德國韋爾電站壓力鋼管抗腐蝕保護的更新
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4.5
德國韋爾抽水蓄能電站在運行了30 a之后,需要對其壓力鋼管的抗腐蝕保護進行更換。介紹了電站的基本情況和修復工程的具體工作要求,對更換過程及各種復雜性,包括消除在去除老涂層過程中的有關風險,在短時間內用新產品進行大面積涂敷等進行了說明,并闡述了為加強工程質量控制而采取的質量保證措施。
引水式電站壓力鋼管計算書
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γwhdσsφ[σ]t(mm) 0.00000987737814003250.95178.753.7 鋼管軸線傾角??????????????????α=44.920° 3初估管壁厚度t 焊縫系數????????????????????φ=0.95 (1)根據末跨的主要荷載(內水壓力)并考慮將鋼材的允許應力降低15%,按鍋爐公式初估管壁厚度t: 計算公式: 325.000n/mm2 末跨跨中截面管道中心內水壓力??????????h=77378mm (2)參考資料:《水電站建筑物》(王樹人董毓新主編)、《水電站》(成都水力發電學校主編) 2設計基本資料 鋼材的泊松比??????????????????μ= 206000n/mm2 0.3 鋼材的彈性模量?????????????????e= 壓力鋼管(
水電站壓力鋼管岔管計算書
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引水鋼岔管設計 岔管壁厚度按下面二式的最大值擬定 r—該節鋼管最大內半徑(m); k1—系數,k1=1.0~1.1; c—銹蝕系數,c=1~2mm [σ]1、[σ]2—材料用于岔管時的容許應力(pa),此處鋼材為a3鋼,(見表13-1,340page,《手冊》); a—該節鋼管半錐頂角(度); φ—焊縫系數; k2—邊緣應力集中系數,(見圖13-13,page357,《手冊》); 《引水系統施工圖(安順關腳水電站工程)》 一、鋼岔管管壁厚度δ(mm)的擬定 1、按鋼管極限強度設計管壁厚度 式中:p—設計內水壓力(n/m2),p=10*1000*h,h=▽h+h1=h1(1+64%),▽h——水擊水頭; h1——作用水頭
壓力鋼管防腐蝕
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4.5
?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsr
水電站壓力鋼管直徑與分段優化設計探討
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4.5
以壓力鋼管內水頭損失所形成的電能損失價值與鋼管費用之和最小為優化準則,推導出壓力鋼管多種分段方式下的直徑計算公式,通過經濟技術比較,確定最優管徑與分段方案.采用本文方法進行壓力鋼管設計,具有速度快、結果明確等特點.可廣泛適用于各種水頭壓力鋼管的直徑與分段方式的確定.
水電站壓力鋼管埋弧不留坡口雙面焊
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1概況我單位于1994年6至8月為廣東省陽山縣秤架一級水電站制作3920kpa壓力鋼管。材料為16mnr,規格有:d外1544×22(48m,直縫)、d外1390×20(134m)、d外1398×24(27m)、d外1044×22(8m)。
水電站壓力鋼管-8介紹
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水電站壓力鋼管-8介紹
長寨水電站壓力鋼管設計
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壓力鋼管作為引水式電站的一個重要組成部分,其尺寸的選取對電站造價影響很大,因此壓力鋼管的設計至關重要。在介紹長寨水電站工程概況和工程地質情況的基礎上,對其壓力鋼管進行了設計,旨在為類似工程提供借鑒。
白勉峽水電站壓力鋼管設計
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根據對該電站工程規模、用途和社會效益的綜合考慮,結合工程經驗,分析了高水頭、小流量壓力鋼管的一般設計方法,可為同類工程提供借鑒。
某電站壓力鋼管邊坡失穩案例分析
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4.7
隨著越來越多的電站采用引水式發電,壓力鋼管邊坡的穩定也越來越受到水電工程人員的重視。列舉某一電站壓力鋼管邊坡失穩案例,對該壓力鋼管邊坡支護方案進行了分析,得出了壓力鋼管邊坡防護的幾點建議。
水電站壓力鋼管結構計算書
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4.3
