更新日期: 2025-05-24

華安水電站擴建工程調壓井穩(wěn)定斷面優(yōu)化研究

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華安水電站擴建工程調壓井穩(wěn)定斷面優(yōu)化研究 4.7

該文針對華安水電站擴建工程調壓井因所處位置地形狹窄、地質條件復雜而不利于大直徑調壓井開挖的問題,經過渡過程仿真計算,將調壓井直徑由托馬斷面的29.5 m優(yōu)化為20 m,開挖直徑由33.5 m減到23 m,降低了施工難度,節(jié)省了工程投資,確保了工程順利實施。實踐表明,當水電站并在大網中運行時,在充分考慮系統(tǒng)、水輪機內部水流穩(wěn)定性、調速器性能和安裝調試質量等因素影響作用下,調壓井穩(wěn)定斷面小于托馬斷面是可行的。

華安水電站改擴建工程調壓井開挖支護技術

華安水電站改擴建工程調壓井開挖支護技術

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結合華安水電站改擴建工程調壓井開挖施工支護實踐,針對調壓井大直徑、高深度、土質圍巖井壁穩(wěn)定的安全難題,應用三維損傷有限元分析、計算支護參數(shù),動態(tài)模擬施工開挖方式,采用復合式支護結構型式,解決了井壁開挖的穩(wěn)定安全難題.研究成果具有施工安全可靠、簡便快捷、節(jié)約投資等優(yōu)點,經濟效益顯著.

華安水電站改擴建工程調壓井開挖支護技術

華安水電站改擴建工程調壓井開挖支護技術

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結合華安水電站改擴建工程調壓井開挖施工支護實踐,針對調壓井大直徑、高深度、土質圍巖井壁穩(wěn)定的安全難題,應用三維損傷有限元分析、計算支護參數(shù),動態(tài)模擬施工開挖方式,采用復合式支護結構型式,解決了井壁開挖的穩(wěn)定安全難題。研究成果具有施工安全可靠、簡便快捷、節(jié)約投資等優(yōu)點,經濟效益顯著。

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天花板水電站調壓井穩(wěn)定斷面分析及優(yōu)化研究 天花板水電站調壓井穩(wěn)定斷面分析及優(yōu)化研究 天花板水電站調壓井穩(wěn)定斷面分析及優(yōu)化研究

天花板水電站調壓井穩(wěn)定斷面分析及優(yōu)化研究

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天花板水電站調壓井穩(wěn)定斷面分析及優(yōu)化研究 4.6

天花板水電站調壓井所處部位為鑲嵌碎裂結構的巖屑石英砂巖夾粉砂質泥質頁巖,不利于大直徑洞室開挖。經分析研究將調壓井斷面直徑27m優(yōu)化為23m,開挖直徑由31m減至26.6m,降低了開挖施工難度,節(jié)省了工程投資,確保了施工安全。電站甩負荷試驗獲得成功。

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水電站調壓井優(yōu)化設計分析

水電站調壓井優(yōu)化設計分析

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水電站調壓井優(yōu)化設計分析 4.7

隨著我國水利事業(yè)的蓬勃發(fā)展,水電建設工程逐漸西移,越來越多的大型甚至超大型水利工程項目正處于規(guī)劃、設計和建設之中。水電站調壓井對工程整體的影響非常大,水電站規(guī)模的更大也對調壓井的施工技術增加了難度和挑戰(zhàn)。因此,開展并總結調壓井工程設計與關鍵施工技術研究是十分必要的。

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華安水電站擴建工程調壓井穩(wěn)定斷面優(yōu)化熱門文檔

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華安水電站廠區(qū)右側邊坡穩(wěn)定性分析 華安水電站廠區(qū)右側邊坡穩(wěn)定性分析 華安水電站廠區(qū)右側邊坡穩(wěn)定性分析

華安水電站廠區(qū)右側邊坡穩(wěn)定性分析

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華安水電站廠區(qū)右側邊坡穩(wěn)定性分析 4.7

