明秀水電站升臥式平板鋼閘門事故分析及處理意見
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彤 、\ 聞 ] 明秀水電站升臥式平 事故分析及處理意見 jj一 閘門 ,. /『I/ J 武漢水利電力大學(xué) 何文娟 屈太梁 /王敏強(qiáng) 曾又林 — — — ~ — — — 一 1 概 況 武鳴縣明秀水電站,共布置有四扇升臥式平板鋼閘f ,閘門采用梁系同層布置方案,閘 門尺寸為 10,25m×5,2m×0,90m。原設(shè)計(jì)攔河壩壩頂高程93.30m,壩前設(shè)計(jì)水位高程 98 20m,閘頂高程 98 50m。始建于 1987年,1994年為增大水電站效益,將閘頂加高0.5m(見圖 1)。 1997年 7月 8日,提升閘門時(shí)發(fā)現(xiàn) 1 、3 閘門上主梁腹板及后翼板出現(xiàn)斷裂。3 閘門 經(jīng)該電站采用臨時(shí)焊接加固措施后又投入運(yùn)行。1 閘門上主梁在跨中處后翼板斷口寬約 80nma,主粱腹板(措梁高)被拉裂約4Oon∞(見圖 1)。上主梁以上的面板及次梁、平面上向下 游
明秀電站平板鋼閘門事故分析及處理意見
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明秀電站在運(yùn)行10年后,1號(hào)平板鋼閘門上主梁下翼緣和腹板發(fā)生了嚴(yán)重的斷裂事故。文章對(duì)事故進(jìn)行了力學(xué)分析,提出了對(duì)該主梁進(jìn)行粘鋼加固的處理意見,并對(duì)該電站的運(yùn)行管理和技術(shù)改造提出了建議。
撐臥式平板鋼閘門自振特性研究
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采用有限元分析軟件ansys獲取閘門的自振頻率和振型模態(tài)特性,對(duì)撐臥式平板鋼閘門流固耦合效應(yīng)下的模態(tài)進(jìn)行了計(jì)算,結(jié)果表明:流固耦合對(duì)閘門振動(dòng)特性具有很大影響,并且支撐桁架結(jié)構(gòu)尺寸和形式對(duì)流固耦合作用明顯。
大七孔電站溢洪道升臥式平板鋼閘門設(shè)計(jì)
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大七孔電站溢洪道的鋼閘門,由于上下游洪水位變幅過大,弧形閘門的支鉸難以布置,而采用平板鋼閘門,其啟閉機(jī)工作橋的高度達(dá)11m,有礙風(fēng)景區(qū)的景觀。經(jīng)研究,最終采用升臥式平板鋼閘門,滿足了工程需要,節(jié)省了工程投資
平板鋼閘門止水問題的探討
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本文介紹了平板鋼閘門各部位的止水結(jié)構(gòu)型式,并要求設(shè)計(jì)合理,制造、安裝要保證精度,才能保證止水效果良好。
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(平板鋼閘門)
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漏頂式平面鋼閘門設(shè)計(jì) 一、設(shè)計(jì)資料 閘門形式:溢洪道漏頂式平面鋼閘門 孔口凈寬:10m 設(shè)計(jì)龍頭:5.8m 結(jié)構(gòu)資料:3號(hào)鋼(q235) 焊條:e43型 止水橡皮:側(cè)止水為p型橡皮,底止水為條形橡皮 行走支承:采用雙滾輪式,采用壓合膠木定輪軸套,滾輪采用國家定型產(chǎn)品 鋼筋混凝土強(qiáng)度等級(jí):c20 二、閘門結(jié)構(gòu)的形式及布置 1、閘門尺寸的確定 閘門高度:不考慮風(fēng)浪所產(chǎn)生的水位超高,h=5.8m; 閘門的荷載跨度為兩側(cè)止水的間距:l1=10m; 閘門的計(jì)算跨度:l=l0+2d=10+2×0.2=10.4m,其中,d為行走支承中心線到閘墩側(cè)壁的距離。 2、主梁的形式 主梁的形式應(yīng)根據(jù)木頭和跨度大小而定,本閘門屬于中等跨度,為了便于制造和維護(hù),決定采 用實(shí)腹式組合梁。 3、主梁的布置 由于l>1.5h,所以采用雙主梁式。為使兩個(gè)主梁在合計(jì)水位時(shí)所受的水壓力相等,兩
