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1.
本文运用FLUENT软件对不规则蓄水池在3种不同流量下的水流流场进行了数值模拟,得出 不同流量下流场中不同点沿水深方向的流速分布,并将数值计算结果与物理模型实验结果进行比较, 发现两者比较吻合。表明:FLUENT软件模拟不规则蓄水池水流流场是基本可行的。  相似文献   
2.
对埋藏式压力钢管加劲环的抗外压稳定分析,国内外常用的计算方法有Amstutz法、Jacob-sen法和《水电站压力钢管设计规范》(NB/T 35056—2015)(以下简称《规范》)中的强度公式。对这三种计算方法进行了比较分析,得到以下结论:Amstutz公式和Jacobsen公式计算的临界外压力随缝隙值的增大而减小,《规范》强度公式没有考虑缝隙值的影响,其计算得到的临界外压力与缝隙值无关;三种方法计算所得的临界外压力均随加劲环高度、管壁厚度和钢材屈服强度的增大而增大,随加劲环间距的增大而减小;《规范》强度公式计算所得的加劲环临界外压力相对Amstutz公式和Jacobsen公式较小,采用《规范》强度公式在外水头小于130 m时明显偏保守,经过比较分析后,建议将Jacobsen法作为国内钢管设计规范中埋藏式压力钢管加劲环抗外压稳定的主要计算方法之一。  相似文献   
3.
结合某水电站引水发电系统,对加劲环式地下埋管进行了外压作用下的有限元屈曲分析,研究结果表明:对于加劲环式地下埋管,钢管临界压力随椭圆度等初始缺陷幅值的增加基本呈线性下降;钢管与回填混凝土之间初始缝隙值的增大也将逐渐降低临界压力,尤其当初始缝隙值增大至钢管半径的10/万后,钢管临界压力与加劲环式明钢管临界压力几乎相等。当加劲环间距与钢管半径之比小于2时,加劲环间距对钢管临界压力影响明显,其后加劲环对管壁的约束和临界压力的影响逐渐减小。加劲环高度可以提高钢管临界压力,但在埋管状态下加劲环高度达250 mm后其临界压力基本保持不变。有限元屈曲分析还表明,地下埋管加劲环在管壁屈曲失稳后才可能发生失稳,无需单独校核加劲环自身的抗外压稳定,加劲环截面尺寸可直接根据施工安装条件确定,再由解析法或有限元法计算加劲环间管壁的临界压力,从而确定加劲环的间距。  相似文献   
4.
抽蓄工程建设涉及面广、工程技术问题复杂,影响工程开挖工期的因素众多,主要因素分辨困难。针对此问题,利用基于距离函数的二项系数法与熵值法相结合的组合赋权法,将得到的组合权重值用于抽蓄工程开挖工期影响因素分析,评价影响因素的重要性。该方法避免了主观赋权法的主观随意性和客观赋权法的绝对客观性,弥补了一般组合赋权法的不足,使权重与其相对应的分配系数间的差异程度相一致,从而排除人为因素和数据奇异点的影响,判断各指标对工期的影响程度,并得到主要影响因素。针对影响抽蓄工程开挖工期的7个因素,分析了影响因素的排序,说明了本方法的有效性和适用性。  相似文献   
5.
引水隧洞开挖作为水电工程施工的重要工序,其工期的确定具有很强随机性、模糊性和不确定性。通过分析影响斜洞开挖工期的因素,确定主要影响因子,在此基础上建立了基于主成分分析的引水斜洞开挖工期多元线性回归预测模型。经工程实例验证,并将预测值与实际值比较表明,预测模型对案例工序工期预测精确,具有较好的适应性和适用性。  相似文献   
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