TOFD技術在瀑布溝水電站蝸殼焊縫質量檢測中的應用
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4.7
將瀑布溝水電站運用TOFD技術檢測蝸殼焊接質量的特點、方法與其他檢測方法進行對比分析,結果表明:TOFD檢測技術相對于常規(guī)無損檢測方法具有質量控制水平更高、經(jīng)濟性更好、環(huán)保性更優(yōu)等特點,在大型水電站金屬結構焊接檢測中具有重要的推廣價值。
TOFD在亭子口水利樞紐電站蝸殼焊縫質量檢測中的應用
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超聲波衍射時差法(tofd)可以彌補常規(guī)無損檢測進行焊縫質量檢測時的局限性,有效提高缺陷檢出率。介紹了tofd在亭子口水利樞紐工程蝸殼焊縫質量檢測中的應用,對超聲波探傷和tofd檢測結果進行了比較。實踐表明,tofd技術不僅可以改善施工條件、提高焊接質量,還可以縮短工期、減少環(huán)保潛在風險。
超聲波無損檢測在蝸殼焊縫質量檢測中的應用
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闡述了超聲波無損檢測的基本原理,簡單描述了蝸殼焊縫中容易出現(xiàn)的缺陷在超聲波探傷儀熒光屏上出現(xiàn)缺陷波的形狀以及反射波高度,分析了缺陷產(chǎn)生的原因,提出了防止措施,供同行參考。
TOFD技術在向家壩水電站蝸殼檢測中的運用
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4.3
對向家壩水電站右岸電站水輪發(fā)電機組蝸殼焊縫采用tofd技術進行檢測的原則、流程以及注意事項都進行了詳細介紹,并對檢測結果進行了總結,與ut技術相比較,tofd更精確。經(jīng)第三方檢查,向家壩水電站水輪機金屬蝸殼焊縫未發(fā)現(xiàn)漏檢項目。
鋼結構焊縫質量檢測b卷精品資料
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4.5
江蘇省建設工程質量檢測人員崗位合格證考核試卷 鋼結構焊縫質量檢測試卷b (滿分100分,時間80分鐘) 姓名考試號單位 一、單項選擇題(每題1分,共計40分) 1.超聲波是頻率超出人耳聽覺的彈性機械波,其頻率范圍約為: a.高于20000hzb.1~10mhz c.高于200hzd.0.25~15mhz 2.鋼中超聲波縱波聲速為590000cm/s,若頻率為10mhz則其波長為: a.59mmb.5.9mm c.0.59mmd.2.36mm 3.超聲波在介質中的傳播速度與有關。 a.介質的彈性b.介質的密度 c.超聲波波型d.以上全部 4.當聲束指向不與平面缺陷垂直時,在一定范圍內(nèi),缺陷尺寸越大,其反射回 波強度越 a.大b.小c.無影響d.不一定 5.由材料晶粒粗大而引起的衰減屬于 a.擴散衰減b.散射衰減 c.吸收衰減d.以上都是
高壓電抗器油管路焊縫質量檢測分析
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4.8
變電設備中存在大量焊接制造產(chǎn)品,如變壓器、電抗器、gis設備等,外殼、管路采用焊接工藝制造。由于制造廠家注重產(chǎn)品電氣性能,對產(chǎn)品的焊接質量要求不高,金屬焊接部件出廠試驗合格,但運行不久便出現(xiàn)開裂、泄漏等情況。文章針對某高壓電抗器油管路焊縫質量檢測中存在問題,提出了相應防范措施。
2013鋼結構焊縫質量檢測B卷
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4.8
1 江蘇省建設工程質量檢測人員崗位合格證考核試卷 鋼結構焊縫質量檢測試卷b (滿分100分,時間80分鐘) 姓名考試號單位 一、單項選擇題(每題1分,共計40分) 1.超聲波是頻率超出人耳聽覺的彈性機械波,其頻率范圍約為: a.高于20000hzb.1~10mhz c.高于200hzd.0.25~15mhz 2.鋼中超聲波縱波聲速為590000cm/s,若頻率為10mhz則其波長為: a.59mmb.5.9mm c.0.59mmd.2.36mm 3.超聲波在介質中的傳播速度與有關。 a.介質的彈性b.介質的密度 c.超聲波波型d.以上全部 4.當聲束指向不與平面缺陷垂直時,在一定范圍內(nèi),缺陷尺寸越大,其反射回 波強度越 a.大b.小c.無影響d.不一定 5.由材料晶粒粗大而引起的衰減屬于 a.擴散衰減b.散射衰減 c.吸收衰減d.以上
ur2013鋼結構焊縫質量檢測B卷
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江蘇省建設工程質量檢測人員崗位合格證考核試卷 鋼結構焊縫質量檢測試卷b (滿分100分,時間80分鐘) 姓名考試號單位
2014鋼結構焊縫質量檢測B.