γwhdσsφ[σ]t(mm) 0.00000985008003250.95178.750 鋼管管壁厚度t初估計算表 式中: 鋼管管壁鋼材屈服點??????????????σs=325.000n/mm2 末跨跨中截面管道中心內水壓力??????????h=500mm 3初估管壁厚度t (1)根據末跨的主要荷載(內水壓力)并考慮將鋼材的允許應力降低15%,按鍋爐公式初估管壁厚度t: 計算公式: 伸縮節止水填料與鋼管的摩擦系數????????μ1=0.3 支座對管壁的摩擦系數??????????????f=0.5 焊縫系數????????????????????φ=0.95 加徑環間距???????????????????l=2000mm 伸縮節與上鎮墩的距離??????????????l
萬家寨電站壓力鋼管伸縮節改造
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4.5
針對萬家寨電站引水壓力鋼管伸縮節自投產以來存在的問題,分析其漏水原因,處理過程以及改造方案,消除了困擾水電站安全穩定運行的隱患,提高了機組運行可靠性。
勐典河水電站壓力鋼管施工
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介紹了勐典河水電站519m壓力鋼管的制作、安裝、驗收依據;現場卷板制作、安裝、調試過程及經驗總結,壓力鋼管達到設計及規范要求,質量優良。
莒溪水電站壓力鋼管設計
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規劃設計smaii.hydropower2009no3。total17o147 1工程概況 莒溪水電站壓力鋼管設計 方建澤(蒼南縣水利局浙江蒼南325800) 葉宗文(蒼南縣水利水電勘測設計所浙江蒼南325800) 莒溪水電站以發電為主,為引水式開發,總裝 機容量18.9mw(3×6.3mw),設計流量 3.63m3/s,設計水頭663.624m,是一座典型的高 水頭、小流量水電站。工程樞紐建筑物由取水樞 紐、引水系統及發電廠房組成,引水線路總長 4.72km,其中壓力管道長1.6krn,是本電站設計 施工難點、重點部位。 工程于2005年9月開工建設,至2007年6月 中旬電站正式投產發電,建設總工期22個月,目 前電站運行正常。 2自然條件 電站位于莒溪上游,溪流兩岸山
馬賴泰1號水電站壓力鋼管的共振
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新西蘭馬賴泰1號電站甩負荷后及充水期閘,g1號機組的壓力鋼管發生了顯著的共振。試驗與阻抗分析表明,共振模式是二次諧波共振,壓力節在鋼管中點,封閉的兩端即進水閘門和水輪機導葉處的壓力相位相反。已查明進水閘門的止水是共振的自激源。本文論述了為找出共振狀態及消除激勵所進行的研究和試驗
水電站壓力鋼管的制作-文檔資料
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水電站壓力鋼管的制作 一、概述 江蘇宜興抽水蓄能電站位于宜興市西南郊銅官山區,裝機容 量為1000mw(4×250mw),壓力鋼管主要布置在輸水系統,輸 水系統由上游引水系統和下游尾水系統組成,引水系統為二洞四 機布置,由上平洞,上豎井、中平洞、下豎井、下平洞、岔管、 高壓支管組成,全部采用鋼管襯砌;尾水系統采用兩機合一洞的 布置形式,一部分為鋼管襯砌,一部分混凝土襯砌。壓力鋼管總 量為13000t,管材分為16mnr和600mpa級高強鋼2種,管徑 為φ6.0、φ5.6m、φ5.2m、φ4.8m、φ3.4m,管壁厚度為 δ=18mm~60mm不等。 二、主要施工技術 壓力鋼管從原材料堆放儲存到鋼管管節成品出廠的制作工 作均在工地現場鋼管加工廠進行。其工作內容主要包括:材料驗 收保管、鋼管加工制作、加勁環的制作、無損檢測等工作。具體 制作工藝流程如下: 施工準備→
五強溪水電站壓力鋼管的施工
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五強溪水電站壓力鋼管的施工
壓力鋼管 (3)
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ecepdi本表參照87gd火力汽水管道零件及部件典型設計手冊選用制作:儲劍鋒 如規范無其他要求,建議按螺旋縫電焊鋼管或水煤氣管選用。 圖紙上管徑可表示為dn。 當埋深或地面荷載變化時應計算確定壁厚。 品種pn1.6直縫電焊鋼管品種pn1.6螺旋縫電焊鋼管 圖號d-gd87-0122-05圖號d-gd87-0122-02 材料q235a鋼材料q235a鋼 公稱通徑外徑x壁厚重量公稱通徑外徑x壁厚 dndwxs(每米)dndwxs mmmmkgmmmm 700720x7123.10700720x9 600630x692.33600630x8 500529x677.39500529x7 450478x558.33450478x7 400426x551.91400426x7 350377x545.
