• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    帶有調(diào)壓室的長距離引水系統(tǒng)水力特性研究

    2016-12-28 01:24:00張永良
    關(guān)鍵詞:調(diào)壓室蝸殼差動

    化 卓,張永良

    (1.江蘇省河道管理局,南京 210029;2.清華大學(xué) 水利水電工程系 水沙科學(xué)與水利水電工程國家重點實驗室,北京 100084)

    ?

    帶有調(diào)壓室的長距離引水系統(tǒng)水力特性研究

    化 卓1,張永良2,*

    (1.江蘇省河道管理局,南京 210029;2.清華大學(xué) 水利水電工程系 水沙科學(xué)與水利水電工程國家重點實驗室,北京 100084)

    為了解和掌握帶有調(diào)壓室的長距離引水系統(tǒng)的特殊水力特性,依托錦屏二級水電站,采用壓力引水系統(tǒng)水力過渡過程的數(shù)學(xué)模型,計算和分析了引水隧洞長度對引水系統(tǒng)大波動過渡過程的影響,考慮在各種大波動過渡過程中不利工況情況下,分析了阻抗式和差動式兩種型式調(diào)壓室引水系統(tǒng)的水力特性,揭示了長距離引水隧洞沿線壓力分布、調(diào)壓室涌浪特性、蝸殼進(jìn)口壓力隨引水隧洞長度變化的規(guī)律。

    調(diào)壓室;長引水隧洞;水力特性;涌浪;水擊

    圖1 帶有調(diào)壓室的引水系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of water headrace system with a surge chamber

    隨著我國水電事業(yè)的發(fā)展,引水式水電站的開發(fā)方式由于壩體高度低且可以降低建設(shè)成本、淹沒損失、移民數(shù)量和對生態(tài)環(huán)境的影響等優(yōu)點,在西南山區(qū)得到廣泛應(yīng)用。有些水電站由于受地形條件的限制不得不修建10 km量級的長距離引水隧洞,有的引水隧洞甚至超過了15 km,如錦屏二級水電站引水隧洞長16.67 km,屬超長距離引水系統(tǒng)(圖1)。由于引水隧洞超長、水流慣性大,調(diào)壓室內(nèi)的水體波動周期長、振幅大、衰減緩慢[1-5],這給水電站大波動過渡過程帶來了一些新的問題。為此,許多學(xué)者對此進(jìn)行了一系列的研究。

    陳祥榮等[5]結(jié)合錦屏二級水電站進(jìn)行了水力計算,指出長距離引水隧洞水電站由于水擊波反射較慢,故存在與短引水隧洞水電站所不同的特殊水力學(xué)問題,主要有引水隧洞沿線的最高和最低壓力分布規(guī)律;蝸殼進(jìn)口處水擊壓力與最高壓力發(fā)生時刻;不同導(dǎo)葉關(guān)閉時間對阻抗式和差動式調(diào)壓室的各自蝸殼進(jìn)口壓力變化的影響;阻抗孔口面積的大小對水擊壓力、穿室壓力大小不同程度的影響等。陳長值等[6]指出在隧洞很長的情況下,隧洞的糙率對調(diào)壓井內(nèi)水體的波動影響很大。付亮等[7]以錦屏二級水電站為例分析了超長引水隧洞水電站在大波動過渡過程方面的特點,指出一般情況下上游管線內(nèi)最大、最小壓力分布均受到上游調(diào)壓室最高、最低涌浪的控制,并分析了阻抗孔口大小、調(diào)壓室與廠房距離、導(dǎo)葉關(guān)閉時間等因素對蝸殼最大壓力的影響。楊鵬等[8]計算分析了壓力管道的直徑對水擊壓力的影響。上述研究大多是結(jié)合某一工程實例固定引水隧洞長度而改變其他參數(shù)來研究其水力特性,尚未有文獻(xiàn)報道長距離引水系統(tǒng)中引水隧洞長度對水力過渡過程特性的影響。本文將研究引水隧洞長度對大波動過渡過程水力特性影響的規(guī)律,從而掌握高水頭、大容量的超長距離引水系統(tǒng)水力特性,為開發(fā)這類水電站提供理論依據(jù)。

    1 數(shù)學(xué)模型

    引水系統(tǒng)中有壓瞬變流的運動方程和連續(xù)方程分別為:

    (1)

    (2)

    式中H為從某一基準(zhǔn)面算起的測壓管水頭;V為管道中的水流流速;x為沿管道軸線指向下游的距離坐標(biāo);t為時間;f為Darcy-Weisbach摩擦系數(shù);D為管道的直徑;θ為管道軸線與水平面的夾角;g為重力加速度;a為水擊波速。

    阻抗式調(diào)壓室(圖2)內(nèi)水體的連續(xù)方程和動量方程分別為:

