深孔弧形钢闸门材料容许局部承压应力值。  相似文献   

7.
我省水利水电工程中的闸门,大部分是钢结构,在多年运行中,普遍存在闸门生锈的问题,严重的威胁着闸门的安全运行。如何采取有效的办法防止闸门锈蚀,各地都在探索。现介绍国内几种钢闸门防腐蚀的方法,供各地参考。一、腐蚀原理钢闸门在水中发生锈蚀的内在原因是它本身含有一定的杂质,造成材质结构上的差异,加上外界因素如闸门表面状态,溶液中离子浓度,溶解气体(氢、氧)的浓度,溶液温度,  相似文献   

8.
腐蚀病害是影响钢闸门正常运行的重要因素,研究腐蚀病害的特性并量化其对钢闸门安全影响具有重要的现实意义。通过对钢闸门腐蚀检测成果的分析和在役闸门的小子样力学试验,获得钢闸门腐蚀病害存在的统计特性,提出了腐蚀病害指纹的概念及其度量方法,并印证了钢闸门腐蚀病害存在标示性的指纹特征。这为钢闸门腐蚀病害的量化诊断和工程应用提供了依据。  相似文献   

9.
运行多年的水工钢闸门都不同程度存在锈蚀现象,严重的锈蚀会导致水工钢闸门构件强度的降低,影响钢闸门的运行安全.如何对既有水工钢闸门进行合理鉴定,并估算其剩余寿命和可靠性是一个值得探讨的课题.主要采用数理统计理论的方法,结合工程实践,探索水工钢闸门结构在不同锈蚀条件下的剩余寿命估算方法,分析既有(包括超期服役)水工钢闸门剩余寿命的可靠性.  相似文献   

10.
水工钢闸门锈蚀及锈蚀影响水工闸门的应力状态是客观存在的。文章借助ANSYS系统,针对水库泄洪洞弧式钢闸门,围绕锈蚀敏感部位云图计算及分布、锈蚀影响下的面板最大应力单元所在列的应力曲线分布以及基于锈蚀深度变化的闸门面板应力演化规律,开展弧式钢闸门锈蚀影响有限元模拟及分析研究,以为同类工程技术应用提供研究参考。  相似文献   

11.
Causes of the appearance of erosion-corrosion wear (ECW) on inlet regions of tubes of heat-exchange devices are considered. Experimental data are used for determining the mechanism of the ECW process and suggesting measures for its prevention. __________ Translated from élektricheskie Stantsii, No. 11, November 2005, pp. 56–62.  相似文献   

12.
介绍SIMHYD降水径流模型的结构及计算原理,利用该模型模拟了丹江口以上汉江上游流域的月流量过程,并采用区间分析方法分析SIMHYD模型参数的敏感性。结果表明:SIMHYD模型可以较好地模拟该流域的月流量过程;根据参数敏感性大小可将SIMHYD模型参数归为3类:第1类为敏感参数,如SMSC和SUB;第2类为较敏感参数,如CRAK和K;第3类为非敏感参数,如INSC,COEFF和SQ。  相似文献   

13.
德泽水库大坝为混凝土面板堆石坝,大坝的趾板建在弱风化岩基上,趾板采用C30W12F200混凝土,趾板在浇筑完成后经检查共发现有62条裂缝,总长度达169.64 m。为了对裂缝进行有效地处理,详细分析了产生裂缝的原因,并针对不同类型的裂缝采取不同的处理措施,如Ⅰ类裂缝用化学粘补材料进行修补,Ⅱ类裂缝采取先环氧砂浆钻孔灌浆、再粘补表面的方法修补。所有裂缝经处理后,均达到防渗设计要求。  相似文献   

14.
水利枢纽下游河道水位流量关系的变化   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据水利枢纽下游河道的实测资料,得到下游河道水位流量关系的调整变化,并对其变化原因进行了分析。  相似文献   

15.
为明确浑河沈抚段水污染特征,提升水环境治理有效性,2015年3月—2016年2月对浑河沈抚段进行水环境调查。根据丰、平、枯3个水期的pH值、电导率、COD、NH_3-N、BOD及COD_(Mn)等水质指标,运用改进的综合水质标识指数法识别出主要污染因子,并分析浑河沈抚段水质污染时空变化特征。结果表明,研究区域的pH值在一个水文年变化范围为6.42~8.06,较适宜水生生物生长;水体在枯水期的电导率最高,丰水期最低。浑河沈抚段水体受沿岸工业废水和生活污水的点源污染影响,流域枯水期和平水期各监测断面的综合水质均未达标;从上游到下游4项水质指标的综合水质指数增大,污染逐渐加重,主要污染指标为COD和NH_3-N。  相似文献   

16.
提出选择水轮机微机调速器需要考虑的因素,对微机调速器的关键部件PLC、PCCI、PC 3种微机控制器和电液伺服阀、比例伺服阀、电机3种转换装置的性能进行了分析比较。  相似文献   

17.
卸荷对花岗岩残积黏性土抗剪强度的影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
于月娥  程小勇 《人民长江》2011,42(23):72-75
以广州地区花岗岩残积黏性土为研究对象,通过击样法制备特定含水量试样,在不同压力下进行固结加、卸荷抗剪强度试验。对比分析试验数据,研究加、卸荷状态下花岗岩残积黏性土的抗剪强度变化,探寻应力历史对抗剪强度指标的影响,并得出相应结论。总体而言,土体的应力历史对其强度指标影响较大,由于土体卸荷路径不同,土体的卸荷抗剪强度也随之不同。残积土卸荷抗剪强度理论要比加荷土体复杂,在卸荷工程土体设计中应该采用卸荷抗剪强度指标。  相似文献   

18.
电压降低直接影响到电气设备的正常工作,还会使得系统电流增大导致电流继电器启动,从而保护动作。对小浪底一起母线电压降低导致保护动作实例进行分析研究,以引起对电压管理的重视,从而确保机组、电网的安全运行。  相似文献   

19.
介绍了柳树坪电站与常规方法不同的安装水轮机导水机构的过程和间隙调整、偏差纠正方法等。  相似文献   

20.
李垂  傅萌  欧阳锋 《人民长江》2012,43(4):70-72
糯扎渡水电站泄洪洞工作弧门有动水启闭和局部开启运行要求,闸门设常规和冲压水封(全关工况冲压水封止水)。监理工程师对闸门安装前的准备工作进行了逐一检查,分析了影响闸门整体安装质量的关键工序,确定了支铰大梁和支铰安装是弧形闸门安装的质量关键点;左右固定支铰轴孔的同心度、钢梁的倾斜度、左右支铰到孔口中心线距离、支铰轴孔中心连线到底水中心线的距离、二期混凝土浇筑导致的变形是安装质量控制重点。闸门安装完成后,经过调试和试运行,安装质量达到了较高水平。对整个安装过程作了详细介绍,可为同类工程参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号