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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
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针对涉外工程要求采用国外标准设计水电站钢岔管的需求,按照欧盟BS EN13445压力容器规范对老挝某水电站高水头月牙肋岔管进行了体形和结构设计.利用CATIA三维设计平台上开发的月牙肋岔管模板建立包含三个岔管的整体模型和含闷头的岔管独立模型,分别用有限元法模拟了正常运行和水压试验两种工况下的岔管结构应力分布,并按照弹性... 相似文献
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该文结合云南省维西县大桥河引水式水电站高压锥岔管现场制作特点,介绍小管径厚管壁锥岔管分片压制成型制作工艺,包括钢板放样、锥岔管部件压制成型和拼装、焊接等工艺,可供类似高水头水电站压力钢管现场制作参考。 相似文献
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结合南椰Ⅱ水电站的岔管制造,介绍了岔管制造的展开计算、分块设计、管片压制成形、单锥管片组装、月牙肋板的组焊、岔管的整体组装与焊接、焊接技术与焊接工艺参数等制造工艺,满足了水电站月牙肋系岔管的制造要求。 相似文献
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一、概述由于“水电站压力钢管设计规范(试行)SD144-85”附录四中的三梁岔管近似计算和简化计算方法应用在小型水电站中有以下不足之处:(1)简化计算的假定只适用对称正Y型岔管,不适用小型水电站用得较多的卜型岔管,对非对称Y型岔管也不宜采用;(2)U型梁的竖向线变位计算比较麻烦费时,不便用相当普及的PC-1500计算机计算。为此,笔者 相似文献
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水电站钢岔管是发电机组前用于连接压力钢管主管与支管的重要结构,其受力条件复杂,若设计不合理将极大威胁水电站的运行安全。三梁钢岔管为一分三的复杂岔管结构,受较多的焊缝及管壁转折影响,应力分布更不均匀,设计过程更为复杂。以廷巴班水电站为例,采用三维有限元计算方法,对初拟的三梁钢岔管设计体型应力状态进行分析,结合对加强梁应力改善作用和岔管各部位厚度对应力的影响分析,验证了三梁钢岔管设计体型的合理性,研究成果具有一定的工程参考价值。 相似文献
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通常情况下,压力管道钢岔管在钢管制造厂做完单体水压试验后再整体运输就位安装。坪头水电站岔管因运输通道尺寸发生变化,不具备整体运输条件,而采用了在洞内进行岔支管整体水压试验。本文重点介绍坪头水电站洞内岔支管整体水压试验,并探讨水压试验的利和弊。 相似文献
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1 概述
诸多的水电站地下厂房工程中,均采用双机或多机共用一条尾水洞的做法。如小浪底水利枢纽工程、溪洛渡水电站工程、大朝山水电站等工程。发电机尾水支管与尾水主洞连接就要靠岔管来解决,岔管的形式又是由尾水支管和尾水主洞断面形式来决定。 相似文献
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大盈江水电站设计水头517 m,压力钢管全部在电站现场制道,为了保证钢岔管制作质量和后期发电电厂运行安全,满足设计要求,落实应力测试和对可能出现内部缺陷扩展的监控,大盈江水电站决定采取钢岔管水压试验,并进行残余应力测试和水压试验过程中的应力测试、声发射监控和变形监测。通过试验测试,大盈江水电站钢岔管各项指标均满足设计和规范要求。 相似文献
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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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在高水头水电站明岔管设计中 ,由于岔管的钢管壁较厚 ,给岔管的制作带来很大的困难。为此在大七孔电站钢岔管设计时 ,借鉴国内的钢衬钢筋混凝土管技术的经验 ,采用了钢衬钢筋混凝土岔管。解决了高水头岔管的设计及施工难题 相似文献
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对落脚河水电站钢筋混凝土岔管进行了三维有限元分析。计算了在施工和运行过程中的6种组合工况下钢筋混凝土岔管的应力和变形。同时,经分析认为在岔管相贯部位采取了加腋措施,可有效缓解岔管部位的应力集中。 相似文献
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目前,国内外水电站中压力管道中的岔管一般都采用E-W岔管,又称为内加强月牙型岔管,它是由瑞士ESCHER WYSS公司研制开发的,其实也是三梁岔管的改进,E-W岔管是用一个完全嵌入管壳的月牙型肋板代替外加强的U形梁,并且省去了与主管连接相贯线处的腰梁.黑龙江省黑河市金湾水电站压力管道中岔管部分采用的就是对称Y形、岔角为70°的内加强月牙型岔管,它具有受力明确合理、水头损失小、结构可靠、制作安装方便等优点.在这种E-W型岔管设计中,肋宽比与分岔角的选择是影响水流流态及岔管应力分布的关键因素. 相似文献