宜興抽水蓄能電站上進(jìn)/出水口埋管段設(shè)計(jì)
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4.6
抽水蓄能電站上水庫的防滲要求很高,連接上進(jìn)/出水口和引水隧洞的埋管段需承受較大回填塊石壓力,如果采用鋼筋混凝土管很難滿足防裂要求,而僅采用鋼管也難以滿足抗外壓穩(wěn)定,江蘇宜興抽水蓄能電站埋管段采用了外包鋼筋混凝土鋼管結(jié)構(gòu),以滿足結(jié)構(gòu)穩(wěn)定和防滲的要求。
宜興抽水蓄能電站上進(jìn)/出水口壓力鋼管設(shè)計(jì)
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針對江蘇宜興抽水蓄能電站上進(jìn)/出水口地形地質(zhì)條件及防滲要求高的特點(diǎn),結(jié)合工程實(shí)際,采用外包鋼筋混凝土鋼管結(jié)構(gòu),并簡要介紹該結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)要點(diǎn)。
江蘇宜興抽水蓄能電站上進(jìn)出水口埋管段設(shè)計(jì)
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抽水蓄能電站的一個顯著特點(diǎn)是上水庫的防滲要求很高。對于連接上進(jìn)出水口和引水隧洞的埋管段,如果采用鋼筋混凝土管很難滿足限裂要求,而僅采用鋼管也難以滿足抗外壓穩(wěn)定,因此江蘇宜興抽水蓄能電站埋管段采用了外包鋼筋混凝土鋼管結(jié)構(gòu),以滿足結(jié)構(gòu)穩(wěn)定和防滲的要求。
宜興抽水蓄能電站下進(jìn)/出水口邊坡穩(wěn)定分析
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4.7
江蘇宜興抽水蓄能電站工程的下進(jìn)/出水口布置在下水庫庫尾舌形山脊舌尖部位,以避開較不利地質(zhì)條件,開挖后形成高度約50m的人工邊坡。根據(jù)穩(wěn)定計(jì)算分析,邊坡不穩(wěn)。為此確定采用抗滑樁加預(yù)應(yīng)力錨索為主的加固措施,確保邊坡穩(wěn)定。
抽水蓄能電站側(cè)式進(jìn)、出水口的體型研究
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4.5
通過對廣蓄和惠蓄等工程進(jìn)、出水口試驗(yàn)研究資料的總結(jié)和分析,對抽水蓄能電站側(cè)式進(jìn)、出水口的體型布置、入流漩渦、流量分配、流速分布、水頭損失等及其改善措施進(jìn)行了探討。
西龍池抽水蓄能電站上水庫進(jìn)出水口施工
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4.5
263 西龍池抽水蓄能電站上水庫進(jìn)出水口施工 黃傳友 (中國葛洲壩集團(tuán)第二工程有限公司) 【摘要】詳細(xì)敘述西龍池抽水蓄能電站上水庫豎井式進(jìn)出水口結(jié)構(gòu)施工方法和經(jīng)驗(yàn)。 【關(guān)鍵詞】西龍池抽水蓄能電站進(jìn)出水口施工 1概述 由于地質(zhì)原因,西龍池抽水蓄能電站上水庫進(jìn)出水口采用豎井式結(jié)構(gòu),以使引水洞上 平段避讓軟弱破碎巖層。豎井采用鋼筋混凝土襯砌,壁厚2~3.15m,布置在庫底的西南角, 分別設(shè)1#進(jìn)出水口和2#進(jìn)出水口。豎井的平面尺寸為100×50m,垂直高度50.35m。豎井 從上至下結(jié)構(gòu)型式分別為八角形頂蓋板、八個分流支墩、八面形鋼結(jié)構(gòu)攔污柵、喇叭口段、 直筒段、轉(zhuǎn)彎段以及漸縮段。漸縮段與引水洞相接,引水洞采用壓力鋼管混凝土襯砌。 進(jìn)出水口原投標(biāo)工期為7個半月,由于洞挖工期滯后1個半月,實(shí)際有效工期為6個 月。由于豎井洞挖工期滯后,原投標(biāo)方案無法保
泰安抽水蓄能電站進(jìn)/出水口體型設(shè)計(jì)優(yōu)化研究
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4.7
