更新日期: 2024-04-30

拉西瓦水电站高水头闸门伸缩式水封研究及运用

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拉西瓦水电站高水头闸门伸缩式水封研究及运用 4.7

拉西瓦水电站导流洞封堵闸门挡水水头高达165m,采用上游止水。由于实际埋件安装存在较大偏差,常规水封已不能满足闸门封水要求,导致无法下闸蓄水。为解决此工程难题,应用有限元对伸缩式水封进行非线性模拟计算,同时进行模型试验,研究确定了闸门采用伸缩式水封的改造方案。实际运用表明,伸缩式水封能够较好地适应门槽的安装偏差,保证了顺利下闸及可靠封水。

高水头弧形闸门伸缩式水封止水试验研究 高水头弧形闸门伸缩式水封止水试验研究 高水头弧形闸门伸缩式水封止水试验研究

高水头弧形闸门伸缩式水封止水试验研究

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基于小湾水电站高水头闸门水封止水试验,对伸缩式水封的工作原理和止水效果进行了研究。试验证明,如果伸缩式水封及压板体型选择合理、材质选择合适,则可以满足承压水头200m的止水要求。对伸缩水封的设计、制作和运行提出建议,以供工程参考。

高水头弧形闸门伸缩式水封之我见 高水头弧形闸门伸缩式水封之我见 高水头弧形闸门伸缩式水封之我见

高水头弧形闸门伸缩式水封之我见

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本文对高水头弧形闸门伸缩式水封的改进作了一些探讨。作者提出了高水头弧形闸门伸缩式水封先以压缩空气作为充压介质(从理论上分析,是完全可行的)。这样,止水闸门有三大好处,可供同行们参考借鉴。

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高水头弧形闸门伸缩式水封切片试验研究 高水头弧形闸门伸缩式水封切片试验研究 高水头弧形闸门伸缩式水封切片试验研究

高水头弧形闸门伸缩式水封切片试验研究

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高水头弧形闸门伸缩式水封切片试验研究 4.4

试验表明:橡胶材质水封在一定背上可封间隙15mm、水头120m的漏水,其封水背压与间隙大小、压板型式、水封形式、水封材质有关,其中ⅱ2型005橡胶水封采用(2)型压板时封水背压最小。

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拉西瓦水电站泄洪底孔事故闸门及门槽设计 拉西瓦水电站泄洪底孔事故闸门及门槽设计 拉西瓦水电站泄洪底孔事故闸门及门槽设计

拉西瓦水电站泄洪底孔事故闸门及门槽设计

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拉西瓦水电站泄洪底孔事故闸门及门槽设计 4.4

拉西瓦水电站泄洪底孔4m×9m-132m事故闸门属于目前中国高水头门型。门槽水力学比较复杂,采取何种措施以防止闸门振动、保证闸门和门槽运行安全,具有广泛的代表性。通过对该闸门门型的选择、闸门和门槽的结构特点、数值分析、水力学和振动试验、三维有限元计算等方面的介绍,可为此类型闸门设计提供参考。

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拉西瓦水电站正式投产发电

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拉西瓦水电站正式投产发电 4.5

2009年5月18日,青海拉西瓦水电站首批两台70万kw机组正式投产发电。拉西瓦水电站位于青海省贵德县、贵南县交界的黄河干流上,是黄河流域总装机容量最大、大坝最高、送出电压等级最

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拉西瓦水电站正式投产发电

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拉西瓦水电站正式投产发电 4.7

2009年5月18日,青海拉西瓦水电站首批两台70万kw机组正式投产发电。拉西瓦水电站位于青海省贵德县、贵南县交界的黄河干流上,是黄河流域总装机容量最大、大坝最高、送出电压等级最高的水电站,总装机容量420万kw,多年平均发电量102亿kw·h。工程于2001年正式启动,计划于2011年竣工。

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关于黄河拉西瓦水电站导流封堵闸门的思考 关于黄河拉西瓦水电站导流封堵闸门的思考 关于黄河拉西瓦水电站导流封堵闸门的思考

