更新日期: 2025-03-20

桂江昭平水電站廠房進水口彈性地基框架的分析計算

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桂江昭平水電站廠房進水口彈性地基框架的分析計算 4.5

介紹昭平水電站廠房進水口彈性地基框架的分析計算,其特點為:①彈性地基使用了一些底部固定于剛基上的彈性柱模擬,并用有限桿無法求解;②能反映彈性地基深度對框架變形和內力分布的影響;③綜合考慮結點剛性皮的影響和桿件由彎曲、剪切、軸力而引起的變形作用。

龔嘴水電站廠房進水口攔污柵問題淺析

龔嘴水電站廠房進水口攔污柵問題淺析

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通過對龔嘴水電站地上地下廠房攔污柵運行及破壞的對比分析,總結了運行維護的主要經(jīng)驗,提出了后期的改進和設想。

須江水電站虹吸式進水口的設計

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須江水電站虹吸式進水口的設計——虹吸作為一種古老的技術,以其顯著的優(yōu)越性,已經(jīng)越來越多地在前池水位變幅不太的電站中代替快速事故閘門主要對須江水電站采用虹吸式進水口的原因以及虹吸進水口的幾個主要設計問題進行了分析、闡述  

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彈性地基上的框架計算 彈性地基上的框架計算 彈性地基上的框架計算

彈性地基上的框架計算

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彈性地基上的框架計算 4.7

重點介紹在力法的基礎上所建立的“彎矩分配法”和“角變分配法”的計算方法,以煙臺市城市主干道新建工程為例進行了計算,并將計算值同有限元法計算所得值作了比較。

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水津關水電站工程廠房進水口攔污柵框架三維有限元計算分析 水津關水電站工程廠房進水口攔污柵框架三維有限元計算分析 水津關水電站工程廠房進水口攔污柵框架三維有限元計算分析

水津關水電站工程廠房進水口攔污柵框架三維有限元計算分析

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水津關水電站工程廠房進水口攔污柵框架三維有限元計算分析 4.8

文章結合水津關水電站工程,利用ansys軟件建立了攔污柵鋼結構三維有限元整體模型,采用有限元法對鋼結構進行了三維線彈性計算,通過有限元計算了解攔污柵中各受力部件(尤其是邊跨斜支撐)的應力分布以及變形。

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桂江昭平水電站廠房進水口彈性地基框架的分析計算熱門文檔

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水津關水電站工程廠房進水口攔污柵框架三維有限元計算分析 水津關水電站工程廠房進水口攔污柵框架三維有限元計算分析 水津關水電站工程廠房進水口攔污柵框架三維有限元計算分析

水津關水電站工程廠房進水口攔污柵框架三維有限元計算分析

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水津關水電站工程廠房進水口攔污柵框架三維有限元計算分析 4.6

文章結合水津關水電站工程,利用ansys軟件建立了攔污柵鋼結構三維有限元整體模型,采用有限元法對鋼結構進行了三維線彈性計算,通過有限元計算了解攔污柵中各受力部件(尤其是邊跨斜支撐)的應力分布以及變形。

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昌山水電站廠房進水口攔污方案優(yōu)化設計

昌山水電站廠房進水口攔污方案優(yōu)化設計

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昌山水電站廠房進水口攔污方案優(yōu)化設計 4.4

根據(jù)昌山電站的實際情況闡明低水頭電站進水口攔污柵的優(yōu)化設計.

