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1.
针对松江河发电厂小山电站2号机振动摆度过大的现象,分析了其原因,主要是由机组轴线不合格和水力不平衡造成的,在2号机组B级检修过程中,利用盘车软件采用强迫垂直的方法对弹性油箱式推力轴承机组进行轴线调整,同时对主轴补气阀的动作压力进行了重新整定,有效地缩小了机组的振摆区间,保证了机组的安全稳定运行。  相似文献   
2.
正丰满水电站重建工程受到国内外各方关注,2012年筹建期项目开工,2016年主体工程已经进入施工高峰,工程建设中的各种问题也已充分展现出来,在参建各方共同努力下,这些问题已经或正在解决,本文拟就工程建管中遇到的问题及解决措施做初步小结。1工程概况丰满水电站位于中国吉林省吉林市境内的松花江上,是我国第一座大型水电厂。始建于日伪统治时期的1937年,1943年首台机组发电,解放后电  相似文献   
3.
水轮机压力脉动是引起厂房振动的主要诱因之一。本文运用ANSYS有限元软件模拟了水轮机流道内压力脉动诱发的厂房振动问题,结合电站特点推荐振动控制值,对振动进行评估和分析,结果表明:采用将压力脉动时间历程曲线载荷施加在顶盖、蜗壳和尾水管内壁上,进行瞬态动力响应分析的方案在技术上是可行的;机组压力脉动引发的厂房下部基础振动响应幅值很小,完全满足标准规定的限值;在厂房的结构设计时,自振频率应避开水力激振频率,防止机组运行时引起较大的厂房振动。  相似文献   
4.
本文介绍了移动安监系统的组成、结构和功能,通过在丰满重建工程中的应用,较好地解决了较少安全管理人员监管较大水电施工现场、较多施工专业的安全施工的难题。把各类安全管控对象、安全管控科目等集中优化到移动安监系统中,大大提高了水电施工现场安全管理的效率,值得在其他工程中推广使用。  相似文献   
5.
正丰满水电站全面治理(重建)工程是在原丰满大坝下游120 m处新建电站,工程建设期间利用老坝挡水、三期电站机组发电导流、新建导流洞泄洪,其中老电厂设备退运拆除是保障重建工程顺利进行的关键环节。大中型水电设备拆除在国内外尚属首例,没有可借鉴的经验,为圆满完成设备退运、拆除及资产处置工作,丰满建设局对退运拆除、清查造册、仓储管理及资产处置等多个环节进行了深入的探讨和研究,以保证设备安全拆除、确保资产处  相似文献   
6.
正1工程概况丰满重建工程是在原丰满大坝下游120 m处新建一座大坝,并利用原丰满三期工程,恢复原电站任务和功能。工程泄洪系统由坝身泄洪系统和左岸泄洪兼导流洞组成。泄洪兼导流洞洞身全长为848.96 m,泄洪兼导流洞出口设1扇潜孔式弧形工作闸门,孔口净宽8.80 m,净高8.80 m,设计水头76.0 m,总水压力65 167 k N,支铰支撑跨度  相似文献   
7.
为了提升水电工程项目安全生产保障水平,遏制重特大事故发生,实现安全生产超前预防,基于霍尔三维结构,构建水电工程项目三维风险管控体系,明确风险管控的主体、对象及流程。在此基础上,通过对设备设施、作业流程、工作岗位等风险因素辨识、评价、控制方法的研究,设计"点-线-面"风险管控模式,制定适用于水电工程项目风险管控的基本原理、运行模式和系列方法,最终形成风险因素基础数据库,为构建双重预防机制、实现风险管控落地应用提供理论支撑和技术指导。  相似文献   
8.
丰满水电站重建工程克服原大坝加固治理过程中大量资料难以收集的困难,结合重建契机,利用BIM、虚拟现实、物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术,成功构建了具有可视化、物联化、集成化、协同化、科学性特征的智慧管控平台。对工程建设安全、质量、进度进行全过程智慧管控,为工程参建各方提供统一沟通管理服务,解决了工程数据共享和协同问题,加强了施工过程的管控,提高了工程建设的管理水平。  相似文献   
9.
针对丰满大坝溢流闸门双液压缸启闭机,介绍了一种以速度粗调和位置精调相结合的同步控制方法,同步精度较高,工作较为可靠。  相似文献   
10.
正1工程概况丰满水电站全面治理(重建)工程泄洪兼导流洞布置在左岸山体内,为深孔有压隧洞,全长848.96m。在隧洞进口闸室段设1道1孔平面滑动检修弧形闸门,1道1孔平面定轮事故弧形闸门,出口闸室段设1道1孔直支臂弧形闸门,孔口净宽8.8 m,净高8.8 m,设计水头76 m,支撑跨度5.88 m,支铰高度13.0 m,弧门面板外缘半径18.0 m,弧门  相似文献   
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