抽水蓄能電站的進(jìn)/出水口需要兼顧進(jìn)流和出流兩種工況,還要適應(yīng)水位變化頻繁、變幅較大的特點(diǎn),所以水力學(xué)條件比較復(fù)雜。泰安工程通過進(jìn)行進(jìn)/出水口的水力學(xué)模型試驗(yàn),分剮就防渦梁消渦結(jié)構(gòu)、擴(kuò)散段體型、分流墩布置形式進(jìn)行了試驗(yàn)分析和優(yōu)化研究工作,并提出了合理建議.可供其它抽水蓄能電站設(shè)計(jì)進(jìn)/出水口體型時參考。
無錫馬山抽水蓄能電站井式進(jìn)/出水口設(shè)計(jì)
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4.7
馬山抽水蓄能電站上庫進(jìn)/出水口為井式進(jìn)/出水口,目前國內(nèi)只有碧敬寺和西龍池抽水蓄能電站采用此形式,工程資料較缺乏。通過對該工程進(jìn)/出水口進(jìn)行數(shù)值模擬計(jì)算和物模試驗(yàn),并對結(jié)構(gòu)進(jìn)行三維有限元計(jì)算,最終獲得水流條件和結(jié)構(gòu)受力均較好的體型。
泰安抽水蓄能電站下庫進(jìn)/出水口布置的設(shè)計(jì)思路
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4.5
通過泰安工程下庫進(jìn)/出水口寬度、底板高程、擴(kuò)散段、前池段以及尾水明渠的設(shè)計(jì)介紹,闡述了抽水蓄能電站進(jìn)/出水口布置的設(shè)計(jì)思路,可供其它抽水蓄能電站設(shè)計(jì)進(jìn)/出水口時參考。
佛子嶺抽水蓄能電站上庫進(jìn)出水口水力實(shí)驗(yàn)研究
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4.8
佛子嶺抽水蓄能電站上庫采用側(cè)式進(jìn)出水口,本文通過物理模型試驗(yàn),測試了發(fā)電和抽水2種工況下佛子嶺抽水蓄能電站上庫進(jìn)出水口的流速分布、各通道流量分配、進(jìn)出水口水頭損失及入流漩渦等水力參數(shù),并對庫盆流態(tài)進(jìn)行了觀測。試驗(yàn)結(jié)果表明,佛子嶺抽水蓄能電站上庫進(jìn)出水口及引水隧洞的體型布置是基本合理的,可供其他類似相關(guān)工程初步設(shè)計(jì)時參考。
豎井式抽水蓄能電站進(jìn)/出水口的水力特征
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4.5
采用小孔擴(kuò)散方式所建立的軸對稱二維切片模型和二維軸對稱數(shù)值模型,對抽水工況的出流特性和尾流的水流擺向進(jìn)行了研究.試驗(yàn)與數(shù)值模擬結(jié)果顯示,抽水工況下出流可視作射流,水流擺向與水位有一定關(guān)系,高水位時擺向河床,低水位時擺向水面;三維模型對比試驗(yàn)顯示,抽水工況下采用防渦板結(jié)構(gòu)時的進(jìn)/出水口水頭損失系數(shù)可達(dá)0.61,而無防渦梁、階梯防渦梁和水平防渦梁等3種結(jié)構(gòu)的水頭損失系數(shù)范圍為0.44~0.48;發(fā)電工況下水頭損失系數(shù)均接近0.40.試驗(yàn)結(jié)果顯示,豎向擴(kuò)散段的擴(kuò)散角小于9°時能保證配水均勻.采用2~3倍發(fā)電流量觀察發(fā)電工況時漩渦的形成,試驗(yàn)顯示漩渦的變化特征隨水位發(fā)生變化:高水位時在進(jìn)/出水口頂蓋上部形成單一的漩渦;當(dāng)水位降低到一定程度后,大環(huán)流轉(zhuǎn)化為若干個漩渦,漩渦數(shù)量與導(dǎo)流墩數(shù)量相同.兩個進(jìn)/出水口同時運(yùn)行時,環(huán)流之間相互干擾,可能形成一順一逆環(huán)流.
西龍池抽水蓄能電站豎井式進(jìn)/出水口體型研究
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4.8
西龍池抽水蓄能電站上庫擬采用設(shè)蓋板的豎井式進(jìn)/出水口,通過物理模型試驗(yàn)對這種豎井式進(jìn)/出水口的水力特性進(jìn)行了研究,包括發(fā)電和抽水兩種工況下進(jìn)/出水口的流速分布、水頭損失等.針對試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題,改進(jìn)了豎井式進(jìn)/出水口的體型,指出彎道段體型對出流均勻性起重要作用.