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4.4
江蘇省建設工程質量檢測人員崗位考核試卷 鋼結構焊縫質量檢測試卷b (滿分100分,時間80分鐘) 姓名考試號
龍灘水電站蝸殼制造技術簡介
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4.5
龍灘水電站水輪機蝸殼平面尺寸為25.4m×22.45m。每套蝸分36節(jié)制造。本體段每節(jié)由三塊瓦片組成。蝸殼主體材料采用日本sumiten610f低碳高強度調(diào)質鋼板,鋼板厚最大74mm,最小31mm。設計提供的瓦片展開為坐標點數(shù)據(jù),共有4萬多個坐標點約10萬個數(shù)據(jù),需用計算機轉換為cad圖形。瓦片卷制弧度允許偏差為2mm,制造中的焊前預熱、焊接線能量控制、焊接順序、焊后后熱都是很重要的工藝。蝸殼本體段均為管節(jié)交貨,其縱縫為全熔透焊縫,均需做100%的ut、rt、pt、mt檢查,檢查執(zhí)行asme相關標準。
瀑布溝水電站堆石壩礫石土心墻壓實質量檢測
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壩高186m的大渡河瀑布溝水電站堆石壩采用礫石土心墻,針對心墻料礫石級配范圍寬、料源性質變化大、施工難度高的特點,在施工中制定了土料的壓實質量控制標準和檢測方法,并對檢測結果進行了分析,詳情予以介紹。
瀑布溝水電站 功在當代 利在千秋
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4.4
瀑布溝水電站 功在當代 利在千秋
大朝山水電站座環(huán),蝸殼的工地焊接
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4.8
文章介紹了大朝山水電站水輪發(fā)電機組的座環(huán),蝸殼施工程序,焊接工藝,焊接監(jiān)控,質量評定,以及工作體會。
淡大型水電站水輪機金屬蝸殼現(xiàn)場焊縫的質量保證
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4.5
本文以天生橋ⅱ級,漫灣及二灘水電站金屬蝸殼現(xiàn)場焊縫焊接及無損探傷實踐為基礎,從材料,施焊工藝,無損探傷及監(jiān)理監(jiān)控等方面探討保證大型水電站金屬蝸殼現(xiàn)場焊縫質量的方法與途徑。
大型水電站水輪機金屬蝸殼現(xiàn)場焊縫的質量保證
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以天生橋ⅱ級、漫灣及二灘水電站金屬蝸殼現(xiàn)場焊縫焊接及無損探傷實踐為基礎,從材料、施焊工藝、無損探傷及監(jiān)理監(jiān)控等方面探討保證大型水電站金屬蝸殼現(xiàn)場焊縫質量的方法與途徑。
PLC在瀑布溝水電站輔機控制系統(tǒng)中的應用
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4.4
隨著plc(programmablelogiccontroller可編程邏輯控制器)工業(yè)控制技術的不斷發(fā)展,由于其具有可靠性高,抗干擾能力強等優(yōu)點,plc在水電站控制系統(tǒng)中得到了廣泛的應用,大大提高了水電站的自動化水平,為水電站的自動控制和無人值班提供了可靠的保障。主要介紹了plc在瀑布溝電站輔機控制中的應用,以及輔機控制與監(jiān)控系統(tǒng)的關系等。
瀑布溝水電站壩基廊道結構縫滲水處理
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4.6
為慎重、徹底解決瀑布溝水電站大壩心墻廊道結構縫滲水問題,經(jīng)參建單位、專家組多次討論、分析,確定了分期、分層處理的原則,即先對可能存在的大滲漏通道進行封堵,再封堵小的滲漏通道;對深層的滲漏源頭、淺層的滲漏通道、表層的止水進行全面處理。經(jīng)實踐證明,處理效果較好。對整個處理過程作了詳細介紹,可為同類型工程心墻廊道結構縫滲水的處理提供值得借鑒的經(jīng)驗。
水電站蝸殼曲面造型與展開誤差分析