華安水電站廠區(qū)右側邊坡發(fā)生坍塌,對水電站的安全運營造成不利影響。在充分查明邊坡區(qū)域的工程地質條件和水文地質后,通過現(xiàn)場勘探結合物理試驗和參數(shù)反演獲取邊坡巖土體物理力學指標,并采用極限平衡理論對邊坡做穩(wěn)定性計算分析。結果表明邊坡在暴雨情況下易發(fā)生失穩(wěn)破壞,需對邊坡采取一定的防護措施。

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金哨水電站輸水洞調壓井開挖穩(wěn)定的防治對策

金哨水電站輸水洞調壓井開挖穩(wěn)定的防治對策

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金哨水電站輸水洞調壓井開挖穩(wěn)定的防治對策 4.6

金哨水電站輸水洞調壓井徑大,井深,開挖施工相當艱難,井上井下地質條件復雜,圍巖穩(wěn)定性很差,為了保證工程安全,避免施工事故,在開挖過程中從小井開始至擴井完成,始終緊跟施工做好地質預測、預報。施工單位采取及時有效措施做好預防,堅決徹底消滅一切大小事故。根據(jù)圍巖好壞、穩(wěn)定程度,有針對性地進行噴錨、素噴、噴錨網、隨機錨桿等綜合防治措施是非常有效的

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淺析水電站調壓室穩(wěn)定斷面的應用 淺析水電站調壓室穩(wěn)定斷面的應用 淺析水電站調壓室穩(wěn)定斷面的應用

淺析水電站調壓室穩(wěn)定斷面的應用

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淺析水電站調壓室穩(wěn)定斷面的應用 4.5

本文通過電力系統(tǒng)對調壓室穩(wěn)定斷面的影響分析認為,只有在電力系統(tǒng)中擔任調峰和調頻或事故備用以及孤立運行的水電站調壓室斷面應滿足穩(wěn)定斷面面積的要求,其余大多數(shù)水電站調壓室斷面可以不受托馬臨界穩(wěn)定斷面面積的限制.本文提出的觀點供調壓室設計人員參考.

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并網水電站調壓室大波動的穩(wěn)定斷面探討

并網水電站調壓室大波動的穩(wěn)定斷面探討

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并網水電站調壓室大波動的穩(wěn)定斷面探討 4.5

本文利用liapunof運動穩(wěn)定性理論對并網運行的水電站調壓室大波動所需的穩(wěn)定斷面進行了探討,給出了確定調壓室穩(wěn)定斷面的一般方法,為實際工程設計提供了理論依據(jù).

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吉魚水電站調壓井結構特性及圍巖穩(wěn)定性

吉魚水電站調壓井結構特性及圍巖穩(wěn)定性

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吉魚水電站調壓井結構特性及圍巖穩(wěn)定性 4.5

運用三維非線性有限元法,分析復雜地質條件下吉魚露頂圓筒阻抗式調壓井的圍巖穩(wěn)定性及結構特性,研究不同的襯砌厚度和圍巖變形模量對調壓井的結構特性的影響。

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伊朗德茲水電站擴建工程

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伊朗德茲水電站擴建工程 4.4

伊朗德茲水電站擴建工程a.哈比等主題詞:水電站,改建工程,施工方法,數(shù)據(jù),運行可靠性,伊朗德茲水電站是一個地下電站,在混凝土拱壩下游200m處,裝機8x65mw。工程位于伊朗胡澤斯坦省安地曼什科市以北25km的德茲河上。自1963年建成以來,在伊朗國...