关于黄河拉西瓦水电站导流封堵闸门的思考

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关于黄河拉西瓦水电站导流封堵闸门的思考 4.7

通过对黄河拉西瓦水电站导流封堵闸门的介绍,阐述了如何解决导流封堵闸门在导流前后出现的问题。为今后导流封堵闸门的设计和安装提出思考启示,并为高水头导流封堵闸门顺利下闸截流提供宝贵经验。

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拉西瓦水电站底孔偏心铰弧形闸门的设计 拉西瓦水电站底孔偏心铰弧形闸门的设计 拉西瓦水电站底孔偏心铰弧形闸门的设计

拉西瓦水电站底孔偏心铰弧形闸门的设计

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拉西瓦水电站底孔偏心铰弧形闸门的设计 4.3

拉西瓦水电站底孔弧形闸门设计水头较高,运行工况有电站初期发电及渡汛水位的局开运行和电站建成后的全开运行等多种工况,设计难度较大。文章对拉西瓦水电站底孔弧形闸门的闸门与止水选型设计、结构布置、闸门水力学研究与闸室体形设计、结构设计中的动力稳定问题、荷载分析、启闭机位置与容量的选定、锁定设计及偏心铰弧门偏心参数确定等作了较为详细的介绍。

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拉西瓦水电站超长倾斜闸门轨道的分层测控技术 拉西瓦水电站超长倾斜闸门轨道的分层测控技术 拉西瓦水电站超长倾斜闸门轨道的分层测控技术

拉西瓦水电站超长倾斜闸门轨道的分层测控技术

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拉西瓦水电站超长倾斜闸门轨道的分层测控技术 4.6

拉西瓦水电站底孔闸门倾斜轨道高140m、倾角10°,且峡谷高深,水平折光严重,对全站仪观测数值影响较大。文章对如何进行闸门轨道的测控进行了总结和论述,为同类工程总结了经验。

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拉西瓦水电站高水头闸门伸缩式水封及运用精华文档

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拉西瓦水电站下闸蓄水开始倒计时

拉西瓦水电站下闸蓄水开始倒计时

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拉西瓦水电站下闸蓄水开始倒计时 4.6

据青海新闻网近日,拉西瓦水电站工程进入下闸蓄水倒计时阶段,黄河水电公司工程建设分公司和参建单位的广大水电建设者们正以2月28日为下闸蓄水目标,夜以继日地奋战在水电建设工地。

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黄河最大水电站——拉西瓦水电站 黄河最大水电站——拉西瓦水电站 黄河最大水电站——拉西瓦水电站

黄河最大水电站——拉西瓦水电站

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黄河最大水电站——拉西瓦水电站 4.5

"十一五"期间国家及青海省重点工程和标志性工程——拉西瓦水电站首台机组将于2009年上半年并网发电。"拉西瓦"是藏语,意为"渴望阳光的地方"。峡谷因两岸边坡高而陡峭,谷底终日不见阳光而得名。拉西瓦电站是黄河上

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拉西瓦水电站特大直径竖井

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拉西瓦水电站特大直径竖井 4.7

拉西瓦水电站特大直径竖井 钢框定型镜面竹胶模板翻模施工技术 闻艳萍 1概述 拉西瓦水电站位于青海省贵德县与贵南县交界的黄河干流上,是黄河上游龙羊峡至 青铜峡河段规划的大中型水电站中紧接龙羊峡水电站的第二个梯级电站。工程主要任务 是发电,大坝建成后将形成10.79亿m3的水库,电站装机容量420万kw(6×70万kw)。 我局承建的主要是该电站的引水发电系统尾水部分土建及金属结构安装工程,尾水 调压室为阻抗式调压室,参见图1,阻抗孔孔径11m,井筒开挖直径为29.6m,井深64m, 衬砌厚度为80cm,衬砌后直径28m,扣除阻抗板及肋板砼以下叉管洞室的衬砌,实际井 壁衬砌有效深度为34.5m,该洞室为国内特大的竖井结构。2个调压井井壁设计砼工程 量为4580m3,c25w6f200二级配。 国内调压井混凝土工程的施工广泛采用了滑模施工技 术。