淺議平板鋼閘門問題分析及工程措施
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淺議平板鋼閘門問題分析及工程措施
淺議平板鋼閘門問題分析及工程措施
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隨著我國社會(huì)的發(fā)展,人們經(jīng)濟(jì)水平的提高,我國對(duì)水利事業(yè)的發(fā)展也越來越重視,那么在水利工程中,平板鋼閘門是其中重要的組成部分,那么如果一旦出現(xiàn)了問題,就會(huì)影響整個(gè)水利工程的正常運(yùn)作,所以,我國開始對(duì)閘門問題的要求越來越高。本文主要對(duì)平板鋼閘門出現(xiàn)的一些問題,結(jié)合實(shí)際工程經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行了分析,并提出了相關(guān)解決問題的方法,僅供參考。
水電站事故檢修閘門的優(yōu)化設(shè)計(jì)
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——文章來源網(wǎng)絡(luò),僅供個(gè)人學(xué)習(xí)參考 水電站事故檢修閘門的優(yōu)化設(shè)計(jì) 1.概述 劉x山水電站位于xx省xx縣xx鄉(xiāng)境內(nèi),距縣城6公里。水庫壩址位于xx 水系xx河支流xx河xx水上。xx水是xx河兩大主要支流之一,壩址在劉x山村下 游1.2公里的河谷出口段,壩址以上控制流域面積179平方公里,主河道長30.43 公里,庫區(qū)地勢(shì)南高北低,東、南、西三面環(huán)山,流域內(nèi)植被發(fā)育良好。 水電站為引水式電站,廠房位于大壩下游2公里的右岸河邊,副廠房位于 主廠房上游,裝機(jī)2×4000千瓦。進(jìn)水口布置在右岸離壩肩約80米處,進(jìn)口底板高 程212.4米,隧洞為圓形,洞徑φ=3.6米,縱坡5‰,調(diào)壓井布置在0+566處,采 用簡單圓筒式調(diào)壓井,調(diào)壓井后接高壓管道。 本工程在發(fā)電引水隧洞進(jìn)水口設(shè)置一扇事故檢修閘門??卓诔叽鐬?.6m× 3.6m;在隧洞出口的壓力鋼
水電站事故檢修閘門的優(yōu)化設(shè)計(jì) (2)
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水電站事故檢修閘門的優(yōu)化設(shè)計(jì) 1.概述 劉x山水電站位于xx省xx縣xx鄉(xiāng)境內(nèi),距縣城6公里。水庫壩址位于 xx水系xx河支流xx河xx水上。xx水是xx河兩大主要支流之一,壩址在 劉x山村下游1.2公里的河谷出口段,壩址以上控制流域面積179平方公里,主河 道長30.43公里,庫區(qū)地勢(shì)南高北低,東、南、西三面環(huán)山,流域內(nèi)植被發(fā)育良好。 水電站為引水式電站,廠房位于大壩下游2公里的右岸河邊,副廠房位于主廠 房上游,裝機(jī)2×4000千瓦。進(jìn)水口布置在右岸離壩肩約80米處,進(jìn)口底板高程 212.4米,隧洞為圓形,洞徑φ=3.6米,縱坡5‰,調(diào)壓井布置在0+566處,采用 簡單圓筒式調(diào)壓井,調(diào)壓井后接高壓管道。 本工程在發(fā)電引水隧洞進(jìn)水口設(shè)置一扇事故檢修閘門??卓诔叽鐬?3.6m×3.