壓力鋼管 (2)
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4.5
一、填空題 1.壓力管道的功用是輸送水能。 2.壓力水管按其結構布置形式可分為壩內埋管、壩后背管、地面壓力管道、地下壓力管道 幾種類型。 3.壓力水管向水輪機的供水方式可分為單獨供水、聯合供水、分組供水三種。 地下壓力管道有地下埋管、回填管。 4.分段式明鋼管進行應力計算時,應考慮以下四個基本斷面:支墩跨中斷面1—1、支承環 附近斷面2—2、加勁環及其旁管壁斷面3—3、支承環及其旁管壁斷面4—4。 5.壓力水管上常用的閥門有閘閥、蝴蝶閥和球閥三種。 6.明鋼管的支承結構有鎮墩和支墩。 7.鎮墩可分為封閉式和開敞式兩種。 8.常用的支墩形式有滑動支墩、滾動式支墩和搖擺式支墩三類。 9.明鋼管根據其在相鄰兩鎮墩間是否設置伸縮節,有分段式和連續式兩種敷設方式。 10.鋼筋混凝土管分為普通鋼筋混凝土管和預應力、自應力鋼筋混凝土管
壓力鋼管
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4.3
——————————————————————————————————————————————— 壓力鋼管 關鍵字:小型水電站設計明鋼管結構穩定性分析實例 南澗縣板橋電站位于東經100o22'00"~100o23'30"北 緯34o46'30"~24o 已知q設=1.4m3/s,取v經為3.5m/s 即:d==0.713m 按《水利發電》中介紹的經驗公式: d=7√(1.03qmax/h)=0.816m 式中:qmax設計正常引用流量 h毛水頭 為計算方便,取d=800mm作為試算內徑。 二、水損計算 1)進口水頭損失h1=σ·=0.024m式中:σ取0.05v===3.11m/s 2)攔污柵水頭損失h2=ζ·=0.066m 式中:ζ=kiβ·()1.33+β2()1.33isin2=1.94v===0.816 3)管
意大利塞德戈洛電站壓力鋼管保護系統
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4.6
介紹了意大利塞德戈洛電站采用的壓力鋼管差動保護系統。整套保護系統包括1臺安裝在壓力鋼管上游的輔助電子流量計和1臺安裝在鋼管下游的電子流量計;采用電話線聯通,利用調制解調器連續傳輸數據。
水電站壓力鋼管洞內整體防腐實例探討
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4.3
馬其頓科佳水電站引水發電洞壓力鋼管,鋼管直徑φ5m,鋼管長度385m,鋼管內壁防腐面積6044.5m2。本文主要介紹了壓力鋼管在安裝完畢,洞內比較潮濕的情況下整體防腐工藝,為今后同類型施工情況積累經驗。
水電站工程壓力鋼管施工簡介
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頁數:2P
4.7
本文結合新疆開都河小山口二級水電站工程壓力鋼管的現場管理,從本電站壓力鋼管制作的原材料準備、現場制作與安裝、焊接及焊縫檢測等方面做了簡要闡述,在類似的工程壓力鋼管施工中可供參考、借鑒。
瑞麗江水電站壓力鋼管綜述
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壓力鋼管應按照成熟的技術、規范的工藝、可靠的檢測等來總體考慮,是確保壓力鋼管安全運行的關鍵。通過歸納總結瑞麗江水電站壓力鋼管設計、制造及安裝情況,說明壓力鋼管總體質量滿足規范要求可確保安全運行。
水電站壓力鋼管陰極保護邊界單元法
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4.7
探討了水電站壓力鋼管陰極保護采用邊界單元法分析電位分布的方法,結合模型試驗,計算了水電工程中的水電站壓力鋼管模型的陰極保護設計中的電位分布,計算結果與實測數據相符。
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職位:建筑環境與設備工程
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林