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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 781 毫秒
1.
垂直顶升法施工在电厂取排水隧道工程中已应用的相当广泛.电厂取排水工程采用的盾构法隧道内径一般Φ4000 mm左右,现在最大内径已经做到Φ6200 mm.每根盾构法隧道头部根据工程需要设置多个取排水立管,采用垂直顶升法施工.对垂直顶升法施工工艺做了较为详细地介绍,为今后类似工程提供借鉴.  相似文献   

2.
1000MW直接空冷机组排汽管道结构强度分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
1000MW直接空冷机组排汽管道是大直径、薄壁、负压管道,其载荷条件和支吊架型式复杂,对其进行强度校核和稳定性分析是必要的。使用有限元软件对排汽管道系统进行建模,根据重力、温度、沉降差、风载、地震等载荷情况分为22个典型工况进行计算分析,同时根据应力标准进行强度校核。对排汽管道系统进行了模态分析和地震响应谱分析,研究了地震对排汽管道的动应力,并且采用特征值屈曲分析研究了排汽管道的屈曲临界压力。最后,根据计算分析结果对排汽管道系统进行了结构优化设计。  相似文献   

3.
李金文 《湖北电力》2011,35(2):57-58
武汉地区大截面电缆隧道(顶管)采用的是内径为3m,外径为3.55m圆型的钢承口钢筋混凝土管,传统的电缆布置为水平布置、垂直布置和"品"字形布置方式,而大截面电缆隧道(顶管)的电缆采用环形布置方式,针对新型环形电缆布置方式进行了新型电缆夹具的研制,经现场检验,获得了成功.  相似文献   

4.
三门核电一期为AP1000核电机组工程,其盾构法取水隧道的设计在我国核电领域尚属首次,且隧道内径达6200mm、垂直顶升立管截面尺寸达2.44m×2.44m、取水构筑物直径达4.5m,均为电力行业取水工程中最大.三门核电一期盾构法大直径取水隧道及垂直顶升法取水的成功运用,为今后电厂取排水工程的设计提供了借鉴.  相似文献   

5.
单点悬挂式烟囱钢内筒液压顶升法施工属于超高空作业,施工难度和安全风险较大,为了解决这些难题,提供安全的作业条件,在烟囱零米制作顶升钢架,在顶升钢构上设置液压千斤顶,顶升过程中在烟囱数层钢平台设置导向轮,采用倒装法完成烟囱钢内筒的安装。  相似文献   

6.
针对复杂工况下管道系统堵塞状态识别模型精度出现偏差的问题,提出一种基于时频图像和卷积神经网络(CNN)对管道内的堵塞物和三通件个体识别方法.首先,利用声波检测管道得到不同工况的低频声压信号,滤波处理后进行平滑伪Wigner-Ville时频分析得到声信号时频分布图;然后,采用大津阈值分割法对单一和复杂工况时频分布图像进行...  相似文献   

7.
蒲斌  王洪健 《电机与控制应用》2019,46(10):72-76, 110
根据长输管道大功率高速同步电机暖机进程及顶升油泵系统现状,对机组暖机进程进行测试并跟踪分析,发现暖机进程与同步电机过临界转速时振动值的相关度不高,暖机时间可以进行减少或取消。对同步电机顶升油泵系统进行测试,分析取消顶升油泵时同步电机振动、温度、起停机时间等的变化情况。试验结果表明,可降低顶升油泵联锁停泵转速。  相似文献   

8.
随着市政建设工程的不断扩大,管道顶管施工技术应用也越来越广泛。本文对顶管施工相关技术进行了分析,希望在以后的施工过程中能够有所帮助。  相似文献   

9.
周昭伟 《发电设备》2013,27(4):225-228
为了分析直接空冷机组排汽管道弯头在重力和外压载荷作用下稳定性能力,采用线性屈曲和非线性屈曲分析方法,并借助Ansys有限元分析软件,对比较常用的外径为3 200mm的直接空冷机组排汽管道弯头进行失稳分析,获得了不同的临界外压载荷,最后根据GB 150《压力容器》,得到稳定许用外压载荷。计算结果表明:就单独针对一个弯头而言,外压载荷对弯头的稳定性影响起着主要作用,而重力载荷对弯头的稳定性影响很小;线性屈曲分析获得的临界外压载荷不偏于保守,通常大于非线性屈曲分析获得计算结果。为了得到更安全的临界外压载荷,建议工程运用的时候要进行非线性屈曲分析。  相似文献   

10.
对于局部穿越河流、道路等不具备开挖条件区域的电缆一般采用顶管敷设。在顶管敷设电缆,排列紧密且埋深较大,是限制载流量的瓶颈段。而现有IEC标准更没有给出这一非典型敷设工况下电力电缆载流量的计算模型和计算方法。为此,以YJLW03 127/220 1×2500单芯交联聚乙烯电缆为研究对象,结合实际工程敷设工况建立了双回路顶管隧道敷设下电缆磁 热 流多物理场耦合有限元计算模型,并提出了载流量计算的弦截法。在此基础上,研究了埋设深度、护层电流的变化对电缆载流量的影响,分析了双回路顶管隧道敷设电缆的载流能力。计算结果表明,双回路顶管隧道敷设中,电缆埋设深度是影响电缆载流量的关键因素,埋深越大,载流量越小,对应的场域温度分布越高;护层电流越大,载流量越小。研究成果为进一步优化电缆敷设方式、充分发挥电缆线路的输电能力提供了理论依据及辅助参考。  相似文献   

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