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Piedra del Aguila工程位于阿根廷西部(北巴塔哥尼亚)limay河上.工程包括有重力坝和设有六台水轮机组的坝后式电站,其发电流量在111米水头时为2160m~3/s;左岸设有带闸门的泄槽式溢洪道,采用挑流消能,用以渲泄最大可能设计洪水为10000m~3/S;右岸设有三个压力底孔,出口后接明渠. 相似文献
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采用CFD软件Fluent数值求解了前缘开设涡漩腔的涡轮静叶栅的三维流动,分析了叶栅沿流向各截面二次流及叶栅的气动特性.研究发现在叶片前缘开设的涡漩腔构造可以明显地降低叶栅二次流损失.通过所开设的涡漩腔的深度和角度不同的三个方案的比较,发现深度和角度越大的涡漩腔方案控制二次流的效果越好.涡漩腔的减损效果可以解释为由于涡漩腔的吸取作用,使得边界层内湍流度增加以及边界层厚度减少. 相似文献
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《电网与水力发电进展》1987,(2)
石泉水电站是陕西省目前最大的水电站.1970年开始修建,1974年第一台机组发电,1975年全部建成发挥效益.石泉水电站大坝是混凝土空腹重力坝,长353米,高65米.该坝是按百年一遇的洪水设计,装设12道泄洪闸门(四个大表孔、一个小表孔、五个中孔、一大一小底孔),保证通过21500立方米/秒洪水的安全泄洪.水库总库容为4.7亿方.建站以来,经受了一万方以上的洪水10次,尤其是安全地泄过了1983年汉江16250立方米/秒的特大洪水. 相似文献
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本文是在研究柴油发动机缸体缸孔底孔加工工艺试验过程中,对取消珩磨加工底孔工艺可行性进行研究.传统缸孔底孔加工工艺为:粗镗-→半精镗→精镗→珩磨,经过实际数据采集与分析,样件的试生产及样件整机的台架实验,验证了采用精镗缸孔底孔工艺的可行性,为后续样件整机路试和样件在生产线上小批试生产提供了基础和依据.论文以B系列六缸缸体为例,分别从缸孔底孔不珩磨样件的机加工和缸孔底孔不珩磨样件整车台架实验两方面对缸体缸孔底孔取消珩磨的可行性进行了论证,最终得出底孔不珩磨样件整机在台架实验阶段能够满足发动机整体性能要求. 相似文献
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李德旺 《电网与水力发电进展》1989,(1)
澜沧江上漫湾水电站截流工程于1987年12月19日8时正式开始,20日6时10分胜利截流,历时22小时10分.采用了上下游双戗堤单向立堵截流方案.实标截流流量为643m~3/s,最大落差3.66m,最大流速6.87m/s,抛投石块总量约2万m~3,最大抛投体重量达18t.一、设计概况漫湾水电站大坝为混凝土重力坝,最大坝高126m,坝顶长度为418m.溢流坝段设置5个13×18m表孔溢洪道,左岸设2个5×8m泄洪排砂孔和一条12×15m泄洪隧洞,右岸设一个5×6m冲砂底孔.大坝施工,采用一次围堰隧洞导流方式. 相似文献
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孙汉民 《电网与水力发电进展》1985,(1)
一、概况 石泉水电厂位于汉江上游石泉县境内,县城以上一公里的峡谷出口处。坝高65米,长353米,右岸为空腹坝,左岸为重力坝,库容4.7亿立米,大坝有十二个泄洪设施,其中,五个表孔、五个中孔、一个大底孔、一个小底孔,百年泄洪能力为每秒二万零四百立米。正常高水位是410米,死水位是393.0米。于1971年开始兴建。73年12月第一台机组发电,75年7月基本建成,三台机组发电。 相似文献
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Ricardo Daruiz Borsari Winston Hisasi Kanashiro Carlos Fernando Souza Machado 张志昌 《电网与水力发电进展》1990,(4)