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柘林水電站擴建工程設計

柘林水電站擴建工程設計

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柘林水電站擴建工程設計 4.5

隨著電力系統(tǒng)運行方式的改變,調峰問題日趨突出。對具有良好調節(jié)性能的已建水電站進行擴建,是解決目前電力系統(tǒng)調峰問題快而省的有效方式之一,但水電站擴建往往受到原有建筑物,運行管理,特定的地形地質等多種因素的限制,本文對拓林水電站擴建工程設計進行了總結。

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伊泰普水電站擴建工程 伊泰普水電站擴建工程 伊泰普水電站擴建工程

伊泰普水電站擴建工程

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伊泰普水電站擴建工程 4.4

位于巴西和巴拉圭兩國邊界的伊泰普水電站是目前世界上正在運行的最大水電站,裝機容量1260萬kw,目前正在擴建2臺70萬kw的新機組,擴建工程將于2004年完成,屆時電站裝機容量將增加到1400萬kw。介紹了工程的總體規(guī)劃及實施情況。

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柘林水電站擴建工程設計

柘林水電站擴建工程設計

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柘林水電站擴建工程設計 3

柘林水電站擴建工程設計——隨著電力系統(tǒng)運行方式的改變,調峰問題日趨突出。對具有良好調節(jié)性能的已建水電站進行擴建,是解決目前電力系統(tǒng)調峰問題快而省的有效方式之一。但水電站擴建往往受到原有建筑物、運行管理、特定的地形地質等多種因素的限制。本文對柘...

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大化水電站擴建工程廠房設計

大化水電站擴建工程廠房設計

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大化水電站擴建工程廠房設計 3

大化水電站擴建工程廠房設計——大化水電站擴建工程的廠房布置設計,充分考慮工程特點,各專業(yè)緊密配合,采用圓筒式廠房和安裝場廠頂布置的方案,大大降低了工程量,為工程經濟的合理性打造了堅實的基礎。

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洛古水電站調壓井施工與安全

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洛古水電站調壓井施工與安全 4.5

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洛古水電站調壓井施工與安全 洛古水電站調壓井施工與安全 洛古水電站調壓井施工與安全

洛古水電站調壓井施工與安全

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洛古水電站調壓井施工與安全 4.3

洛古水電站調壓井深116.4m,導井開挖全部采用上導井施工,采用手風鉆機在井內打眼放炮。因此,井內施工人員極易受到有害氣體、塌方、落石、滲透水的危害,安全問題十分突出。為此,施工中加強了通風與除塵措施,改善了施工環(huán)境,保障了施工人員身體健康和安全。

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華安水電站擴建工程的110kV送出線路工程監(jiān)理規(guī)劃

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華安水電站擴建工程的110kV送出線路工程監(jiān)理規(guī)劃 4.4

華安水電站擴建工程的110kv送出線路工程 監(jiān)理規(guī)劃 (jxmx3)

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探究某水電站的引水調壓井設計

探究某水電站的引水調壓井設計

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探究某水電站的引水調壓井設計 4.4

調壓井作為水電站引水系統(tǒng)的重要組成部分,對水電站運行安全性起著至關重要的作用。本文以某水電站引水調壓井工程作為實例,并對其位置選擇、形式確立及結構設計等進行分析,以確保調壓井設計的合理性,確保水電站引水系統(tǒng)的安全運行。

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大型水電站尾水調壓井動態(tài)過程研究

大型水電站尾水調壓井動態(tài)過程研究

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大型水電站尾水調壓井動態(tài)過程研究 4.3

本文描述帶尾水調壓井的水力裝置系統(tǒng)大、小波動過渡過程基于剛性理論內特性解析的數(shù)值計算和穩(wěn)定性分析。于1990年10月在帶尾水調壓井的鏡泊湖水電廠進行了14種情況的現(xiàn)場動態(tài)特性試驗,驗證了所列方程組的準確性。將本理論應用于帶尾水調壓井的大朝山水電站工程,經計算分析證明,將原設計調壓井面積減小50%仍可滿足工程安全穩(wěn)定運行的實際需要。本文對工程應用具有實際意義并帶來較大經濟效益。

