更新日期: 2025-02-20

大朝山水电站进水口拦污栅栅条断裂原因分析

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大朝山水电站进水口拦污栅栅条断裂原因分析 4.6

水电站进水口拦污栅栅条断裂,关系到机组的安全运行。从大朝山水电站进水口拦污栅断裂的原因着手,对拦污栅断裂的原因进行分析,采取裂纹焊接、格栅条加强筋板、由穿心园钢改为钢板和尽量优化运行调度等的防范措施。以保证进水口拦污栅安全稳定运行。

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水电站进水口拦污栅的局部水头损失及其研究现状

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本文主要对拦污栅局部水头损失的机理,拦污栅水头损失与发电水头之间的关系,以及国内、外的研究现状作一个综述。

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万安水电站进水口双槽式拦污栅布置 4.7

万安水电站进水口拦污设备的布置采取双槽式拦污结构型式。在考虑到起吊设备的起吊能力以后,将电站进水口分隔成7个分流口,然后在每个分流口内设置两道栅槽,前为检修栅槽,后为工作栅槽。拦污栅这样布置既有利于清污,又有利于检修,避免了许多事故的发生。万安水电站进水口拦污设备运行5年以来,取得了明显的效益。

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水电站进水口拦污栅清污机械的分类及其应用

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水电站进水口拦污栅清污机械的分类及其应用 4.7

本文简要介绍国内外水电站拦污栅清污机械的分类、特点及其应用。

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灯泡贯流式水电站进水口拦污栅的设计研究 4.5

灯泡贯流式水电站进水口拦污栅的设计研究 倪建潮(浙江水利水电勘测设计院 浙江杭州 310002) 王颖玉(浙江工业大学机电学院 浙江杭州 310032)   灯泡贯流式水电站低水头大流量的特性决定了 进水口拦污栅跨度大、高度高,从而与引水式高水 头电站的进水口拦污栅在设计上有所区别;跨度大 则主梁截面大,高度高则栅体须分节,主梁根数 多。可以说,对灯泡贯流式水电站进水口拦污栅的 合理设计,应该从工程的总体布置来考虑。本文通 过以导流板代替常规拦污栅主梁的模型对比,从改 善流态、减小水头损失、有效提高拦污栅净面积和 降低工程造价等多个角度来分析设计的合理性。 1 改善流态 灯泡贯流式机组的进水流道短且平直,进水口 动能差相对较大,从水库到进水喇叭口的水流流态 较为杂乱。若水流通过无倾角的焊接实腹式拦污栅 主梁,水流被割裂,拦污栅主梁腹

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积石峡水电站进水口拦污栅施工综述 4.5

积石峡水电站在进水口拦污栅施工过程中,为控制施工成本和施工工期,采取了一系列的措施,如栅墩采用定型模板施工,联系梁采用钢管柱支撑和吊模方式施工,联系板采用吊模、钢管及脚手架立柱支撑方式施工等,最终节约了施工成本,并满足了工期要求,拦污栅施工质量达到了清水混凝土标准。

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大朝山水电站进水口坝段坝基防渗帷幕灌浆施工——详细介绍了大朝山水电站进水vi坝段坝基防渗帷幕灌浆施工的情况并对灌浆数据进行了缜密分析,对类似条件下的小湾电站的防渗处理工程,有一定的借鉴价值。  

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大朝山水电站进水口坝段混凝土施工质量控制——大朝山水电站进水口坝段为常态混凝土坝段,项目监理采取了过程控制为主的质量控制方法。文章简要介绍了项目监理对进水口坝段混凝土的质量控制情况。  