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江邊水電站進水口設計 江邊水電站進水口設計 江邊水電站進水口設計

江邊水電站進水口設計

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江邊水電站進水口設計 4.8

江邊水電站為九龍河流域梯級引水式電站,根據(jù)水電站地形地質條件、取水取防沙功能需要,設計選擇岸塔式進水口布置形式,有效解決進口泥沙以及基礎穩(wěn)定問題。本文較系統(tǒng)地介紹了江邊水電站進水口設計情況。

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水電站虹吸式進水口的自動控制

水電站虹吸式進水口的自動控制

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水電站虹吸式進水口的自動控制 4.4

虹吸式進水口是無壓引水式水電站進水口形式之一。它能否可靠工作的重要條件之一是駝峰部位真空值能否可靠地形成和保持。河南省以前的水電站,建造的虹吸式進水口多采用手動操作方式,其駝峰部位需設值班人員監(jiān)視真空度,加大了運行人員的勞動量,不利于電站效益的發(fā)揮。為了發(fā)揮虹吸式進水口的優(yōu)點,彌補其不足,本文針對盧氏縣石墻根水電站設計了自動控制裝置。

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虹吸式進水口在寒冷地區(qū)水電站的應用 虹吸式進水口在寒冷地區(qū)水電站的應用 虹吸式進水口在寒冷地區(qū)水電站的應用

虹吸式進水口在寒冷地區(qū)水電站的應用

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虹吸式進水口在寒冷地區(qū)水電站的應用 4.6

壓力管進水口采用虹吸進水方式在新疆諸多水電站取得了良好效果。虹吸式壓力管不僅適用于高水頭、小流量,也適用于低水頭、大流量電站;該方式省去了閘門和啟閉機,代以真空泵和破壞閥,運行管理方便,造價較低,進冰進砂少,事故情況斷流迅速及時,值得推廣。

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桂江昭平水電站廠房進水口彈性地基框架的分析計算精華文檔

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虹吸式進水口在水電站的運用 虹吸式進水口在水電站的運用 虹吸式進水口在水電站的運用

虹吸式進水口在水電站的運用

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虹吸式進水口在水電站的運用 4.6

通過對臨安陶金坪水電站所采用改良的虹吸式進水口的有關計算方法、公式和參數(shù)的介紹,推廣該方法在低水頭水電站中的運用,以供大家參考。

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在L形地基上的官地水電站進水口塔體施工仿真分析

在L形地基上的官地水電站進水口塔體施工仿真分析

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在L形地基上的官地水電站進水口塔體施工仿真分析 4.6

官地岸塔式進水口坐落在l形地基上,自重等荷載由水平地基與豎向地基聯(lián)合承載,荷載的施加方式直接影響應力的分布形式。為了能夠更加真實地反映這種影響進行了施工仿真分析,分析中依施工進度進行逐層加載,保證基礎與結構的變形協(xié)調,同時考慮了施工中的沉降控制,得到完建時結構的應力。分析表明,在考慮施工仿真情況下,削弱了塔背山體對塔體的約束作用,塔體的變形和應力更加符合實際。

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格里橋水電站蓄水進水口自檢報告

格里橋水電站蓄水進水口自檢報告

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格里橋水電站蓄水進水口自檢報告 4.5

格里橋水電站蓄水進水口自檢報告 (1)進水口布置原則 進水口為岸塔式,為3級建筑物,按100年一遇洪水設計,500年一遇洪水 位校核。進水口設計遵循以下原則: 1、進水口布置應使進水口具有良好的水力條件、水流順暢、流態(tài)平穩(wěn)、進 流勻稱并盡量減少水頭損失。; 2、進水口位置和高程的選擇應有利于防沙、防淤等要求,并避免產(chǎn)生貫通 式漏斗旋渦; 3、進水口布置應有利于和其它引水建筑物相銜接,且工程量小,造價經(jīng)濟 合理; 4、進水口閘門和啟閉設備應操作靈活、可靠,充水、通氣和交通設施應暢 通無阻; 5、進水口建筑物要有足夠的強度、剛度和穩(wěn)定性,結構簡單,施工方便, 造型美觀,便于運行、檢修、維護。 6、進水口邊坡保持穩(wěn)定。 (2)進口底板高程的確定 根據(jù)《水利水電工程進水口設計規(guī)范》sl/285-2003,進水口淹沒深度按下 式計算: s=cvd1/2 式中:s—進水口淹沒深度, v—