溪洛渡水電站深孔事故閘門和工作閘門的設(shè)計(jì)
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溪洛渡水電站深孔事故閘門及工作閘門的表征參數(shù)量級(jí)已達(dá)世界水平,其水力學(xué)性能以及門體結(jié)構(gòu)動(dòng)力性能,直接關(guān)系到泄洪建筑物運(yùn)行的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性和安全可靠性。本文就深孔事故閘門及工作閘門的總體布置、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、啟閉機(jī)型式及容量、門槽體型、水力學(xué)特性及流激振動(dòng)等問題進(jìn)行論述。通過技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等各方面比較分析,深孔事故閘門選用下游止水、水柱下門的平面鏈輪閘門,閘門門型合理,門槽內(nèi)水流空穴數(shù)為27,門槽體型能滿足設(shè)計(jì)要求。工作閘門采用弧形閘門,閘門門型合理,門槽采用突擴(kuò)跌坎型,閘門出口段的水流流態(tài)較好,壓力分布均勻,在工作閘門全開時(shí),水流沒有撞擊支鉸位置,出口段頂板高程及支鉸位置合適,較好地解決了高速水流的水力學(xué)問題。
ANSYS在水工平板鋼閘門檢測(cè)中的應(yīng)用淺析
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利用有限元法對(duì)水工鋼閘門在一定荷載工況下,進(jìn)行各構(gòu)件受力、變形分析是一種很好的方法。本文以遼寧某河干流大型攔河閘鋼閘門現(xiàn)場(chǎng)安全檢測(cè)和評(píng)價(jià)為背景,闡述ansys有限元方法在水工平板鋼閘門強(qiáng)度和剛度計(jì)算中的具體應(yīng)用,并結(jié)合應(yīng)力、應(yīng)變測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,綜合分析鋼閘門現(xiàn)狀質(zhì)量和安全情況,結(jié)果表明計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確、可靠,測(cè)試方法科學(xué)、可行,可為類似工程的設(shè)計(jì)、檢測(cè)、施工等提供指導(dǎo)和借鑒。
長湖水電站2號(hào)進(jìn)水口事故閘門檢測(cè)與事故分析
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長湖水電廠2#進(jìn)水口事故閘門自70年代投入運(yùn)行以來,先后4次在洪水期發(fā)生閘門滑落事故,造成閘門拉桿、啟閉設(shè)備損壞,影響機(jī)組正常運(yùn)行,經(jīng)濟(jì)損失巨大。為此,受電廠委托對(duì)該閘門進(jìn)行動(dòng)態(tài)測(cè)試。本文簡要介紹了事故情況、測(cè)試成果,并根據(jù)測(cè)試成果對(duì)2#事故閘門的事故成因做較全面的分析。
積石峽水電站“12.21”事故分析與處理
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針對(duì)積石峽水電站1號(hào)機(jī)組在運(yùn)行過程中上導(dǎo)軸承油槽油位異常升高問題,進(jìn)行分析研究,并及時(shí)處理,防止上導(dǎo)軸承異常損壞,確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
平板鋼閘門數(shù)字圖形模板庫的建立與應(yīng)用
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針對(duì)目前鋼閘門三維可視化建模速度慢、效率低的現(xiàn)象,提出了平板鋼閘門的主要結(jié)構(gòu)形式及其在三維建模中的控制參數(shù)和約束條件,并構(gòu)建了屬于平板鋼閘門不同層次、不同級(jí)別包括圖形和關(guān)聯(lián)信息的數(shù)字圖形模板庫.該模板庫中每個(gè)級(jí)別模板的組成構(gòu)件都能自由拆卸、自動(dòng)拼裝,使得整個(gè)鋼閘門設(shè)計(jì)處于靈活組裝拆分的模式,并能夠達(dá)到知識(shí)積累和經(jīng)驗(yàn)積累的目的,大大提高了設(shè)計(jì)效率和設(shè)計(jì)精確度.
平板鋼閘門焊接變形的質(zhì)量控制
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詳細(xì)介紹了鋼閘門制作的焊前準(zhǔn)備工作及要求,闡述了產(chǎn)生焊接變形的主要原因、焊接變形控制及焊接工藝的具體要求,從而達(dá)到控制閘門產(chǎn)生的焊接變形,生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品。
新型平板鋼閘門的設(shè)計(jì)與理論研究
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介紹的是工程上實(shí)用性較強(qiáng)的一種新型閘門,它主要解決了水泵站集水井內(nèi)進(jìn)水間與吸水間之間的閘門靜水起吊問題。這種新型閘門結(jié)構(gòu)簡單,安裝維修便利,并且節(jié)約了大量的能耗,屬經(jīng)濟(jì)實(shí)用型設(shè)備。本文同時(shí)還應(yīng)用了水力學(xué)方法對(duì)該閘門的節(jié)能特點(diǎn)進(jìn)行了理論分析和論證,并闡述了這種新型閘門的適用范圍和推廣意義。
