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更新日期: 2025-06-22

萬安水電站壩頂直伸網(wǎng)首次觀測精度及可靠性分析

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萬安水電站壩頂直伸網(wǎng)首次觀測精度及可靠性分析 4.3

巧 鯽蜘】悶 I 萬 安 水 電 站 壩 頂 直 伸 網(wǎng) 首 次 觀 測 精 度 及 可 靠 性 分 析 胡 彥 青 一 、 直伸監(jiān)測網(wǎng)的布設及其 目的 s 2 A:直伸監(jiān)測阿的布故 萬安水電站為一直線形砼重力壩,壩頂長約ll。f)米,(其中包括右岸約 40 0米土壩),壩 頂 寬約10米,為了監(jiān)測大壩在運行中的安全,并使大壩所有外部變形觀測項目連成整體。根 據(jù)我國頒布的《混凝土大壩安全 監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 規(guī)定,在壩頂應布設直體監(jiān)測網(wǎng),采用一等三 角測量方法監(jiān)測大壩的水平位移,為此,在萬安水電站壩頂布設了有 5個觀測點的直 伸監(jiān)測 網(wǎng),其圖形因受壩頂寬度和運行機械的限制,只能是近似于直伸的狀態(tài)。 (圖中夸大了監(jiān)測 點的偏離)其 中l(wèi)1— 4’點的坐標是假定的,觀測時與施工網(wǎng)點 (壩下游網(wǎng)點)聯(lián)測,取得 1l一 4 至 1— 1‘邊的方位定,另外觀測1l一 4

萬安水電站土石壩壩體滲流特性分析 萬安水電站土石壩壩體滲流特性分析 萬安水電站土石壩壩體滲流特性分析

萬安水電站土石壩壩體滲流特性分析

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滲流特性是反映土石壩運行性態(tài)的重要內(nèi)容.依據(jù)萬安水電站土石壩壩體測壓管滲壓水位監(jiān)測資料,從滲壓水位變化過程、滲壓水位與上游水位相關(guān)性、壩體浸潤線和心墻滲透坡降等方面,對大壩滲流特性與滲流狀態(tài)進行了分析與評價.研究表明,萬安水電站土石壩壩體滲壓水位變化規(guī)律和壩體浸潤線狀態(tài)合理,心墻防滲效果較好,壩體滲流特性正常.

萬安水電站汛期庫水位運用之討論

萬安水電站汛期庫水位運用之討論

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本文在分析歷史資料的基礎上,討論了萬安水電站汛期在滿足上下游防洪要求的前提下增加發(fā)電效益的運用方案,提出了通過預泄解決汛期發(fā)電與防洪矛盾的方法。

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萬安水電站二期工程施工報告

萬安水電站二期工程施工報告

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萬安水電站二期工程施工報告 4.6

幻—垃 f【 , 萬凄水/·水 萬安水電站二期工程施工報告tu ? 袋t#-謄 砼苧:圍苧。竺譬和!‘三工程三肩土 :.竺,竺溢壩,護坦、左石開,;背磊,茹坦,岸非溢蘭苧苧等三 ? 灌主;:。r工磊抓緊 :三.竺苧苧墨筆竺矗工_上:。吾粵水圍堰保護 機房等;工:?挖以及6 #~8#壩段深風化槽處理和砼回’’一?????一 **資訊http://www.***.*** 檢查評定合格率為1。00,按塊數(shù)計優(yōu)良率 為85.9,按段長計優(yōu)良率為90.8。 各壩段隨固結(jié)灌漿次序增加,灌漿單耗減小、 吸水量明顯降低。砼建澆物固結(jié)灌漿質(zhì)量優(yōu) 良。 (2)帷幕灌漿 建筑物前沿帷幕軸線長262.5米,帷幕 孔深在基巖

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萬安水電站二期工程施工報告 4.3

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萬安水電站4^#機組啟動驗收施工報告

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萬安水電站4^#機組啟動驗收施工報告 4.8

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萬安水電站二期工程施工報告 4.7

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萬安水電站4^#機組啟動驗收施工報告 4.5

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萬安水電站不留保護層的試驗研究

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萬安水電站不留保護層的試驗研究 4.7

萬安水電站不留保護層爆破的試驗研究 前言 技術(shù)處王青屏 水電站工程巖基開挖爆破,保護層的問題 是一個不周于其他行業(yè)工程爆破的技術(shù)難題, 既有預留保護層的厚薄問題,又有如何盡快地 按質(zhì)量要求挖除保護層的方法問題。在萬安工 地結(jié)合施工試驗研究的保護層一次爆除技術(shù)已 獲成功,198j年獲水電部科技進步二等獎。根 據(jù)1986年4月南昌審查會議的意見,萬安護 層爆破技術(shù)還要進一步提高和發(fā)展。 隨著萬安二期左岸工程的開始,開挖施工 又進入一個新階段,針對左岸溢流壩護坦及 導墻基礎巖石開挖深度8—5米左右,建基面 形態(tài)較簡單,巖石比較新鮮,地質(zhì)條件較好, 建筑物等級較低等特點,有進行潛孔鉆一次爆 破至建基面的良好條件,可以繼續(xù)進行基巖休 護層一次爆除技術(shù)的研究。因此,由武警水電 二總隊,長委萬安設代處和長江科學院共同組 織進行了潛孔鉆