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拉西瓦水电站蜗壳制作工艺 拉西瓦水电站蜗壳制作工艺 拉西瓦水电站蜗壳制作工艺

拉西瓦水电站蜗壳制作工艺

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拉西瓦水电站蜗壳制作工艺 4.4

利用cad软件结合excel电子表格对蜗壳进行展开计算和放样的方法,通过蜗壳卷制的新老控制方法对比,改进蜗壳的卷制方法,大大提高了蜗壳的卷制效率和成品合格率。该制作工艺和经验可资类似工程借鉴。

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拉西瓦水电站装机容量的选择 拉西瓦水电站装机容量的选择 拉西瓦水电站装机容量的选择

拉西瓦水电站装机容量的选择

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拉西瓦水电站装机容量的选择 4.7

 拉西瓦水电站位于青海省贵德县与贵南县交界的黄河干流上,上游紧接龙羊峡水电站,是黄河全流域规模最大的水电站.本文综合考虑各方面的影响因素,进行电力平衡分析,提出拉西瓦水电站的建议装机方案为,先安装6台700mw机组,随着时间的推移,可依据国民经济的发展和新电力平衡预测的出台,综合考虑国家对调峰电价的政策,确定进一步扩充机组的可行性.

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拉西瓦水电站高水头闸门伸缩式水封及运用最新文档

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拉西瓦水电站接地技术研究

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拉西瓦水电站接地技术研究 4.8

拉西瓦水电站洞室围岩均为花岗岩,除断裂带外其余为微风化。新鲜花岗岩。750kv母线单相接地故障电流为18.17ka,按规程要求地网电位升高应小于2000v,即接地网的接地电阻应小于0.157。当电站接地装置处于等效电阻率为5000ω·m的地区时,按估算所需接地网面积为256km2,显然这是不可能做到的,故立题进行研究。

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拉西瓦水电站装机容量选择 拉西瓦水电站装机容量选择 拉西瓦水电站装机容量选择

拉西瓦水电站装机容量选择

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拉西瓦水电站装机容量选择 4.5

拉西瓦水电站装机容量4200mw,是黄河流域装机规模最大的水电站。其装机容量选择中考虑了河段资源的优势,电力市场的需求及其经济合理性与市场竞争力等主要因素,并结合当前的实际情况对这些因素进行了分析,认为拉西瓦水电站装机容量选择4200mw是合适的。

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高水头弧形闸门伸缩式水封的黏弹性仿真计算方法 高水头弧形闸门伸缩式水封的黏弹性仿真计算方法 高水头弧形闸门伸缩式水封的黏弹性仿真计算方法

高水头弧形闸门伸缩式水封的黏弹性仿真计算方法

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高水头弧形闸门伸缩式水封的黏弹性仿真计算方法 4.4

认为止水材料的蠕变和应力松弛是由于材料参数的变化而引起的,把描述橡胶类材料应变能密度函数中的物理参数假设成与时间有关的黏弹性函数。在此基础上改进材料应力张量与应变张量的关系式,得到了改进的mooney-rivlin公式,给出了一种考虑止水材料黏弹性性质的伸缩式水封仿真计算方法。分析得出,止水材料由于受周边结构的限制,材料黏弹性阶段除顶点垂直位移不变,关键结点的其它位移并没有因材料的蠕变而显著变化,材料的蠕变有提高封头顶点接触应力的趋势,不会降低水封的水密性。通过工程实例,给出了140m水头下、封头与面板间隙控制在30mm内的可行并较优的伸缩式水封的断面。

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拉西瓦水电站闸墩预应力锚索张拉试验

拉西瓦水电站闸墩预应力锚索张拉试验

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拉西瓦水电站闸墩预应力锚索张拉试验 4.4

为了保证拉西瓦水电站坝身泄洪建筑物预应力锚索张拉施工顺利实施.在临时底孔闸室大梁、闸墩上各选取两束锚索作为受力性能实验锚索。文章通过对实验过程的简要叙述和试验数据的分析,总结了张拉施工的控制要点,可有效提高锚索的施工质量和进度。