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水電站豎井式進水口設計大綱范本

水電站豎井式進水口設計大綱范本

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水電站豎井式進水口設計大綱范本 4.4

1 fjd34050fcd 水利水電工程技術設計階段 水電站豎井式進水口設計大綱范本 水利水電勘測設計標準化信息網(wǎng) 1997年11月 2 工程 水電站豎井式進水口技術設計大綱 主編單位: 主編單位總工程師: 參編單位: 主要編寫人員: 軟件開發(fā)單位: 軟件編寫人員: 勘測設計研究院 年月 3 目次 1.引言.....................................................4 2.設計依據(jù)文件和規(guī)范.........................................4 3.設計基本資料...............................................4 4.進水口布置與優(yōu)化.........

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巖灘水電站進水口攔污柵墩施工 巖灘水電站進水口攔污柵墩施工 巖灘水電站進水口攔污柵墩施工

巖灘水電站進水口攔污柵墩施工

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巖灘水電站進水口攔污柵墩施工 4.7

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王甫洲水電站進水口設計

王甫洲水電站進水口設計

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王甫洲水電站進水口設計 3

王甫洲水電站進水口設計——王甫洲電站進水口設計考慮了兩種布置型式(攔污柵在橙修閘門前和在檢修閘門后),其流遭設計依據(jù)流場分析優(yōu)化流道設計。攔污柵導井依據(jù)勢流理論流網(wǎng)圖確定導葉導向。進口結構設計依據(jù)三堆有限元和平面框架計算結果,結構上采取在邊墩加...

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水電站進水口建筑物 (2)

水電站進水口建筑物 (2)

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水電站進水口建筑物 (2) 4.6

——1 第六章水電站進水口建筑物 第一節(jié)進水口的功用和要求 水電站進水口位于引水系統(tǒng)的首部。其功用是按照發(fā)電要求將水引入水電站的引 水道。進水口應滿足下述基本要求: (1)要有足夠的進水能力 在任何工作水位下,進水口都能引進必須的流量。因此在樞紐布置中必須合理安排 進水口的位置和高程;進水口要求水流平順并有足夠的斷面尺寸,一般按水電站的最 大引用流量qmax設計。 (2)水質要符合要求 不允許有害泥沙和各種有害污物進入引水道和水輪機。因此進水口要設置攔污、防 冰、攔沙、沉沙及沖沙等設備。 (3)水頭損失要小 進水口位置要合理,進口輪廓平順,流速較小,盡可能減小水頭損失。 (4)可控制流量 進水口須設置閘門,以便在事故時緊急關閉,截斷水流,避免事故擴大,也為引水 系統(tǒng)的檢修創(chuàng)造條件。對于無壓引水式電站,引用流量的大小也由進口閘門控制。 (5)滿足水工建筑物的

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水電站進水口建筑物

水電站進水口建筑物

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水電站進水口建筑物 4.6

水電站進水口建筑物 第一節(jié)進水口的功用和要求 水電站進水口位于引水系統(tǒng)的首部。其功用是按照發(fā)電要求將水引入水電站的引水道。進水口應滿足下述基本要 求: (1)要有足夠的進水能力 在任何工作水位下,進水口都能引進必須的流量。因此在樞紐布置中必須合理安排進水口的位置和高程;進水口 要求水流平順并有足夠的斷面尺寸,一般按水電站的最大引用流量qmax設計。 (2)水質要符合要求 不允許有害泥沙和各種有害污物進入引水道和水輪機。因此進水口要設置攔污、防冰、攔沙、沉沙及沖沙等設備。 (3)水頭損失要小 進水口位置要合理,進口輪廓平順,流速較小,盡可能減小水頭損失。 (4)可控制流量 進水口須設置閘門,以便在事故時緊急關閉,截斷水流,避免事故擴大,也為引水系統(tǒng)的檢修創(chuàng)造條件。對于無 壓引水式電站,引用流量的大小也由進口閘門控制。 (5)滿足水工建筑物的一般要求 進水口要有足夠的強度