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萬安水電站4^#機組啟動驗收施工報告

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萬安水電站4^#機組啟動驗收施工報告 4.4

①凄水,v7u,\/孑 ● 一 、施工概況 萬安水電站l#、2#、3#機組分別于 1990年n月、1991年1o月和1992年5月并阿發(fā) 電。4機組為萬安水電站近期計劃的最后一 臺機組,目前亦已基本施工完畢,并進入機組 充水調(diào)試階段。 d#機進口段和尾水段砼于l989年階段驗 收前,已全部完建并通過驗收,質(zhì)量優(yōu)良.4# 機主機段砼1992年2月開始蝸殼封頂,5月澆 筑至發(fā)電機層,6月主廠房裝修工程基本完成。 與4#機組發(fā)電相關(guān)的5#機付廠房砼,1991 年5月開始澆筑承重墻,1992年7月澆筑到頂。 。 機組從1992年5月初開始組裝水渦輪.6 月22,日水渦輪翻身,7月30日水渦輪吊入機 坑就位。導水機構(gòu)預組裝,1992年5月下旬 開始,6月18日結(jié)束。發(fā)電機定子

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萬安水電站溢流壩碾壓混凝土筑壩施工

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萬安水電站溢流壩碾壓混凝土筑壩施工 4.6

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廣東核電站的人可靠性分析

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廣東核電站的人可靠性分析 4.5

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萬安水電站底孔壩段閘墩裂縫研究

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萬安水電站底孔壩段閘墩裂縫研究 3

萬安水電站底孔壩段閘墩裂縫研究——采用三維有限元方法對底孔閘墩裂縫成因進行了分析研究.考慮了各種可能產(chǎn)生裂縫的影響因素,并對溫降進行了敏感性分析。研究結(jié)果表明:閘墩在正常的結(jié)構(gòu)荷載作用下不會產(chǎn)生裂縫,溫度驟降是產(chǎn)生裂縫的根本原因。  

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龍灘水電站10kV系統(tǒng)優(yōu)化改造及運行可靠性分析

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龍灘水電站10kV系統(tǒng)優(yōu)化改造及運行可靠性分析 4.7

簡要介紹了龍灘水電站10kv廠用電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及運行方式,提出10kv系統(tǒng)一次接線及備自投裝置設計上的不足,簡述了10kv系統(tǒng)改造的必要性和具體改造思路,并分析了改造前后廠用電系統(tǒng)運行可靠性。

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萬安水電站概況及其在電網(wǎng)中的作用

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萬安水電站概況及其在電網(wǎng)中的作用 4.7

一、概況萬安水電站位于贛江中游的萬安縣城以上2km處,南距贛州市90km,北離南昌市320km,壩址控制流域面積36900km~2,多年平均降雨量約1360mm,年平均流量947m~3/s,年徑流量299億m~3(占贛江平均年水量44%)。電站最終裝機容量500mw,樞紐以發(fā)電為主,兼有灌溉、防洪、航運、養(yǎng)殖等綜合利用效益,是開發(fā)贛江干流的第一個大型骨干電站。工程設計由長江水利委員會承擔,施工由武警水電二總隊負責。工程以兩期圍堰進行施工,至1989年底完成混凝土138.7萬m~3,占混凝土總量約85.1%,土石方挖填732.02萬m~3,基本完成,鉆孔、灌漿97950m,

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彭水電站不間斷電源(UPS)系統(tǒng)的可靠性分析 4.6

結(jié)合彭水電站ups系統(tǒng)多年運行情況,以ups系統(tǒng)運行的可靠性為主線,從ups系統(tǒng)的工作原理、系統(tǒng)配置、蓄電池容量、在線監(jiān)控、運行環(huán)境、維護等多方面進行研究分析,提出提高ups本身的mtbf(meantimebetweenfailure,平均無故障時間),降低ups供電系統(tǒng)的故障率,進一步提高ups系統(tǒng)的可靠性的一些意見。實踐證明,通過對ups系統(tǒng)多方面改進,可提高計算機監(jiān)控系統(tǒng)的供電可靠性。

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建筑物地測網(wǎng)的布設及觀測系統(tǒng)可靠性分析 建筑物地測網(wǎng)的布設及觀測系統(tǒng)可靠性分析 建筑物地測網(wǎng)的布設及觀測系統(tǒng)可靠性分析

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建筑物地測網(wǎng)的布設及觀測系統(tǒng)可靠性分析 4.4

