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相似文献
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1.
在长距离有压管道输水中,输水管线长,管内水压变化大(尤其是考虑到水锤压力变化时),管道的压力等级要求高,投资相应变高。因此,在选择管材、管径时要多方面考虑,根据下列原则确定:一是确定设计流量下的最佳管径:二是确定管道最大内水压力(一般指最大水锤压力),选择能承受管道内水压力和外压的管材:三是选择施工方便且经济实惠的管材。此外,在长距离有压管道的输水中还应考虑水锤的危害及防护。本文以锡林浩特市城防林水  相似文献   

2.
据《小水电通讯》(1984年第3期)报道:日本研究以玻璃纤维增强塑料管(简称FRPM管)作小型水电站压力管道的技术。这种管的管壁内外均为玻璃纤维的加强层,中间夹一层塑料,据称,已可满足内水压力为45公斤/厘米~2的强度要求。在欧洲文献中也  相似文献   

3.
一、埋藏钢管的失稳破坏与预防措施埋藏于岩体或坝内的水电站引水钢管,在电站运行时主要承受内水压力;而包围在其外面的混凝土和岩石能够分担很大一部分荷载,甚至承担全部内水压力,此时钢衬只起内衬防渗作用。但是,当钢管放空时,管壁受到外压荷载,如外水压力,因而出现钢管在外压作用下的稳定问题,也就是通常所说的防止发生鼓包或管壁凹瘪的问题。在某些条件下,外压稳  相似文献   

4.
一、薄膜管输水灌溉的优点塑料薄膜软管是用聚乙烯塑料薄膜制成的输水管道,其折径为500,300,250,170毫米等几种,厚度为0.2~0.25毫米,能承受内水压力达0.3公斤/厘米~2。我场利用薄膜管代替灌区的末级渠道已经两年,实践证明,薄膜管与末级土渠相比(见表1),具有以下优点:  相似文献   

5.
一、理论依据在地下厂房、半地下厂房、甚至地面厂房式的水电站中,往往采用高压输水隧洞代替外露式的输水钢管。因为那些电站具有良好的条件来利用输水隧洞周围的岩石承受一部分甚至绝大部分的内水压力,以减少压力输水管钢钣的用量。用钢筋混凝土襯砌的压力隧洞,当承受内水压力时,襯砌受拉而伸长,外半径增大,引起岩石与襯砌间的压应力,即岩石的弹性抗力。弹性抗力抵挡了一部分内水压力。当内水压力的强度达到一定数值时(此处内水压力指内水压力减去计算的地下水压力),  相似文献   

6.
一、绿水河水电站高压钢管道的外压失稳绿水河水电站的高压钢管道由三段高压平洞和两段斜井组成(见图1),全长约1,300米,最大设计水头为381米(包括15%的动水头),管径为2.8、2.6及2.4米,系地下埋管。由于管道通过的大部分地段的地质条件较差,故钢衬按单独承受全部内水压力设计,用  相似文献   

7.
北京市自来水公司管网所试制了一台开关闸机,经过一年使用,在管道内水压力不大于3公斤/厘米~2情况下,φ900毫米以下的闸门均可开关,从而改变了开关闸门时人围闸门转圈子的现象。开关闸机的处动机是176F型海鸥牌汽油机,整机传动主要是齿轮传动,其中两轮是皮带传动,当机器过载时,皮带轮与皮带  相似文献   

8.
本文结合岩滩水电站大直径坝内埋管仿真模型的试验研究,论述大直径压力钢管承受内水压力、自重和坝体应力时的应力分布特征,钢衬、钢筋和混凝土联合作用时各种材料的承载比,管道与地基联合作用,混凝土开裂荷载,裂缝开展情况以及超载能力和破坏机理,说明结构的安全度是高的。  相似文献   

9.
水泥土管作地下输水管道,内部承受水压力,上部承受活载及土压力等。为保证水泥土管的安全使用,进行了内水压力与过载试验。水泥土管的抗弯强度与其材料本身的抗压强度一样,在土料基本相同的情况下,与水泥掺量、干容重有关。当水泥掺量5~17%,干容重1.68~1.95吨/米~3时,管子抗弯强度为材料抗压强度的0.44倍(图1)。这给管子加工制造提供了重要依据。  相似文献   

10.
一、概述水力发电站露天式引水压力钢管两镇墩之间的管路,由于受内部水温,周温气温,日光辐射,支承基础等的温度变化的影响,引起钢管伸缩,由于受镇墩的约束,在钢管管壁中产生很大的温度应力。例如,钢管所在地区最高和最低温度差一般都在30°~40℃以上,而钢管温度每变化10℃时产生的温度应力约为250公斤/平方厘米,因此,钢管温度应力常常很大,于是造成钢管同时承受内水压力、管重、水重等的重力和沿管轴向温度载荷的三向受力条件。为了改善上  相似文献   

11.
龙羊峡水电站的压力引水管道通过坝体,直径为7.5米,最大水头150米,包括水锤压力在内,内水压力近18公斤/厘米~2。在均匀内水压力作用下,坝体混凝土内圆形钢管的钢板和混凝土的应力状态如何?在以往的工程设计中,有的仅考虑钢衬单独承压;有的考虑钢筋和钢衬的作用;有的考虑钢衬、钢筋和混凝土共同作用。这关系到如何合理确定内水压力在钢衬和混凝土之间的分配,以及如何节约钢材、减薄钢衬厚度的问题,很值得研究。一些已运  相似文献   