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大?。?span id="wqsm2eq" class="single-tag-height" data-v-09d85783>143KB
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4.4
蝸殼是水電站的重要部件之一,本文以包絡理論推導了蝸殼曲面方程;并采用分段圓弧構造橢圓的方法構造了變徑橢球包絡曲面,為蝸殼曲面的幾何造型提出了一種新的簡便方法。同時,采用內(nèi)外環(huán)面法設計了蝸殼曲面展開的計算機繪圖程序,并與常用的直紋面法作了誤差比較。
水電站蝸殼的樣條邊界元分析
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4.4
本文提出了一種水電站蝸殼結構應力分析新方法。文中將水電站蝸殼視作一般的空間結構,然后用三維樣條邊界元方法分析.得出了較為理想的結果。由于邊界積分方程是建立在一般三維彈性體控制方程的基礎之上的.除對邊界函數(shù)采用二維b樣條插值外.未作任何假設,因此此法有很大的適用性。此外,由于對邊界函數(shù)采用的是精度高,連續(xù)性好的二維b樣插值。因而,即使在邊界結點布置很稀的情況下,也能得出較為滿意的結果。
溪洛渡水電站水輪機蝸殼焊接技術
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頁數(shù):3P
4.4
溪洛渡右岸地下電站水輪機蝸殼共制作9套,每套蝸殼分34個管節(jié)制作、一套進人門的制作與安裝和4個脈沖測壓盒的安裝。其中,湊合節(jié)3節(jié),湊合節(jié)瓦塊出廠,只焊接吊耳和內(nèi)支撐。焊接蝸殼主體材料為b610cf低碳高強度調(diào)質鋼板,鋼板最大厚度80mm,最小36mm,斷面弧度由3870~1351mm逐漸過渡,制作質量要求高,半徑允許偏差±3mm,因此,需要嚴格控制蝸殼的焊接變形。文中主要介紹蝸殼制作焊接順序、焊接線能量控制、焊接變形控制和焊縫質量控制等方面,淺談水輪機蝸殼的焊接技術。
瀑布溝水電站尾水隧洞開挖技術總結
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4.3
瀑布溝水電站尾水隧洞為特大斷面,開挖施工中制定了科學、合理的開挖程序,并通過爆破試驗確定了每一種圍巖類別的爆破參數(shù),同時,通過原型觀測儀器反饋爆破參數(shù)是否合理,并在實踐中不斷優(yōu)化調(diào)整,以期達到最理想的效果。在巖脈及斷層等不良地質段,通過超前支護和加固處理兩種措施,在尾水洞施工中,對保證洞室和施工安全發(fā)揮了很好的效能。
瀑布溝水電站庫首右岸深部裂縫成因分析
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4.4
水電工程常常建在高山峽谷地帶,其天然岸坡通常由坡面向內(nèi)有一個強卸荷帶和弱卸荷帶以及相應的強風化和弱風化帶,內(nèi)側則為完整新鮮的巖石。對涉及的工程岸坡在正常卸荷帶以內(nèi)發(fā)育的一系列張性破裂或破裂帶,稱之為“深拉裂縫”。瀑布溝水電站庫首右岸存在兩個拉裂變形體,通過對其岸坡深部拉裂縫空間發(fā)育分布、變形特征的考察,綜合分析造成深部裂縫發(fā)育規(guī)律與變形特征的因素。在此基礎上提出,庫首右岸深部拉裂縫是岸坡快速卸荷條件下淺表生改造的產(chǎn)物,其形成時期相當于河谷由寬谷深切為峽谷這一轉換時期。
瀑布溝水電站水工建筑物
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4.5
本文介紹瀑布溝電站初設階段水工樞紐各建筑物的布置,并說明興建瀑布溝電站在包括大壩、泄洪、發(fā)電、過木等水工建筑物的技術是完全可行的,能夠推薦一個安全可靠、經(jīng)濟合理的方案。
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職位:暖通技術主管
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林