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1概述满拉水利枢纽电站为引水式,布置在右岸,单机容量5MW,发电引水隧洞采用一洞四机布置方式,在隧洞下水平段0+488.394桩号处开始至蜗壳为压力钢管段。从钢管始端至岔管为主钢管,主管直径有3.4m和3.9m两种规格,为埋藏式钢管;钢管出洞后为明管... 相似文献
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介绍大型水电站洞内大型引水管采用单片瓦块运输———整圆组合———平面拖移至安装位置———翻立 90°就位调整的安装工艺及方法 相似文献
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万家寨水利枢纽工程电站引水压力钢管的设计采用浅埋式软垫层压力管道结构型式,设计包括强度设计、连接设计和垫层设计。既保证按时发电,又节省投资,效益显著。为今后水电站压力管道的合理布置和结构设计提供了新的思路。 相似文献
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采用弹塑性有限元,对三峡水电站引水钢管焊接残余应力进行了计算。计算结果与相关资料吻合,从而为引水钢管取消伸缩节的设计,提供了理论参考。 相似文献
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对发电引水钢管的观测资料进行了分析和研究,并建立了最优回归方程,结果表明,三门峡发我管是安全的。 相似文献
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锁金山水电站是一座高水头引水式电站,设计水头650 m ,管线长2 240 m ,pD 值144 000 N/cm ,引水钢管为露天明管,规模大,结构复杂。岔管是引水钢管的关键结构,按规范要求对岔管结构进行了有限元分析计算。岔管用材为对焊接裂纹敏感性低的调质高强度 WCF- 62 钢板,这种钢有较好的焊接性能和延伸率。采用整体退火的办法消除焊接残余应力,取得较好效果,岔管还经受了超载水压试验的考验。引水压力钢管投入运行以来情况良好 相似文献
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水口水电站采用左岸坝后式厂房的枢纽总布置方案,主要水工建筑物由混凝土实体重力坝,坝后厂房,一线2×500t三级船闸,一线2×500t重直升船机和开关站组成。汇洪选用连续式鼻坎挑流消能;船闸输水系统采用反向弧门和输水廊道突扩散施;大直径钢管设置缩垫层;部分混凝土工程采用掺氧化镁和硅粉混凝土技术以及碾压混凝土施工工艺;土石围堰采用土工膜防渗。电站采用世界上最大的轴流式水轮机和国内首创的四缸接力式液压启 相似文献
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我国华东地区最大的水口水电站,从开工到第一台机组发电工期仅为6年5个月。在建设中,以进度控制为龙头,以质量控制为中心,以科学技术求效益,实现了工程建设的高速度,高质量,高效益。经过实践,建设监理单位合一,建设公司聘请本工程设计单位的设计人员组成设计管理部;工程分标等做法,尚需因地制宜,进一步探讨。 相似文献
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水口水电站航运对坝采用一线三船闸和一线2×500t垂直升船机。三级船闸采用国际上较为先进的多区段等惯性输水系统,并采用廊道突扩结构,有效地解决了空蚀问题。升船机采用湿运全平衡丝绳卷扬式,船闸和升船机可共用上,下游引航道。 相似文献
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水口1号机系卡普兰机组,结构新,工艺新,控制方式新,安装净工期16个月。监理人员从设计至投产进行“三控制”。水口1号机监理的主要经验教训是:要确保安装进度,质量,首先要进行设备监造;一定要坚持质量第一,高标准,严要求;要加强安装计划的目标管理和精神,物质激励。 相似文献
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结合水口水电站坝下水位治理工程的水文、地形地质、施工导流等特点,确定了施工导流设计方案,供类似工程参考. 相似文献
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以某大型倒虹吸压力钢管道工程为例,阐述了监理单位对大型倒虹吸压力钢管安装质量控制过程.该工程监理单位按照事前监理、跟踪监理、施工验收3个环节,对工程质量进行严格把关,有效地控制了工程施工质量.888个钢管安装单元工程全部合格,其中优良单元871个,优良率为 98.1%,工程质量等级评定为优良. 相似文献
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水口电站主厂房发电机层楼板、排架柱、牛腿与楼板接触等处出现较多裂缝。通过现场照相、图像校正和描绘方法,获得了裂缝分布特征,结合建筑物结构特性与荷载情况,分析认为蜗壳水流脉冲压力及机组机械振动是水口电站主厂房裂缝的主要成因。 相似文献
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黄永葛 《水利水运工程学报》2007,(3):51-56
在对水口枢纽坝下水位下跌原因分析的基础上,提出了解决水口坝下水位持续下跌的6种方案.根据物理模型、数学模型及船模试验结果,分析比较了各方案的通航水流条件、施工条件和工程投资,以及各方案对电站出力、水库淹没和防洪的影响,推荐了首选整治方案. 相似文献