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高水头弧型闸门充压伸缩式止水及其系统设计 高水头弧型闸门充压伸缩式止水及其系统设计 高水头弧型闸门充压伸缩式止水及其系统设计

高水头弧型闸门充压伸缩式止水及其系统设计

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高水头弧型闸门充压伸缩式止水及其系统设计 4.6

结合工程实践,探讨高水头弧型闸门水封充压系统的设计。选用充压伸缩式止水,可以利用背压达到良好的止水效果。设计中选取水作为充压介质,并采用囊型隔膜式气压水罐为保压装置,以确保系统的正常工作。充压、排水泄压、充水排沙排气及清洗等几种工况显示,该水封充压系统具有良好的工作性能。

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高水头平面闸门P型水封变形特性及止水性能研究 高水头平面闸门P型水封变形特性及止水性能研究 高水头平面闸门P型水封变形特性及止水性能研究

高水头平面闸门P型水封变形特性及止水性能研究

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高水头平面闸门P型水封变形特性及止水性能研究 4.8

建立高水头平面闸门p型水封的非线性有限元模型,对其止水过程进行模拟。模型中考虑水封橡胶材料的非线性和不可压缩性、高水头作用下水封大变形导致的几何非线性以及水封与压板、水封与止水座板的接触非线性边界条件。通过非线性有限元分析,得到p型水封的接触应力、接触宽度等情况,研究p型水封的变形特性及止水性能,并分析水封垫板宽度对p型水封变形特性及止水性能的影响,为实际工程中p型水封的设计提供有益的指导。

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拉西瓦水电站进水口优化布置及发电次序调整

拉西瓦水电站进水口优化布置及发电次序调整

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拉西瓦水电站进水口优化布置及发电次序调整 4.6

拉西瓦水电站引水发电系统布置在拱坝右岸山体内,原1、2号进水口为低位进水口,原定1、2号机组先发电。但由于地形、地质条件不利,进水口边坡施工比预计的难度大,开挖及支护工程严重滞后,影响了右坝肩开挖关键工期的实现;1、2号引水压力钢管也只能最后安装,影响初期发电的时间。优化设计中调整了机组发电次序,6、5号机先发电,优化了进水口的布置,使右岸坝肩槽开挖工程提前20d完工;解决了原方案压力钢管的安装顺序与发电次序完全相反的矛盾,使引水系统工程完工时间缩短约6个月,对确保初期发电意义重大。

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拉西瓦水电站水厂清水池破坏原因及处理

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拉西瓦水电站水厂清水池破坏原因及处理 4.7

拉西瓦水电站位于青海省贵德县黄河干流上,电站总装机容量4200mw,为目前黄河干流上游装机规模最大的巨型水电工程。详细分析了拉西瓦水电站左岸水厂2号清水池的破坏原因,采取了地基处理、池体结构处理和水厂地面防水三个方面的处理措施。设计选用的清水池结构对地基不均匀沉陷比较敏感,不能直接用于湿陷性黄土地基。

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缅甸邦朗水电站高水头底孔闸门安装 缅甸邦朗水电站高水头底孔闸门安装 缅甸邦朗水电站高水头底孔闸门安装

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缅甸邦朗水电站高水头底孔闸门安装 4.6

邦朗电站底孔闸门安装创造了一套快速、高效、优质的施工经验,此文介绍了采用复合钢板制造的高水头箱型密闭门槽及铜止水闸门的安装施工经过,安装过程中发现的设备缺陷及处理情况,以及据此总结的施工经验及提出的一些建议。

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拉西瓦水电站尾闸井滑模施工技术

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拉西瓦水电站尾闸井滑模施工技术 3

拉西瓦水电站尾闸井滑模施工技术——拉西瓦水电站是黄河流域特大型水电工程。所介绍的拉西瓦水电站尾水闸门操作室闸门井滑模施工打破常规,从门槽两侧边墩连续滑升通过门洞、门楣一次成功,加快了尾闸井砼施工进度,节约了成本,并取得了良好的施工质量。  

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何锡瑾

职位:水运专业监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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