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1.
压力管道输水进、排气系统的设计方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前,我国压力管道输水的进、排气设计多从经验出发,尚未形成系统方法。为此,运用流体力学方法,通过分析压力管道在充水、泄水和正常运行等工况下的流态和气水运动特点,确定了六种纵剖面特征单元。进而根据按特征单元分类计算、小流量充水和按既定任务选择特定类型空气阀等三个原则,提出了压力管道输水进、排气设计的系统方法———特征单元法。可供设计单位和生产厂家参考。  相似文献   
2.
针对P电站一管三机水电机组功率波动现象,发现水力不稳定是引起机组功率波动的主要原因,建立了一管三机引水系统的数值计算模型,计算结果表明球形分岔处的不稳定漩涡是导致水轮机蜗壳压力大幅波动的原因。在实际工程中加装导流板后,机组功率平稳,球形分岔处的漩涡消失,解决了水力不稳定的问题。  相似文献   
3.
张飞  朱晨  徐静  秦俊 《人民长江》2017,48(17):91-95
为确保抽水蓄能电站机组通流部件的稳定运行,对球阀与压力钢管连接位置处焊缝应力进行了测试,利用球阀全开导叶全关时的静水压力对应力测点进行标定,进而获得了甩负荷情况下焊缝位置处的应力变化特征。数据分析结果表明:焊缝处各测点环向应力与球阀前压力呈正相关,相关系数大于0.94;焊缝处顺水流方向应力与压力呈负相关,相关系数小于-0.85;稳态发电工况及甩负荷过程中应力测点中存在明显的动静干涉频率成分;受水锤影响,最大应力变化产生于甩满负荷工况;最大应力值分析表明,压力钢管可以长期安全稳态的运行。  相似文献   
4.
为了更深入地了解埋藏式岔管与外围结构联合承载的力学机理,采用三维有限元法对岔管与外围结构联合作用做了精细的力学仿真。尝试了一种新的模型,即设置回填混凝土网格,模拟钢岔管、混凝土、围岩三者之间的两道缝隙及其力学接触行为,考虑混凝土承载后的塑性变形特征。结果表明,岔管与外围结构在空间中的相互作用过程复杂:由于岔管与外围结构联合承载,使钢材强度得到了充分的发挥;回填混凝土未沿径向均匀开裂,基于此假定的力学模型值得商榷;回填混凝土变形应被充分重视,有些部位的压缩变形甚至大于结构间原始缝宽,不利于联合承载;两道缝模式得出的内水压力围岩分担率明显低于一道缝模式,后者可能高估了围岩分担率。研究成果为埋藏式岔管受力分析提供了一种新模式。  相似文献   
5.
坝下游面钢衬钢筋混凝土管道(简称“坝下游面管”)是目前坝后式电站引水管道的主要布置形式,其安全性和可靠性直接关系到水电站的安全生产和正常运营。本文首先对坝下游面管的优缺点和发展过程进行了简要回顾与分析,然后从坝下游面管国内外典型工程实例的应用和存在的问题出发,对坝下游面管的理论分析、模型试验、数值计算等主要研究方法,以及管道在内水压力、温度作用和地震作用下的承载机理和开裂特性的研究进展进行了归纳和总结,重点讨论了管道混凝土裂缝宽度的计算方法和控制措施,在此基础上提出了需要进一步研究的问题和发展方向,可为今后坝下游面管的深入研究和创新提供思路。  相似文献   
6.
彭水电站引水隧洞压力钢管最大直径14.0m,最大管节重量46t,大直径、大吨位及复杂的施工环境给压力钢管制作、安装带来了很大施工难度。文章结合工程施工实际,论述了彭水电站超大型压力钢管制作、安装的主要施工程序及措施,以便类似工程参考。  相似文献   
7.
坝后钢衬钢筋混凝土压力管道的非线性有限元分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文应用钢筋混凝土结构非线性有限元方法对坝后钢衬钢筋混凝土压力管道进行分析计算,探讨了这类结构的受力特征和破坏形态。根据计算结果,本文提出了坝后钢衬钢筋混凝土管道的强度计算方法和设计建议。  相似文献   
8.
采用钢筋混凝土非线性有限元法,考虑混凝土软化和分期施工过程,研究了某坝后背管的管坝接缝面应力状态、管道钢材应力和管道外包混凝土裂缝宽度,并且针对调速系统误操作引起的超载作用,研究了背管内水压超载破坏过程,评价了管道的承载安全性能,提出了减少配筋量和提高结构安全度的措施。研究表明:管道设计方案能够安全承载,结构的内水压超载安全系数为2.03;在规范"轴对称"配筋设计方法基础上,管道约束区可适当减少配筋量,环向断面不同位置可采用不同配筋量;提高主变平台以上局部管道的混凝土标号,可使结构破坏形式由局部失稳转化为整体失稳或强度破坏,能提高结构的整体安全度。  相似文献   
9.
三峡工程导流底孔跨缝布置于泄洪坝段共22个,主要承担三期施工导流任务并在三期围堰挡水发电期间,与泄洪深孔联合泄洪。导流底孔运用3年后封堵,并回填。导流底孔布置上受因素多,运用条件变化大,孔口作用水头高结构受力复杂。因此对导流底孔的水力设计,结构设计,防泥沙磨损措施和  相似文献   
10.
三峡工程建设中若干重大技术问题的突破   总被引:1,自引:0,他引:1  
三峡工程规模巨大 ,技术复杂 ,到 2 0 0 1年三峡工程建设已在大江截流和混凝土防渗墙施工技术、大坝电站高强度混凝土施工、永久船闸高边坡施工技术、电站大型钢衬钢筋混凝土压力管道和蜗壳保温保压技术、沥青混凝土心墙等重大技术问题上有突破  相似文献   
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