    (3)

    (4)

    圖2 阻抗式調(diào)壓室Fig.2 Throttled surge chamber

    圖3 差動式調(diào)壓室Fig.3 Differential surge chamber

    式中QT為引水隧洞的流量;Qs為流入或流出調(diào)壓室的流量;Q為高壓管道的流量;As為調(diào)壓室內(nèi)的水面面積;Hs為調(diào)壓室水位;H1為調(diào)壓室底部測壓管水頭;H2為調(diào)壓室測壓管水頭;fs為調(diào)壓室沿程阻力系數(shù);Ds為調(diào)壓室直徑;l為調(diào)壓室的水深。

    差動式調(diào)壓室(圖3)節(jié)點P、E和主室的連續(xù)性方程分別為:

    QT=Q+Qs,Qori=Qs-Qz,Qss=Qori+Qy

    (5)

    式中Qz為升管流量;Qori為主室阻抗孔口的流量;Qss為主室的流量,由式Qss=Ass(dHss/dt)給出,其中Hss為主室水位,Ass為主室截面積;Qy為升管溢流流量,由下式確定:

    (6)

    式中k11和k12分別為水從升管流入主室時的非淹沒溢流系數(shù)和淹沒溢流系數(shù);k21和k22分別為水從主室流入升管時的非淹沒溢流系數(shù)和淹沒溢流系數(shù);By為升管溢流堰的寬度。

    調(diào)壓室室段L1(L1=Z1-Z0)、升管、主室的動量方程分別為:

    (7)

    (8)

    (9)

    式中Ar為升管截面積;Dr為升管的直徑;fr為升管的沿程阻力系數(shù);σ為調(diào)壓室進(jìn)口局部阻力系數(shù);HP為點P的測壓管水頭;HE為點E的測壓管水頭;HF為主室點F的測壓管水頭;Dss為主室水力當(dāng)量管的直徑。

    2 研究方法及計算參數(shù)

    為了認(rèn)識長距離引水隧洞的特殊水力學(xué)問題,比較各種長度引水隧洞的水力學(xué)特性。依托錦屏二級水電站工程,分析隧洞長度對引水系統(tǒng)過渡過程的影響。具體的研究和考慮的方法為:①在引水系統(tǒng)各參數(shù)(不包括調(diào)壓室面積)不變的情況下,考慮了各種長度的引水隧洞;②對于不同長度的引水隧洞,相應(yīng)的調(diào)壓室斷面面積將隨之改變,即由托馬穩(wěn)定斷面面積公式所求得的調(diào)壓室面積再乘上安全系數(shù),而安全系數(shù)不隨調(diào)壓室臨界穩(wěn)定斷面面積的改變而改變。在上述方法下,探索引水系統(tǒng)中大波動和水擊的水力要素隨隧洞長度的變化規(guī)律。

    錦屏二級水電站計算參數(shù):1號引水隧洞長度為16 700 m,等效洞徑12 m,等效糙率為0.018,調(diào)壓室處引水隧洞分叉成兩條壓力管道(等效長為600 m,直徑7.5 m)與兩臺機組相連,額定水頭為288 m,機組額定流量為232.5 m3/s。水輪機采用直線關(guān)閉規(guī)律,導(dǎo)葉關(guān)閉時間13 s,開啟時間60 s。對于超長引水隧洞的水電站,存在波動疊加的可能,計算時需要考慮各種疊加工況,共5種工況(表1)。在下面兩節(jié)中,采用特征線法求解引水系統(tǒng)水流的微分方程。

    表1 計算工況

    Table 1 Different calculation cases

    工況水位組合水輪機工作情況計算目的G1G2G3上、下游校核洪水位1658m、1352.4m兩臺機全荷運行同時甩全荷隧洞沿線最高壓力分布,蝸殼進(jìn)口最大壓力兩臺機全荷運行,一臺機甩全荷,經(jīng)ΔT另一臺機甩全荷蝸殼進(jìn)口最大壓力兩臺機不間斷連續(xù)增全荷,經(jīng)ΔT同時甩全荷調(diào)壓室內(nèi)最高涌浪G4G5上游死水位1640m、下游水位1325.9m兩臺機全荷運行并同時甩全荷,經(jīng)ΔT1一臺機增全荷,再經(jīng)ΔT2另一臺機增全荷調(diào)壓室內(nèi)最低涌浪一臺機全荷運行,另一臺機增全荷隧洞沿線最低壓力分布