遺傳算法在平板鋼閘門優(yōu)化設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
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遺傳算法在函數(shù)尋優(yōu)過程中不要求計(jì)算函數(shù)梯度,對(duì)問題沒有依賴性,能以較大的概率找到問題的全局最優(yōu)解。運(yùn)用遺傳算法對(duì)鋼閘門進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)的實(shí)例表明:遺傳算法在離散變量的結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面比傳統(tǒng)方法更容易找到全局性優(yōu)化解,節(jié)省了撐臥式平板鋼閘門的工程造價(jià),提高了數(shù)值分析的準(zhǔn)確性。
新型平板鋼閘門的理論研究與實(shí)際應(yīng)用
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介紹了工程上實(shí)用性較強(qiáng)的一種新型鋼閘門,它解決水泵集水井內(nèi)進(jìn)水間與吸水間之間的閘門進(jìn)水起吊的問題。同時(shí)應(yīng)用了水力學(xué)原理對(duì)該閘門的節(jié)能特點(diǎn)進(jìn)行了理論分析和論證。這種新型鋼閘門結(jié)構(gòu)簡單,安裝維修方便,并且節(jié)約了大量的能耗,屬經(jīng)濟(jì)實(shí)用型設(shè)備,具有較強(qiáng)的推廣價(jià)值。
某水電站平面鋼閘門噴鋅防腐
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水電站泄洪水工建筑物,常常會(huì)設(shè)置有鋼閘門,但是鋼閘門通常要長期浸泡在水中或著暴露在空氣中,水質(zhì)、陽光、溫度、水生物或者是混沙都會(huì)對(duì)存在很大的影響,在很大程度上使鋼閘門容易產(chǎn)生銹蝕,繼而形成銹塊并剝落。在很大程度上縮短鋼閘門的使用壽命。因此提高鋼閘門的防腐技術(shù)就顯得十分重要了,經(jīng)過大量研究與實(shí)驗(yàn)證明采用噴砂、噴鋅防腐技術(shù)對(duì)鋼閘門進(jìn)行處理,能夠在很大程度上提高鋼閘門的防腐能力。本文結(jié)合實(shí)例重點(diǎn)介紹了該技術(shù)的基本要求、材料、注意事項(xiàng)及施工工藝,還有經(jīng)濟(jì)效益分析。
天生橋二級(jí)水電站調(diào)壓井閘門胸墻閘墩倒塌事故分析
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1993年5月,在天生橋二級(jí)水電站2號(hào)機(jī)組做甩負(fù)荷試驗(yàn)時(shí),1號(hào)調(diào)壓井閘門井胸墻閘墩發(fā)生倒塌事故。設(shè)計(jì)失誤,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足是這次事故的內(nèi)在因素;施工質(zhì)量控制不好,又在一定程度上進(jìn)一步突出了設(shè)計(jì)中存在的問題;機(jī)組甩負(fù)荷試驗(yàn)是這次事故的誘發(fā)因素。經(jīng)改建,調(diào)壓井已恢復(fù)正常運(yùn)行。
拉西瓦水電站泄洪底孔事故閘門及門槽設(shè)計(jì)
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拉西瓦水電站泄洪底孔4m×9m-132m事故閘門屬于目前中國高水頭門型。門槽水力學(xué)比較復(fù)雜,采取何種措施以防止閘門振動(dòng)、保證閘門和門槽運(yùn)行安全,具有廣泛的代表性。通過對(duì)該閘門門型的選擇、閘門和門槽的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、數(shù)值分析、水力學(xué)和振動(dòng)試驗(yàn)、三維有限元計(jì)算等方面的介紹,可為此類型閘門設(shè)計(jì)提供參考。
太平灣水電站進(jìn)口節(jié)間充水事故閘門動(dòng)水關(guān)閉原型試驗(yàn)
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本文介紹了太平灣水電站進(jìn)口節(jié)間充水事故閘門動(dòng)水關(guān)閉試驗(yàn)、啟門試驗(yàn),并進(jìn)行了觀測(cè)與計(jì)算值的比較。結(jié)果表明,在電站進(jìn)水口采用節(jié)間充水平壓并利用門頂水柱下門的閘門布置型式,在技術(shù)上是先進(jìn)的,在實(shí)際工程中是可行的。
楊溪水三級(jí)水電站1#機(jī)組試機(jī)事故分析及處理
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楊溪水三級(jí)水電站工程1#機(jī)組在試機(jī)過程中發(fā)生停機(jī)事故,后經(jīng)原因分析為轉(zhuǎn)子的正、負(fù)極出線的安裝工藝不合理,使機(jī)組在高速空轉(zhuǎn)、并網(wǎng)時(shí)及并風(fēng)鉑發(fā)生勵(lì)磁繞組引出線絕緣層破裂,導(dǎo)致勵(lì)磁回路一點(diǎn)接地故障;多處絕緣破損,又導(dǎo)致勵(lì)磁回路兩點(diǎn)接地。最后,跳滅磁開關(guān)、發(fā)電機(jī)出口斷路器。
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職位:鋼結(jié)構(gòu)安全員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林