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關(guān)于水電站的電氣設備的可靠性分析與探討 關(guān)于水電站的電氣設備的可靠性分析與探討 關(guān)于水電站的電氣設備的可靠性分析與探討

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關(guān)于水電站的電氣設備的可靠性分析與探討 4.3

發(fā)電設備是重要的工業(yè)機械和能量轉(zhuǎn)化設備。發(fā)電設備出現(xiàn)問題故障將直接影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn),工業(yè)制造和人民生活,對國民經(jīng)濟產(chǎn)生沖擊。因此,分析電站電氣設備可靠性和內(nèi)部關(guān)系的相互影響,尋找相對薄弱欠缺的環(huán)節(jié)加以改善,提高電氣設備的整體運作可靠性和穩(wěn)定性,對正常的運行具有保障作用,也有重要積極的實際意義。

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水電站電氣自動化設備的可靠性分析

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水電站電氣自動化設備的可靠性分析 4.4

提高電氣自動化工程中電氣自動化控制設備的可靠性,是生產(chǎn)企業(yè)當前所面臨的最主要的問題。從分析當前水電站電氣自動化設備的可靠性現(xiàn)狀入手,從元器件原則、防護等多個角度談了提高電氣自動化設備可靠性的對策。

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建筑物地測網(wǎng)的布設及觀測系統(tǒng)可靠性分析 建筑物地測網(wǎng)的布設及觀測系統(tǒng)可靠性分析 建筑物地測網(wǎng)的布設及觀測系統(tǒng)可靠性分析

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建筑物地測網(wǎng)的布設及觀測系統(tǒng)可靠性分析 4.4

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萬安水電站船閘帷幕接觸段灌漿分析

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萬安水電站船閘帷幕接觸段灌漿分析 4.6

萬安水電站船閘帷幕接觸段灌漿分析 邱敏(質(zhì)安處) 一 、施工概述 萬安水電站船閘帷幕漕漿于86年8月中旬開始,89年1o中旬結(jié)束。是萬安水電站右岸一 期工程帷幕灌漿最早施工,最晚結(jié)束的部位而接觸段灌漿施工歷時最長,水泥灌漿檢查后 經(jīng)過了兩次補孔灌丙烯酸鹽(以下簡稱化漤:才基本滿足設計要求共計特孔133個,其 中補孔化灌39個,補孔灌水混3,檢查孔04個(灌水泥個,億灌l(xiāng)5/卜).而原設計只有 72個孔(包括前排帷幕8個孔)。 二、工程地質(zhì)簡況 根據(jù)長辦三勘隊的竣工資料和開挖的情況。船;垂筆為單瓣巖層,傾自nw傾角lo~ 20。巖性為侏羅系中上統(tǒng)羅坳群,為一套海陸褶地層以砂巖為主,夾砂質(zhì)頁巖。建基面 除土壩接頭為強風化巖石外,弱風化下部巖石占68%,其余為微新巖石穿過帷幕較大的 斷層只有f48,小

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格雷水電站啟閉機房地震作用下的動力可靠性分析

格雷水電站啟閉機房地震作用下的動力可靠性分析

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格雷水電站啟閉機房地震作用下的動力可靠性分析 4.6

本文考慮了地震作用下啟閉機房的動力可靠性分析,利用改造了的meyer小波的時頻局部化特性都較好這一特點,可以充分考慮地震反應的時頻局部特性。結(jié)果表明:啟閉機房在輸入地震波其超越概率為3%(罕遇地震),超越界限為h/50時的動力可靠度較高,即大震不倒,說明該結(jié)構(gòu)設計比較合理。

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瀑布溝水電站機組運行可靠性分析 瀑布溝水電站機組運行可靠性分析 瀑布溝水電站機組運行可靠性分析

瀑布溝水電站機組運行可靠性分析

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瀑布溝水電站機組運行可靠性分析 4.6

水輪發(fā)電機組的穩(wěn)定可靠運行不僅是對機組自身穩(wěn)定性的一種保障,也是對電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的可靠保障。針對瀑布溝機組運行中存在的若干隱患,提出有效的整改防范措施,降低機組強迫停運以及事故停運的可能性,不斷完善、優(yōu)化運行,提高機組可靠性,保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定。

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水電站的控制與維修容錯模式其可靠性分析

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水電站的控制與維修容錯模式其可靠性分析 4.7

從水電站的控制和維修角度出發(fā),分析了(n+m)和2n兩種容錯模式的可靠性,并進行了分析比較,結(jié)果表明前者的可靠性和經(jīng)濟性在大多數(shù)情況下明顯優(yōu)于后者。

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萬安水電站二期工程基礎開挖及處理施工報告 萬安水電站二期工程基礎開挖及處理施工報告 萬安水電站二期工程基礎開挖及處理施工報告

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萬安水電站二期工程基礎開挖及處理施工報告 4.7

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馬艷軍

職位:橋梁工程材料員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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