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甲巖水電站進水口優(yōu)化設計及應用 甲巖水電站進水口優(yōu)化設計及應用 甲巖水電站進水口優(yōu)化設計及應用

甲巖水電站進水口優(yōu)化設計及應用

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甲巖水電站進水口優(yōu)化設計及應用 4.5

甲巖水電站進水口地形較陡,巖體較完整,可研階段確定采用岸塔式進水口。施工圖階段,根據(jù)現(xiàn)場地形和地質條件,對進水口進行了設計優(yōu)化調整,進水口閘門部分改為井挖,采用豎井式進水口。優(yōu)化調整后的進水口體型更符合工程實際,結構更安全合理,并節(jié)約工程投資。已于2014年6月底全部機組投產(chǎn)發(fā)電,至今運行正常。

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巖灘水電站進水口攔污柵墩施工 巖灘水電站進水口攔污柵墩施工 巖灘水電站進水口攔污柵墩施工

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巖灘水電站進水口攔污柵墩施工 4.6

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深降幅水電站進水口分層取水口設計 深降幅水電站進水口分層取水口設計 深降幅水電站進水口分層取水口設計

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深降幅水電站進水口分層取水口設計 4.5

為有效地減小低溫水對下游水生生態(tài)及農(nóng)業(yè)灌溉產(chǎn)生不利影響,結合工程設計,從生態(tài)要求、結構布置、運行管理、施工和投資等方面對疊梁門和多層取水口等不同取水方案進行比選,疊梁門方案適應強、工程量小、投資省、運行操作靈活,能夠實現(xiàn)表層取水,對水庫低溫水的改善效果優(yōu)于多層孔口進水口結構。

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水口水電站引水系統(tǒng)進水口預制結構的應用

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水口水電站引水系統(tǒng)進水口預制結構的應用 4.7

7j1遷f7jlf 《華東水電技術≥199fi年第期 。楗被巍 水vi水電站引水系統(tǒng)進水vi預制結構的應用 豎墮7歹2f 電上業(yè)部東勘測殳計寵院杭卅31o0【4) n提要水vj程中大量采用兩耙鋼筋混凝十結構仁為模枉.昔曹r主承結構,n[陡了施工進度。{『l水采繾 進啦口頂攝的預制結柯外形復雜安裝特度要求高空中甘其理5j-與施工做廠洋捌介紹 關鍵詞水u電站引水系統(tǒng)進求nj麗板制結構 1前言 水vi工程施工的一個特點就是大量采用 了預制鋼筋混凝土結構作為模板,即節(jié)省大 量支承結掏簡化了施工工序,又加快了施工 進度.深受施工單位的歡迎,壩體結構中.7 個引水系統(tǒng)進水口頂板,10個導流底孔頂 板.閘墩頭部及壩頂上、下游牛腿.閘墩錨 塊懸臂結構和廊道頂拱均采用了鋼筋混凝土 預制結構,其中

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溪洛渡水電站地下廠房進水口設計

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溪洛渡水電站地下廠房進水口設計 3

溪洛渡水電站地下廠房進水口設計——從地質條件、進水口型式選擇、水力設計、結構設計等方面,較為詳細地介紹了溪洛渡水電站地下廠房進水口的設計?! ?/p>

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龍灘水電站地下廠房進水口高邊坡設計

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龍灘水電站地下廠房進水口高邊坡設計——地下廠房進水口高邊坡穩(wěn)定是龍灘水電站建設必須解決的重大工程技術問題。在設計研究過程中,始終堅持理論與實踐、設計與科研、數(shù)值分析與模型試驗、原型監(jiān)測相結合的研究方法,取得了豐碩的研究成果,為工程實施做了有價...

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龍灘水電站地下廠房進水口高邊坡設計

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鮑士濤

職位:裝修室內設計師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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