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基于结构声强的水电站厂房振动传递路径研究 总被引:1,自引:0,他引:1
基于结构声强理论对ANSYS进行二次开发,实现了水电站厂房结构声强计算及矢量可视化。以一大型水电站坝后式厂房为研究对象,对其在机墩垂直动荷载和尾水脉动荷载分别作用下的结构声强进行了计算和分析。根据厂房立柱、楼板和风罩等部位的结构声强值和矢量图得到了该电站厂房结构振动的主要传递路径。研究结果表明,该厂房振动传递的主路径为:振动通过机墩或蜗壳外围混凝土结构传递到柱梁和风罩,再传到发电机层楼板;振动通过尾水管传递到蜗壳外围混凝土,然后传到机敦,接着传到风罩、柱子和梁,再传到发电机层楼板。结构振动传递路径可为水电站厂房结构优化设计和减振提供技术支持。 相似文献
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阿尔塔什水电站厂址所在位置阶地较为狭窄,而厂房尺寸较大,机组段和尾水闸墩分别置于岩、土地基上。机组段地基为砂质泥岩和泥质砂岩;尾水闸墩地基为冲积砂砾石层。岩、土地层地质特性差异大,使尾水闸墩和机组段之间易产生不均匀沉降影响厂房安全运行。面对不良的地基条件,采用何种地基处理方案是设计亟待解决的难题。本工程地基设计首先运用三维有限元计算方法对厂房地基沉降和地基应力进行计算分析,为厂房基础处理设计提供依据;其次针对特殊的地基条件,在机组段与尾水闸墩之间设结构缝,并对尾水闸墩土质地基采用桩基础的加固处理方案。不良岩、土地基设计攻克了技术难题,保证了厂房运行安全。 相似文献
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大兴水电站厂房1#~3#机闸墩每墩均存在两条横向裂缝、机组基础稳定性不够,尾水下游墙(安装场层和水轮机层)出现渗漏,研究决定采用水泥灌浆和化学灌浆相结合处理方式进行修补处理。其中,对厂房1#~3#机底板进行水泥填充灌浆处理,对裂缝按高程由低至高采用钻斜孔和骑缝孔相结合方式进行环氧树脂化学灌浆修补处理,对尾水下游墙用聚氨酯灌浆材料进行灌浆处理。经过灌浆处理后,上述几处均达到了防渗补强和恢复建筑物整体性目的。 相似文献
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新疆某山口水电站厂房尾水管结构设计,截取若干个截面采用PC1500程序对结构进行分段计算,计算结果安全可靠。该水电站工程于2012年4台机组全部投入运行,机组运行正常。 相似文献
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黄金坪水电站左岸地下厂房尾水出口边坡大部分为岩质边坡,可研设计阶段尾水边坡开挖高度较高,工程量较大,开挖范围较广。开挖实施过程中,为减少边坡开挖爆破对附近姑咱镇居民的影响,降低或避免社会与环保风险,结合尾水出口闸墩设计调整,对边坡开挖开展了大量的优化设计调整工作,有效控制了边坡开挖高度,节约了工程投资。 相似文献
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大、中型水电站厂房的尾水管属于尺寸较大的杆件结构,其体型属于复杂的空间结构,计算较为复杂。以哈拉军水电站尾水管弯管段结构计算为例,阐述弯管段结构设计的一般方法。 相似文献
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由于水电站厂房结构比较复杂,网格划分非常困难,本文在建立厂房有限元模型中采用了过渡单元来进行网格划分。为说明采用过渡单元的合理性,文中用梁模型验证了其计算精度。在此基础上,对厂房结构进行了模态分析和厂房自振频率校核,得出可以计算厂房整体结构而无需单独计算蜗壳和尾水管就可以满足计算要求的结论。最后,计算和分析了厂房结构的校核工况、地震工况及尾水管的检修工况,并进行了应力强度校核。 相似文献
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阐述了风光水利枢纽工程水电站厂房尾水闸门结构布置及分节设计的特点。闸门门体分4节设计之后整体拼装,方便制造和运输;闸门定轮支承使用了润滑材料,降低了启闭机容量;尾水闸门满足在机组发生故障时可下滑关闭,机组检修时可挡下游尾水的功能要求。 相似文献
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一、概述葛洲坝大江电站机组段下游副厂房布置在尾水管扩散段上方,介于主机室和下游挡水墙之间,净距17.8米。其中尾水墩以上共分三层,由支承在尾水墩上的上游片及下游片承重墙所分隔,形成机电设备布置空间并传递相应的荷重;底层高程为50.63米及中层高程 相似文献