伊拉索太拉(Ilba Solteira)电厂,位于巴西S(?)opaulo和Mato Grosso do Sul地区交界的巴拉那(Parana)河上,该电厂是CESP—Companhia Energética de s(?)o paulo S·A修建的.装机容量为3200MW,表面溢洪道为19孔,每孔宽15m,设弧形闸门.溢洪道最大泄流 相似文献
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水工建筑物的钢闸门,由于长期接触水,极易发生锈蚀,从而导致钢闸门承载强度降低,严重威胁闸门的安全。因此,如何经济有效地防止钢闸门的腐蚀,是水利工程管理中的一个重要课题。射阳河闸是里下河地区挡潮排涝的大型水闸,共三十五孔,闸门全部为钢结构。全长四百米。自1974年起开始对闸门采取通电流阴极保护措施。多年实践表明,该技术具有明显优越性。但由于近年来沿海地区供电极不正常,时有时无,严重影响阴极保护的效果。针对这一问题,1982年6月由电子工业部六所,河南开封太阳能电池厂和江苏省里下河四港控制工程管理处协作,决定在射阳河闸开展太阳能供电阴极保护的实验。供电规 相似文献
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程运生 《电网与水力发电进展》1988,(1)
一、工程概况宝珠寺水电站位于四川省广元县境内三磊坝附近的白龙江上.工程以发电为主,兼顾防洪、过木等,为综合利用的水利枢纽.其拦河坝为混凝土实体重力坝,中间坝后式厂房,两侧泄洪方案.最大坝高132米,坝顶高程595米,装机容量70万千瓦.全部泄水建筑物,包括两个底孔,两个中孔,两个表孔,由厂房两侧依次向外对称排列.中孔为一孔一跨的短有压 相似文献
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闸门止水装置是封堵泄水道周边和闸门之间缝隙的重要部件.止水效果的好坏,直接影响闸门的正常运用.不良的止水,不仅会大量浪费水源,而且还可能引起闸门振动和气蚀.随着闸门工作水头的增高,止水装置面临的技术问题就更为突出,甚至因止水形式的变化而引起闸门结构的改变,偏心铰弧形闸门就是在这种前提下出现的.实际上,止水装置的改进 相似文献
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为分析三汊河闸下游的水动力特性及泄流时脉动压力对闸体振动的影响,采用数值模拟的方法,利用FLUENT流场模拟软件,对河口闸泄流过程进行立面二维模拟计算,分析了闸下游的流场、流态和沿床面的流速分布。并针对泄流时闸门振动问题,对作用在闸门上的压力特性进行脉动压力的频谱分析及脉动强度分析,得出脉动压力的能量分布和脉动强度在闸门上的分布规律。结果表明,下泄水流所产生的强紊动是造成闸门上压力脉动的主要原因,闸门上脉动压力的高能频率段为0~0.05 Hz,2.2 m以下的脉动压力对闸门起主要作用,闸门的自振频率大于0.05 Hz时可有效避免闸门的振动破坏。 相似文献
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应用数值模拟方法对秦淮新河节制闸门在现有布置型式下进行了整体及主横梁应力分布、位移变形程度的仿真分析。发现闸门整体最大应力为33.754MPa,最大位移为1.2962mm,二者都出现在底部,主横梁的最小应力均在中心处,左右边柱与主横梁1相连接的地方,数值同样达到最大值但最值区域很小。研究模态分析原理,使用模态分析方法,对闸门无水、有水状态下频率进行了计算,以探究水体对该闸门振动特性的影响。计算结果表明无水、有水状态基频分别为2.7454MPa、3.1746MPa,闸前有水时,闸门的振动频率出现了明显下降,增加了闸门振动的可能性,会对闸门的安全性和稳定性造成影响。通过有限元和模态分析对安全性进行了研究,提出了增强安全性的建议。 相似文献
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为了研究弧形闸门支臂的振动问题,采用混沌理论对时间序列进行处理,确定延迟时间τ、嵌入维数m进行相空间重构,并计算时间序列的混沌特征值,进而研究弧形闸门在启闭过程中振动的复杂性。以某水电站弧形闸门支臂振动为研究对象,根据支臂振动加速度原型观测资料,分析不同开度的振动情况,发现启门振动的复杂程度高于闭门工况,小开度的振动复杂程度更高,且支臂振动的复杂程度为与面板连接位置最大,与闸墩连接位置最小,中间位置介于前两者之间。为弧形闸门短期振动预测提供了支持。 相似文献