    3 隧洞長度對管道內(nèi)水壓的影響

    3.1 引水隧洞沿程最高、最低壓力分布

    引水隧洞沿程壓力分布是引水隧洞、調(diào)壓室結(jié)構(gòu)設(shè)計的重要依據(jù),與短引水隧洞沿程壓力分布不同,長距離引水隧洞的壓力并非直線分布。為了認(rèn)識長、短引水隧洞沿程最高、最低壓力分布的不同,特選定引水隧洞長16 700、12 700、8 700、4 700 m在工況G1和G5(表1)下進(jìn)行計算,分別求隧洞沿程最高、最低壓力分布。引水隧洞沿程最高和最低相對壓力水位(Hmax/Hup、Hmin/Hup)的分布見圖4和圖5,其中Hmax、Hmin和Hup分別為最高壓力水位、最低壓力水位和上游庫水位。

    圖4 引水隧洞沿程最高相對壓力水位分布,左圖為阻抗式;右圖為差動式Fig.4 Distribution of maximum relative pressure along the headrace tunnel,throttled surge chamber (left);differential surge chamber (right)

    圖5 引水隧洞沿程最低壓力水位分布,左圖為阻抗式;右圖為差動式Fig.5 Distribution of minimum relative pressure along the headrace tunnel,throttled surge chamber (left);differential surge chamber (right)

    由圖4、圖5可見,從上游進(jìn)水口(x/L=0)至下游方向,引水隧洞沿線最高壓力水位分為上凸增曲線,最低壓力水位分布曲線幾乎為線性遞減,其原因在于,最低壓力水位分布是在工況G5情況下得到的,即低水位下一臺機正常運行另一臺機啟動時,該工況下調(diào)壓室補水較快,隧洞流速變化梯度很小,因此穿室的負(fù)壓水擊較小,從而使隧洞的最低壓力水位分布幾乎成直線。最高壓力水位分布曲線中,差動式調(diào)壓室對應(yīng)曲線比阻抗式調(diào)壓室對應(yīng)曲線上凸更顯著。這是因為差動式調(diào)壓室結(jié)構(gòu)靈敏,水位波動衰減較快,其對應(yīng)的最大水擊壓力要大于阻抗式對應(yīng)的最大水擊壓力。阻抗式最高、最低壓力水位及差動式最低壓力水位分布曲線均為單調(diào)增、減曲線,而差動式最高壓力分布的上凸曲線存在峰值。對于差動式調(diào)壓室系統(tǒng),引水隧洞長16 700、12 700、8 700、4 700 m時,最高壓力曲線的峰值分別出現(xiàn)在上游距調(diào)壓室5 010、3 810、1 740、470 m的洞線處,且其上凸特性依次減弱。由此可見,引水隧洞越長,差動式調(diào)壓室所對應(yīng)的最高壓力水位分布曲線上凸特性越明顯,且上凸曲線的峰值越往上游方向移動。

    3.2 蝸殼進(jìn)口壓力升高

    水擊與涌浪是設(shè)置有調(diào)壓室的電站在過渡過程中發(fā)生的兩種主要物理過程,壓力管道壓力上升就是由這兩種過程的聯(lián)合作用造成的。由于水輪機導(dǎo)葉關(guān)閉時間通常較短(約10 s),如果忽略這段時間內(nèi)調(diào)壓室底部壓力升高(通常是由于調(diào)壓室在這段時間內(nèi)的水面升高以及水流進(jìn)入調(diào)壓室時的局部水頭損失或者調(diào)壓室中氣體壓力的升高造成的),水擊引起的最大壓力升高的最主要因素是壓力管道長度、壓力管道中水流流速以及導(dǎo)葉關(guān)閉時間和關(guān)閉規(guī)律,這些因素與引水隧洞的長度并沒有直接的聯(lián)系,但這些因素與引水隧洞的長度會共同影響蝸殼進(jìn)口處的水擊壓力。在計算工況G2(表1)下,蝸殼進(jìn)口壓力升高(ΔH)和壓力相對升高(ΔH/Hmax,其中Hmax為蝸殼進(jìn)口最大壓力)隨隧洞長度變化規(guī)律分別見圖6和圖7。

    圖6 蝸殼壓力升高隨隧洞長度的變化曲線Fig.6 Variation of water pressure increment at volute casing inlet with tunnel length

    圖7 蝸殼壓力相對升高隨隧洞長度的變化曲線Fig.7 Variation of relative water pressure increment at volute casing inlet with tunnel length

    由圖6、圖7可見,阻抗式和差動式調(diào)壓室系統(tǒng)蝸殼進(jìn)口壓力升高都是弱非線性增加的,但阻抗式調(diào)壓室系統(tǒng)對應(yīng)的蝸殼進(jìn)口壓力升高對隧洞長度不很敏感,隨著引水隧洞長度的增加,蝸殼進(jìn)口處壓力升高值增大不明顯,即隧洞長度從16 700 m縮短到4 300 m,蝸殼相對壓力升高的變化并不太大(壓力相對升高從56.25 m到56.01 m),相對升高百分比從3.31%到3.28%。而對于差動式調(diào)壓室系統(tǒng),蝸殼進(jìn)口壓力升高則對隧洞長度較為敏感,隧洞長度從16 700 m減小到4 300 m,差動式對應(yīng)的蝸殼相對壓力升高從39.31m到18.78 m,相對升高百分比從2.35%到1.12%,即隨隧洞長度的增大壓力升高值增大相對顯著。

