首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
丁小龙 《陕西电力》2010,38(3):30-33
2005年8月,龙羊峡水电站库水位突破历史高位的过程中,大坝、尾水平台等部位振动明显增大。依据现场测试成果,并借用近期的机组稳定性测试成果对大坝坝顶、廊道及尾水平台的振动情况进行了幅值和频谱分析,对振源进行了推断,最后提出了减振建议。  相似文献   

2.
臧辉  张国栋  滕伟  王猛  姚田彪  朱敏 《变压器》2018,55(7):65-69
通过分析研究尾水平台的地基振动频率和一次电力设备的工作振动频率,提出目前在水电站建设中,将变压器等一次设备安装在变电站尾水平台上的振动监测系统的实施方案与建议。  相似文献   

3.
蓄能机组压力脉动测试研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对某300MW蓄能机组压力脉动进行了测试研究,就测点布置,测试系统基本参数确定,测点信号特性及其作用域进行了分析研究,测试结果表明,导叶前后压力脉动总是显著存在,其特征步为叶片倍数转频,水轮机工况,负荷为200MW时发生严重尾水管涡带振动,频2.1Hz,此时在机组各个振动信号中都有该频率成分存在,其测试结果与分析结论对于机组疲设计,设备维护和测试系统开发有重要意义。  相似文献   

4.
水轮机转轮泄水锥形状对机组内部流动影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对三峡原型混流式水轮机进行了改型设计,采用延长泄水锥的方法作为降低尾水管振动的措施。通过对改型的整体机组进行三维湍流非定常计算,得到了水轮机的非定常流场,预测了转轮出口尾水管内部的压力脉动。通过与改型前整机的三维非定常湍流计算结果进行比较可以看出,改型后的机组尾水管振动幅值降低,涡带强度有所下降,达到了水轮机减振的目的。  相似文献   

5.
尾水管压力脉动检测方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过研究尾水管涡带的变化规律及与相应的压力脉动的对应关系,分析了压力脉动检测方法对尾水管振动特性研究的可行性。本文使用M atlab语言编程,对尾水管锅带图像进行图像增强、边缘识别及涡带度的识别。  相似文献   

6.
DSP-1型电测式引张线水平位移计研制及应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
本文介绍了一种新型的大坝内部沉降观测仪器-DSP-1型电测试引张线水平位移计的研制及应用成果,该项成果首次在国内外实现了土石坝的重要观测仪器-引张线式水平位移计观测的自动化并在实际工程应用成功,解决了大坝在施工期进行不间断观测的问题,确保了大坝观测成果的完整性。研究成果在实际工程中的成功应用表明,该仪器具有较强的实用性。  相似文献   

7.
1998年,由加拿大和中国技术人员分别组成的3个小组对加拿大安大略省Otto Holden大坝的坝体混凝土与基岩结合面进行了测试。文中以这次测试研究为背景,系统介绍了测试的目的、使用的检测技术以及取得的成果,着重介绍了超声检测技术在坝体/基岩结合面测试中的应用。  相似文献   

8.
唐蓉杨波  郑津生 《东方电机》2004,32(4):14-20,25
本文介绍了在 HL220转轮改型模型试验中,针对尾水管内的流动,采用2D—PIV 激光内流速测试设备对尾水管锥管、肘管、扩散管内的多个平面进行的内流测试。文中详细给出了有代表性的5个工况下转轮出口位置径向面和子午面的流动瞬态时均化结果,对内部固定位置的瞬态速度变化特征给出了速度的变化曲线。PIV 内流测试结果为准确认识尾水管内的流动演变提供了依据。  相似文献   

9.
介绍了位于云南省的大朝山下水电站的设计特点,该电站装机容量为1350MW,年发电量5.93TWh大坝采用碾压混凝土重力坝,大坝总长度为480m,最大坝高115m。电站的地下建筑物包括主副厂房,主变压器室,尾水调压室,尾水管洞,母线洞,交通运输洞等。  相似文献   

10.
东江水电厂机组振动问题十分突出 ,已严重威胁到大坝的安全。本文在水轮机组多次现场试验的基础上 ,探讨了水轮机组振动对大坝的影响 ,指出了大坝的振动是由水轮机组的振动引起的 ,为水轮机组减振改造提供了参考  相似文献   

11.
高水头大流量岸边溢洪道窄缝消能工研究与实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
水布垭大坝是目前世界上建成的最高面板堆石坝,采用岸边溢洪道泄洪布置方式,具有泄洪流量和泄洪落差大、消能区河道狭窄、河床基岩软弱、两岸有大型滑坡体以及地下电站尾水出口临近泄洪消能区等特点。通过系统的水力学模型试验研究,解决了大型岸边溢洪道在复杂条件下的泄洪消能和地下电站尾水出口防淤等关键问题,其多项创新研究成果均应用于工程实际。工程建成后的运行实践表明,岸边溢洪道新型消能工的泄洪消能和电站尾水出口的防淤都达到了预期的目标,其试验研究成果可供同类工程借鉴。  相似文献   