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水利水电技术第!"卷#$$!年第"期 雷兴顺等!大朝山水电站机组进水口前冲沙建筑物设计水利水电技术第!"卷#$$!年第"期 !"#$%&$’()%*$’"+,-.,%(/(0$%1+23+$$%3+24(56789(68 收稿日期:!""!#"$#"! 作者简介:雷兴顺(%&’(—),男,陕西大荔人,高级工程师) !关键词"泥沙;冲沙廊道;蓄清排浑;大朝山水电站 中图分类号:*+’,((!,-)文献标识码:.文章编号:%"""#"$’"(!""()"-#""%$#"( 大朝山水电站机组进水口前冲沙建筑物设计 雷兴顺!,李福云" (%)水利部水利水电规划设计总院,北京%"""%%; !)国家电力公司北京勘测设计研究院,北京%"""!-) !工程概况 大朝山水电站位于云南省临沧地区云县和思茅地区

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通过对龚嘴水电站地上地下厂房拦污栅运行及破坏的对比分析,总结了运行维护的主要经验,提出了后期的改进和设想。

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本文介绍了大型水电站进水口处移动台车格栅除污机的主要技术参数的选择、结构的设计及其工作原理。

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江边水电站为九龙河流域梯级引水式电站,根据水电站地形地质条件、取水取防沙功能需要,设计选择岸塔式进水口布置形式,有效解决进口泥沙以及基础稳定问题。本文较系统地介绍了江边水电站进水口设计情况。

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王甫洲水电站进水口设计——王甫洲电站进水口设计考虑了两种布置型式(拦污栅在橙修闸门前和在检修闸门后),其流遭设计依据流场分析优化流道设计。拦污栅导井依据势流理论流网图确定导叶导向。进口结构设计依据三堆有限元和平面框架计算结果,结构上采取在边墩加...

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水电站进水口建筑物 (2)

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水电站进水口建筑物 (2) 4.6

——1 第六章水电站进水口建筑物 第一节进水口的功用和要求 水电站进水口位于引水系统的首部。其功用是按照发电要求将水引入水电站的引 水道。进水口应满足下述基本要求: (1)要有足够的进水能力 在任何工作水位下,进水口都能引进必须的流量。因此在枢纽布置中必须合理安排 进水口的位置和高程;进水口要求水流平顺并有足够的断面尺寸,一般按水电站的最 大引用流量qmax设计。 (2)水质要符合要求 不允许有害泥沙和各种有害污物进入引水道和水轮机。因此进水口要设置拦污、防 冰、拦沙、沉沙及冲沙等设备。 (3)水头损失要小 进水口位置要合理,进口轮廓平顺,流速较小,尽可能减小水头损失。 (4)可控制流量 进水口须设置闸门,以便在事故时紧急关闭,截断水流,避免事故扩大,也为引水 系统的检修创造条件。对于无压引水式电站,引用流量的大小也由进口闸门控制。 (5)满足水工建筑物的

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甲岩水电站进水口地形较陡,岩体较完整,可研阶段确定采用岸塔式进水口。施工图阶段,根据现场地形和地质条件,对进水口进行了设计优化调整,进水口闸门部分改为井挖,采用竖井式进水口。优化调整后的进水口体型更符合工程实际,结构更安全合理,并节约工程投资。已于2014年6月底全部机组投产发电,至今运行正常。

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为有效地减小低温水对下游水生生态及农业灌溉产生不利影响,结合工程设计,从生态要求、结构布置、运行管理、施工和投资等方面对叠梁门和多层取水口等不同取水方案进行比选,叠梁门方案适应强、工程量小、投资省、运行操作灵活,能够实现表层取水,对水库低温水的改善效果优于多层孔口进水口结构。

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采用有限元方法,对岸塔式进水口进行三维线弹性计算取得应力与变形分布规律,然后利用子模型技术,基于混凝土损伤塑性模型和嵌入式钢筋模型,对孔口局部作三维非线性应力应变分析,考察孔口周边混凝土的损伤分布规律及钢筋应力.结果表明,该岸塔式进水口整体变形很小,应力状态以受压为主,拉应力区主要集中在孔口顶、底板表层,且蓄水后应力状态得到改善,孔口周边混凝土损伤塑性区域很小,进水口整体安全.

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江滢

职位:双证监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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