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大型水電站尾水調壓井動態(tài)過程研究

大型水電站尾水調壓井動態(tài)過程研究

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大型水電站尾水調壓井動態(tài)過程研究 4.4

卜 、 、 了1一 曼結栩大型水電站尾水調壓井 動態(tài)過程研究 北京農業(yè)工程大學常近時壽梅華√羅進7;- i提要】奉文描連帶尾水調壓井的水力裝置系統(tǒng)大,小虛動過渡過程基于剛性理叁內特 性解析的數(shù)值計算和穩(wěn)定性分析。于l9904~l0月在帶尾水稠壓井的鏡泊湖水電廠進行了 14種情況的現(xiàn)場動態(tài)特性試驗,驗證了所列方程婦的:隹確性。將本理鬯應用于帶尾水調 壓井的女朝山水電站工程,經計算分析征明,將原設計調壓井面枳減小50仍可滿足工 程安全穩(wěn)定運行的實際需要奉文對工程應用具有實際意衛(wèi)并帶采較大經濟教益, i關鍵詞1尾水淵壓并,過渡過程,1而浪計算.慨定-濁,向特性解析法 一 、概述 長期以來有關研究尾水調壓井的文獻不太多見 并且大都仍停留在只研究“尾水調壓井一隧洞水力 系統(tǒng).

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干溪坡水電站矩形調壓井施工 干溪坡水電站矩形調壓井施工 干溪坡水電站矩形調壓井施工

干溪坡水電站矩形調壓井施工

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干溪坡水電站矩形調壓井施工 4.8

干溪坡水電站調壓井工程地質條件極為復雜,井身圍巖為ⅳ、ⅴ類,節(jié)理裂隙發(fā)育,在整個調壓井范圍內與f7斷層影響帶的距離較近,采用傳統(tǒng)的施工方案很難保證施工安全。而采用開挖一段襯砌一段的方案,施工難度很大。本文詳細闡述了干溪坡調壓井多循環(huán)開挖和自上而下的混凝土襯砌施工方案,解決了混凝土襯砌倒懸的施工難點。

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頭道河水電站調壓井的施工 頭道河水電站調壓井的施工 頭道河水電站調壓井的施工

頭道河水電站調壓井的施工

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頭道河水電站調壓井的施工 4.7

重點介紹了頭道河水電站調壓井的施工經驗,采取分步開挖、分步襯砌克服開挖跨度大、圍巖條件差的施工難點,確保調壓井工程順利完工。

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調速器對上下游雙調壓井水電站穩(wěn)定域的影響

調速器對上下游雙調壓井水電站穩(wěn)定域的影響

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調速器對上下游雙調壓井水電站穩(wěn)定域的影響 4.7

通過深入研究考慮調速器作用時上下游雙調壓井水電站穩(wěn)定域的變化規(guī)律,以及調速器各參數(shù)對其穩(wěn)定域的影響,進而提出了滿足實際工程設計需要的上下游雙調壓井的穩(wěn)定斷面計算公式.

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“水電站用爆破膜代替調壓井研究”通過部級鑒定

“水電站用爆破膜代替調壓井研究”通過部級鑒定

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“水電站用爆破膜代替調壓井研究”通過部級鑒定 4.7

以胡沛成教授和倪福生博士、副教授為負責人的1996年水利部水利技術開發(fā)基金項目《水電站用爆破膜代替調壓井的過渡過程和工程措施研究》(項目編號:sj9617),近日通過部級鑒定.鑒定會于1997年11月3日在福州市召開,會議由水利部科學技術司許紅波副司長主持,鑒定委員會由12位專家組成.專家們聽取了課題組的技術研究、用戶使用情況等報告,并觀看了兩個用戶水電站拍攝的現(xiàn)場錄象.鑒定委員會經過認真審查和討論,一致認為:

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常松

職位:內裝施工員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

華安水電站擴建工程調壓井穩(wěn)定斷面優(yōu)化文輯: 是常松根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關華安水電站擴建工程調壓井穩(wěn)定斷面優(yōu)化資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: 華安水電站擴建工程調壓井穩(wěn)定斷面優(yōu)化