12.
随着一系列高拱坝在西南地区兴建,坝体的健康状况及其真实的抗震性能成为近年来研究的热点。模态参数反映坝体结构的动态特性,可用于评估坝体的健康状况及更新坝体抗震分析有限元模型。本文基于永善县两次地震记录和环境激励数据,分别采用带外源输入的自回归(ARX)模型、随机子空间法(SSI)和频域分解法(FDD),识别溪洛渡拱坝的模态参数。结果显示,在相同工况下,不同算法识别结果的差异较小;当水位一致时,基于环境激励数据识别结果与基于地震记录识别结果基本一致,当库水水位从566 m变化到598 m时,坝体第一阶自振频率从1.63 Hz减小到1.51 Hz;地震前后识别结果基本一致,表明溪洛渡拱坝在经历两次地震作用后,坝体振动特性不变,坝体处于正常运行状态。  相似文献   

13.
库水可压缩性和库水-坝体动力相互作用是影响坝面动水压力以及拱坝动力特性的重要因素。本文以拉西瓦拱坝为例,建立拱坝-地基-库水系统有限元模型,研究库水模拟对拱坝动力特性的影响。采用Westergaard附加质量与流固耦合两种不同的库水模拟方法,分别考虑附加质量、流固耦合的不可压缩库水、流固耦合的可压缩库水等三种情况,对比分析了拉西瓦拱坝的动力特性。分析结果表明,库水的存在会导致拱坝系统的各阶自振频率减小;考虑库水可压缩性导致拱坝的各阶自振频率进一步减小,且各阶振型发生变化。分析结果可以为高拱坝真实工作性态研究和地震反应分析提供参考依据。  相似文献   

14.
针对导弹发射过程中尾翼身处高温、高压、高过载等恶劣环境时的振动信号难获取和实测信号失效等问题,利用动态存储测试技术和三轴数字加速度计,设计了一种基于ADXL345三轴数字加速度计的尾翼振动测试系统.具体通过选择适宜的尾翼振动测试加速度传感器,构建抗冲击力强的多重缓冲外层结构,成功实现了对导弹尾翼振动信号的真实采集,并通...  相似文献   

15.
通过碾压试验,寻求最佳的碾压参数组合是确保碾压混凝土(RCC)坝压实质量的关键。常规在大坝施工前开展RCC碾压试验成本高、费时间。本文提出基于压实能力的模拟相似原理,研制了多参数可调式RCC碾压模拟试验装置。该装置不但可克服小型碾压试验的碾轮缩尺效应,以及振动压实成型试验平板振动方式与实际碾轮滚动振碾差异较大的弊端,而且可实现碾压机静压力、激振力(振动频率和振幅)、行驶速度、碾压遍数等多级可调。模拟试验结果表明:该装置可等效模拟实际碾压机工作状态;碾压的试件密度和强度能够达到标准试件的密度和强度,含层面试件的抗剪强度也能满足实际施工的要求。本装置可为研究不同碾压参数对RCC坝料压实质量的影响规律,进而优化碾压参数提供了一条经济、便捷、准确、有效的技术途径。  相似文献   

16.
针对三相变压器在交直流混杂环境下的直流扰动问题,研究其绕组振动特性。建立Y/D变压器直流入侵状态方程,通过电磁耦合迭代辨识绕组电流,利用振动谐响应模型分析绕组振动。仿真计算变压器在不同运行方式下的直流偏磁电磁特性,研究不同直流扰动时绕组电流的变化及其振动特性,同时将不同条件下的绕组振动情况进行对比并总结规律。搭建三相变压器动模实验平台,开展380V变压器空载和负载直流扰动实验,获取绕组电流与振动信息。利用实验数据验证仿真结果的正确性。  相似文献   

17.
水轮机部件流固耦合振动特性研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
本文把有限元法与边界元法相结合来计算水轮部件流固耦合振动问题。结构用有限元离散,用边界元计算结构周围的流体。编制了结构水下流固耦合振动的通用计算程序。对已有理论解的水中实心圆柱悬臂结构进行了计算,把计算结果与理论解作了比较。文中还对轴流式转轮叶片进行了流固耦合计算。为了更好地验证本文提出的计算方法和所编程序,还设计了一个模型固定导叶,对其进行了流固耦合计算分析和空气中及水中动态特性测试,计算结果与试验结果吻合较好。  相似文献   

18.
本文通过对岩滩电站楼板强振原因和转轮裂纹的分析,针对岩滩电站的具体情况,通过采用负倾角叶片、增加叶片数、降低模型转轮最优单位转速和CFD分析等减振措施的应用,优化设计了A773a转轮用于岩滩电站减振改造。通过模型试验判断该转轮用于岩滩电站可以消除岩滩电站楼板强振;有限元分析结果可知消除了叶片裂纹;真机半年的运行和试验证明楼板强振消除。另外岩滩电站减振成功改造可以对其它大型机组的振动和裂纹问题提供借鉴和参考。  相似文献   

19.
天生桥一级水电厂机组稳定性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在大量现场试验基础上,全面分析了机组在不同水头、不同负荷下蜗壳进口、导叶后以及尾水锥管等处的水压脉动状况,以及水压脉动对机组各机架振动和大轴摆度的影响。试验结果表明机组存在两个水力振动区,小负荷振动区和涡带振动区。根据试验结果和电厂运行情况确定了机组在不同水头下的稳定运行区域。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号