12.
贵县平龙水库独山反虹管全长7106米,为现浇钢筋混凝土结构,支承在浆砌石刚性基础上。管内径190厘米,外径234厘米,管壁厚22厘米,内水压力最大27米水头,设计流量4.6立方米/秒。工程于1973年10月动工,1975年夏基本完成。  相似文献   

13.
输水工程中,钢管因承压高、调节地基变形能力强、防渗性好等优点而得到大量采用。在这类工程中,输水管道往往工程量大,工程投资高,所以合理地进行管道结构设计尤显重要。本文通过计算输水压力钢管在不同内水压力和外压情况下需要的壁厚,得出钢管的壁厚选取主要受强度(最大环向应力和最大组合折算应力)、稳定(管壁截面的临界应力)和刚度(大竖向变形)控制。在给水工程设计中,应统筹考虑管道的设计内水压力、管道的外压,通过技术和经济比选确定钢管的材质和壁厚。本文对压力输水管道设计具有一定的指导意义。  相似文献   

14.
承插式钢筋混凝土管已在给水工程中普遍应用。这种管子,采用橡胶圈接口,工作压力为4~12公斤/厘米~2,口径φ100~φ1600,制造方法有一阶段法、三阶段法和自应力法。钢筋混凝土管不能直接与闸阀、弯头、三通、大小头等管件连接,必需用一种特制的接头。此外,不能任意截断,必须用铸铁管或钢管进行调节,这时也需要特制接头。1976年12月,我公司设计了一种新式的特制接头,如图1、图2所示,经实际应用,效果良好。新接头的特点是充分利用两种材质的管道接口处的空间,采用合理的型式,使接头尺寸变得很小。φ800接头乙新旧型式比较见下表:  相似文献   

15.
我国援建的喀麦隆拉格都电站水轮机的油压装置为Ys—8型,工作压力25公斤/厘米~2,安全阀的规格为φ50毫米、开启压力25.6公斤/厘米~2,全开压力28.8公斤/厘米~2,其结构见图1。该装置在运行中每次油泵启动后安全阀常常出现振动和较大的啸叫声,百米以外都能  相似文献   

16.
高压陶瓷管     
随着农业学大寨群众运动的蓬勃发展,农田基本建设方面使用的高压输水管道需要量越来越大,传统上使用的金属管道,数量上、成本上已不能满足要求。所以,就地取材,采用多种管材的问题,成为进一步多快好省地搞好农田水利的一个重要环节。在毛主席关于理论问题重要指示的鼓舞下,阳城后则腰陶瓷厂已生产出机制高压陶管。管径四吋,管壁厚2~2.5厘米,长度分为1米、1.5米和2米三种,采用套管连接。经打压检验,内水压力达15公斤/平方厘米,最高25公斤/平方厘米,每米造价2.88元。已运用于50余米扬程的电灌站和喷灌工程上。高压陶瓷管的原料:五花坩70~80%;红粘土15~20%;子母节5~10%。试块的力学性能指标:抗压强度282公斤/平方厘米;抗拉强度16.5公斤/平方厘米。下附原料化学成分表。  相似文献   

17.
在长距离大口径输水管道施工中,尽管一再要求操作工人注意,但因大、中型铸铁管、钢管、钢筋混凝土管均笨重粗大,施工中难免要滚翻、拖动而挟带入部分杂物。有一次我们在施工d200厘米输水管时,发现计量水表只用了一天就不转了,沿线检查各路管道、闸阀均未发现问题,后来拆下水表发现表内积聚了砾石10公斤、新手套一付、螺丝刀一把。因此笔者在81年施工的某水厂压力输水管上,采用了自行设计的铜、板过滤器。详  相似文献   

18.
以三峡大坝背管压力管道为原型,按照1∶10进行几何缩尺,制作了内径达1.24 m的钢衬钢筋混凝土压力管道。使用新型内水压力施加方法,进行了模型试验,掌握了钢衬钢筋混凝土压力管道在内水压力作用下的工作机理。通过与同系列模型试验的比较,对钢衬钢筋混凝土压力管道模型试验有了进一步的认识。最后针对常规钢衬钢筋混凝土压力管道,参照相关领域研究成果,比较选择了符合试验结果的初裂荷载计算公式、裂缝间距最大缝宽计算公式以及管道强度设计公式,以供设计使用。  相似文献   

19.
选取重塑粉质黏土作为试验土样,采用室内动静三轴试验系统研究循环荷载作用下土体的动静力学特性,动静强度的弱化规律,考虑了围压、频率、固结比、动应力比、循环次数5种因素对动静强度的影响。试验结果表明:承受循环荷载作用后土体与原土体相比总强度可能会增加也可能会降低,剪切时的孔压都会大于原土剪切时孔压。可以统一的是所有承受循环荷载作用后土体有效强度都会降低。通过对强度进行无量纲化处理,引入了动弹性应变和动弹性孔压,确定了动弹性应变与有效强度比,动弹性孔压与有效强度比关系符合指数模型,并提出来适用于衰减系数与动弹性应变,衰减系数与动弹性孔压的对数函数模型。  相似文献   

20.
针对模板施工方案中模板体系的强度和刚度验算的问题,探讨了楼盖支承模板设计时如何进行荷载的合理组合.  相似文献   

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