【摘 要】
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对国家电力公司西北勘测设计研究院傅金筑、蒋锁红提出的"双层混凝土钢板防渗地下高压输水管道"设计方法的探讨,以便促进我国地下埋藏式压力钢管设计方法的大力改革和发展.
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对国家电力公司西北勘测设计研究院傅金筑、蒋锁红提出的"双层混凝土钢板防渗地下高压输水管道"设计方法的探讨,以便促进我国地下埋藏式压力钢管设计方法的大力改革和发展.
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本文探讨了水电站引水明管设置波纹管后,在各种工况下其伸缩节的位移量和循环次数的预估及疲劳寿命计算,供同行参考.
西龙池抽水蓄能电站高压钢管及内加强月牙肋岔管(以下简称钢岔管)现场结构模型比尺为1:2.5,主管长4.39m、直径1.4m,支管长3.56m、直径1.0m.高压钢岔管现场模型试验模拟了明、埋管两种状态下的受力情况,经历了0~11.35 MPa不同级别的联合受力工况,取得了明、埋管试验全过程完整的数据,为抽水蓄能电站钢岔管设计参数的取值以及进一步研究钢岔管与围岩联合受力的规律,提供了有价值的依据.同
惠蓄电站钢筋混凝土岔管,结构体形复杂,承受内水压力约7.7MPa,PD值高达6000,是本工程关键部位.在广蓄电站压力岔管的基础上,通过分析研究国内外岔管形式,提出6种体形方案,通过水头损失、投资、电能效益、有限元计算等进行分析比较,寻求满足结构安全要求、经济和体形尽量简单的岔管体形.
用正交曲线坐标系下的板壳组合结构有限元分析方法[1]及岔管与围岩联合受力的有限元计算模型[2],阐述了明岔管、埋藏式钢岔管在内水压力作用下应力分布及变形的不同特点,二者结构优化的不同,并作了围岩弹性抗力及缝隙值对岔管应力和变形影响的敏感性分析,得出一些有益于工程的结果.
目前对于地下埋藏式钢岔管结构还没有完善的设计准则,对其工作运行状态研究也不够,因此对地下埋藏式钢岔管结构进行数值分析是一个非常重要又亟待研究的课题.根据钢衬、混凝土衬砌与围岩的联合承载特点,对大金坪水电站地下钢岔管结构采用FLAC计算软件进行分析计算,可为埋藏式钢岔管的设计提供参考.
本文介绍了钢筋混凝土岔管的运用与研究概况,并采用通用的有限元计算软件对黄鱼塘水电站卜形钢筋混凝土岔管进行了受力分析,得到了岔管的应力分布状态.并且分析研究了岔管分岔角、壁厚和灌浆压力对岔管应力分布的影响,为钢筋混凝土岔管结构的运用、设计和施工提供了一定的依据.
通过应用实例介绍振动时效VSR技术的原理、方法、实施步骤以及振动时效消应效果评价方法,简述磁弹法应力测试技术,并用该技术对振动时效前后的残余应力进行实测对比定量评价消应效果.对于要求消除残余应力的大型高强钢焊接岔管,建议优先选用振动时效技术消应处理.
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宜兴抽水蓄能电站的岔管采用DPIV技术对岔管的水流作了全面和精确的测量,并用三维流动计算相印证较宜的钢岔管分岔角70°、尾水岔管分岔角52°;通过钢岔管三维有限元分析研究,说明埋藏式岔管的应力在考虑围岩联合作用后降低很多,可以采用600MPa级钢板;尾水混凝土岔管三维有限元分析中在满足基本限裂要求下,考虑衬砌和围岩对内、外水压力的分担,论证了衬砌厚度和配筋.在安全、经济上取得显著的优化效益.
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