西龍池抽水蓄能電站下庫進(jìn)、出水口施工
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4.7
山西西龍池抽水蓄能電站位于山西省忻州市五臺縣境內(nèi)的滹沱河與清水河交匯處上游約3km處的滹沱河左岸,電站由上水庫、輸水系統(tǒng)、地下廠房系統(tǒng)、下水庫、地面開關(guān)站等建筑物組成,總裝機(jī)容量為1200mw(4×300mw),年發(fā)電量為18.05億kw.h,工程等級為ⅰ等。該抽水蓄能電站下水庫進(jìn)、出水口地質(zhì)條件比較復(fù)雜,整體施工工序多,難度大,工期緊,為了按期完成施工任務(wù),確保施工質(zhì)量,施工時從改進(jìn)施工工藝著手,合理安排和部署施工。
抽水蓄能電站側(cè)式進(jìn)/出水口攔污柵斷面的流速分布研究
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4.3
本文以某抽水蓄能電站上水庫進(jìn)/出水口為例,通過水工模型試驗(yàn),研究了側(cè)式進(jìn)/出水口攔污柵斷面的流速分布規(guī)律,著重分析了擴(kuò)散段隔墩布置型式與過渡段體型對攔污柵斷面流速分布的影響。研究結(jié)果表明:上彎段后過渡段長度不足與圓變方段起始斷面處采用變坡布置是導(dǎo)致攔污柵斷面流速分布欠佳的主要原因,而三個分流隔墩的墩頭位置在擴(kuò)散段起始斷面處齊平、對水流流態(tài)的影響也是導(dǎo)致攔污柵斷面流速分布出現(xiàn)異常的原因之一。在上述研究成果的基礎(chǔ)上,提出了改善攔污柵斷面流速分布并有效消除負(fù)流速的工程措施。
抽水蓄能電站側(cè)式進(jìn)/出水口數(shù)值模擬
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4.5
側(cè)式進(jìn)/出水口作為目前抽水蓄能電站的主要形式,具有雙向水流的特點(diǎn)。本文采用雷諾應(yīng)力紊流模型(rsm)對側(cè)式進(jìn)/出水口進(jìn)行了三維紊流數(shù)值模擬,數(shù)值計(jì)算結(jié)果得到了物理模型試驗(yàn)結(jié)果的驗(yàn)證,并對三孔側(cè)式進(jìn)/出水口分流墩間距進(jìn)行了優(yōu)化,來流不均勻性對分流的影響進(jìn)行了定量描述,對彎道后水流的不均勻性進(jìn)行了探討。
白山抽水蓄能電站進(jìn)/出水口負(fù)壓問題的分析
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4.3
白山抽水蓄能電站進(jìn)/出水口負(fù)壓問題的分析
抽水蓄能電站進(jìn)/出水口體型優(yōu)化數(shù)值模擬
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4.7
利用三維紊流數(shù)學(xué)模型,對某抽水蓄能電站上水庫進(jìn)/出水口原方案及其優(yōu)化方案抽水和發(fā)電工況進(jìn)行數(shù)值模擬,分析了進(jìn)/出水口段的水頭損失、進(jìn)/出水口段的流態(tài)和流速分布等。原方案在抽水工況下,存在擴(kuò)散段及調(diào)整段頂蓋板下部產(chǎn)生水流分離區(qū)、攔污柵斷面有反向流速、各孔口流速不均勻系數(shù)偏大等不利水力學(xué)現(xiàn)象??紤]以上不利因素,需對原方案進(jìn)行優(yōu)化。優(yōu)化方案計(jì)算結(jié)果表明,在擴(kuò)散段和防渦梁段之間增加調(diào)整段、壓低擴(kuò)散段蓋板擴(kuò)散角以及增加擴(kuò)散段長度等措施均能改善水流流態(tài)。
抽水蓄能電站進(jìn)/出水口攔污柵數(shù)值模擬
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4.4
利用k-ε紊流數(shù)學(xué)模型對某抽水蓄能電站上水庫蓋板豎井式進(jìn)/出水口進(jìn)行了數(shù)值模擬.針對有無攔污柵的情況,分析了攔污柵對進(jìn)/出水口流速分布和水頭損失等的影響.就整個進(jìn)/出水口而言,不模擬攔污柵,其結(jié)果基本能反映進(jìn)/出水口的水力學(xué)特性.
宜興抽水蓄能電站上水庫止水設(shè)計(jì)與施工
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4.4
宜興抽水蓄能電站上水庫運(yùn)行過程中水位變幅較大,對大壩的防滲要求較高。介紹了宜興抽水蓄能電站上水庫止水設(shè)計(jì)與施工經(jīng)驗(yàn),供業(yè)內(nèi)人士參考。
清遠(yuǎn)抽水蓄能電站上、下庫進(jìn)/出水口金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
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4.8
介紹了清遠(yuǎn)抽水蓄能電站輸水系統(tǒng)的上、下庫進(jìn)/出水口金屬結(jié)構(gòu)的布置、主要參數(shù)和主要技術(shù)特點(diǎn),并就設(shè)計(jì)過程中出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行有益的探討分析。
宜興抽水蓄能電站上水庫副壩碾壓混凝土施工
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4.6
介紹宜興抽水蓄能電站上水庫副壩碾壓混凝土副壩施工情況。
宜興抽水蓄能電站上水庫施工測量控制技術(shù)
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4.5
較詳細(xì)地介紹了江蘇宜興抽水蓄能電站上水庫施工測量方法測量成果。
宜興抽水蓄能電站上水庫面板混凝土冬季施工
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4.3
詳細(xì)介紹宜興抽水蓄能電站上水庫面板混凝土冬季施工的技術(shù)措施,可供類似工程參考。
宜興抽水蓄能電站上水庫碾壓混凝土施工
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4.7
對宜興抽水蓄能電站上水庫碾壓混凝土副壩澆筑施工技術(shù)進(jìn)行了闡述,結(jié)合有關(guān)工程經(jīng)驗(yàn),對碾壓混凝土筑壩技術(shù)進(jìn)行了探討,并對該工程施工中所使用的質(zhì)量控制方法提出了一些看法.
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職位:預(yù)算員主管
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林