三峡船闸高边坡锚索设计回顾及运行分析

来源 :三峡工程正常蓄水位175米试验性蓄水运行十年学术研讨咨询会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wujie365
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本文就锚索设计过程中的结构形式、锚固段长度、钢绞线强度利用系数等进行了回顾与再思考,并根据73台锚索测力计长达15年左右的监测资料,对锚索预应力变化过程进行了统计分析,分别给出了锚索在锁定时以及锁定后的预应力损失率的量值、分布特点.同时,将锚索锁定后预应力损失划分为四种模式,指出“急剧损失期、随机摆动衰减期、周期性平稳波动期”三阶段发展模式最为典型.在此基础上,针对预应力变化的不同阶段,分析总结了损失原因和影响因素,并就预应力损失与边坡稳定的关系作了简要讨论.此外,对目前业界比较关心的锚索耐久性也进行了初步探讨分析.
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本文回顾了长江三峡工程环境影响评价结论,介绍了三峡工程建设运行过程中实施的主要生态与环境保护措施,基于长序列生态与环境监测成果,对比分析了三峡水库蓄水后水文泥沙、水环境、水生生物、局地气候、地震等生态环境变化情况.分析结果表明,蓄水运行以来,三峡库区及相关区域的生态环境质量总体良好,与蓄水前相比基本保持稳定.除部分支流局部水域出现阶段性“水华”、大坝下游“清水”冲刷情况超出预期外,工程对相关区域生
大型水轮发电机的电磁振动对机组的安全稳定运行至关重要,本文针对三峡电站水轮发电机发生的电磁振动问题对常见的次谐波、齿谐波以及气隙不均匀引起的水轮发电机定子铁芯振动的机理进行了详细分析,结合振动实际情况,分析解决方案,进一步论证了水轮发电机电磁振动可以治理,更应该在水轮发电机设计阶段预防,以及控制安装质量,特别是定转子圆度,保证气隙的均匀.
主要介绍了三峡工程175m试验性蓄水以来三峡电站机组、泄洪设施、水工建筑物的运行情况,以及保持设备设施良好状态所做的主要工作,并对以后进一步完善设备设施管理工作提出了一些思路.
由于三峡电站水头变幅大、运行条件复杂,且机组容量巨大,加之在水轮机模型验收试验中,压力脉动幅值不完全满足合同保证值且左岸电站水轮机发现了压力脉动峰值带.因此,三峡电站机组能否安全稳定运行,受到各方面的广泛关注.本文介绍了影响混流式水轮机水力稳定性的影响因素、三峡左右岸电站水轮机模型压力脉动的总体情况、三峡左右岸电站水轮机真机试验水力稳定性的总体情况.真机试验表明,三峡电站水轮机稳定性处于较高的水平
三峡水电站共安装32台单机容量700MW的巨型水轮发电机组,机电安装工程面临装机规模大、技术难度高、施工工期紧等难点.在三峡集团的统一领导和科学组织下,通过创新管理和工程实践,实现了机组安装投产“又好又快”的成果,发挥了巨大的工程效益.
在国家标准化工作改革推动下,中国长江三峡集团有限公司积极推进三峡企业技术标准.本文论述了推进三峡企业技术标准的意义,并对三峡企业大型水轮发电机组技术标准制定和修订工作与经验进行了总结,为企业技术标准化工作提供参考.
三峡电站水轮机是目前世界上运行水头变幅最大的巨型混流式水轮机之一,其运行稳定性自始至终是设计、研究、制造和用户关注的首要课题.在初步设计、技施设计、机组招标采购和合同执行、机组调试和试运行,以及水库蓄水位上升过程中做了大量的理论研究、模型试验和真机测试等全面系统的研究,取得了一系列研究成果.针对三峡工程的特点,从设备制造和工程设计等方面提出了提高机组运行稳定性的关键技术措施,在三峡机组设计、制造和
因三峡水库防洪需要,三峡水库每年水位变幅达30m,初期挡水135m水位与正常蓄水位175m之间相差40m.为保证三峡机组在大变幅水位下能长期安全稳定运行,设计选择1号、7号、21号、26号、地下电站31号机组为监测对象,布设了相应水力学监观设施,对该机组在不同水位条件下运行及机组甩负荷、动水落门等工况下进行水力学监测,监测水电站机组及流道在不同运行工况下的水力特性.监测结果表明,三峡水轮机组在13
三峡船闸自2003年6月16日试通航以来,已安全运行15年.2011年三峡船闸年货运量突破1亿t,提前19年达到并超过2030年的规划运量.本文总结了三峡船闸结构与输水系统的设计特点,对衬砌墙和输水系统的观测资料进行了系统分析,对船闸目前的运行状态进行了评价,提出了保障船闸长期安全、高效运行的建议.
三峡船闸是目前世界上水头最高、规模最大的内河连续船闸,在深切开挖的岩槽中修建,主体建筑物首创衬砌式复合结构,输水系统采用正向取水、两侧对称主输水廊道、四区段等惯性出水、盖板消能、旁侧泄水的方案,其工作性态与其他船闸多有不同.船闸运行及枢纽试验性蓄水以来,根据船闸自身特点和运行状况,开展了5次大规模单线计划性停航检修,集中解决了各种类型建筑物的检查、分析、评估和修复工作,使三峡船闸始终保持良好工作状