    4 隧洞長度對室內(nèi)大波動的影響

    調(diào)壓室內(nèi)質(zhì)體的波動直接影響到電站建設(shè)工程量和電站的發(fā)電品質(zhì)。下面對阻抗式、差動式兩種型式調(diào)壓室系統(tǒng)分別研究引水隧洞的長度對調(diào)壓室涌浪幅值、涌浪衰減、波動周期、振幅的影響。

    4.1 調(diào)壓室內(nèi)涌浪

    在控制工況G3(表1)下阻抗式和差動式調(diào)壓室內(nèi)質(zhì)體波動的最高涌浪隨引水隧洞長度的變化見圖8。由圖8可見,調(diào)壓室最高涌浪高度與引水隧洞長度有密切關(guān)系,隨著引水隧洞長度增加,調(diào)壓室最高涌浪高度增大,最高涌浪與隧洞長度呈弱非線性關(guān)系,且為上凸曲線,阻抗式調(diào)壓室的非線性要比差動式的大。

    最低涌浪的控制工況是G4(表1),疊加時間選用安全開機時刻,選取流入調(diào)壓室流量最大的時刻為ΔT1、下一個波動周期流出調(diào)壓室流量最大時刻為ΔT2。阻抗式、差動式調(diào)壓室內(nèi)質(zhì)體波動的最低涌浪隨引水隧洞長度的變化見圖9。由圖9可見,隨著引水隧洞長度的增加,阻抗式和差動式調(diào)壓室最低涌浪高度減??;最低涌浪與隧洞長度呈弱非線性關(guān)系,且為下凹曲線;差動式調(diào)壓室最低涌浪隨隧洞長度的非線性要比阻抗式的大。

    圖8 最高涌浪隨隧洞長度的變化曲線Fig.8 Variation of maximum mass oscillation with tunnel length

    圖9 最低涌浪隨隧洞長度的變化曲線Fig.9 Variation of minimum mass oscillation with tunnel

    G1工況(表1)下阻抗式和差動調(diào)壓室最大振幅隨隧洞長度的變化見圖10,由于其它各種工況的結(jié)果極為類似,在此不再贅述。由圖10可見,隨著引水隧洞長度增加,調(diào)壓室最大振幅增大;當(dāng)引水隧洞長度達(dá)到約12 km后,阻抗式調(diào)壓室的最大振幅要比差動式的大;調(diào)壓室的最大振幅與隧洞長度呈弱非線性關(guān)系,差動式的非線性性要比阻抗式的大。

    4.2 調(diào)壓室波動周期

    調(diào)壓室的波動周期是影響發(fā)電品質(zhì)的一個重要因素,因此深入分析隧洞長度對波動周期的影響規(guī)律很有必要。G1工況(表1)下阻抗式和差動調(diào)壓室平均波動周期隨隧洞長度的變化規(guī)律(其它各種工況的結(jié)果極為類似,在這不再贅述)見圖11。由圖11可見,阻抗式和差動式調(diào)壓室波動周期隨著引水隧洞長度增加而增大;阻抗式和差動式調(diào)壓室的波動周期與隧洞長度都呈上凸增的弱非線性關(guān)系;在相同隧洞長度情況下,阻抗式調(diào)壓室的波動周期要比差動式的大20%~26%。

    圖10 調(diào)壓室內(nèi)水體最大振幅隨隧洞長度的變化曲線Fig.10 Variation of maximum mass oscillation amplitude with tunnel length

    圖11 調(diào)壓室內(nèi)水體波動周期隨隧洞長度的變化曲線Fig.11 Variation of mass oscillation period in a surge chamber with tunnel length

    5 結(jié) 論

    采用帶有調(diào)壓室的長距離引水系統(tǒng)瞬變流數(shù)學(xué)模型,對長距離引水系統(tǒng)中分別帶有阻抗式調(diào)壓室和差動式調(diào)壓室的瞬變流特性進(jìn)行了研究,分析了調(diào)壓室內(nèi)的涌浪和管道內(nèi)的水擊壓力與隧洞長度的相互關(guān)系。結(jié)果表明:

    1)引水隧洞沿線最高壓力分布曲線為上凸增曲線,最低壓力分布為遞減直線。最高壓力水位分布曲線中,差動式調(diào)壓室對應(yīng)的曲線要比阻抗式調(diào)壓室的上凸明顯,且存在峰值。引水隧洞越長,差動式調(diào)壓室所對應(yīng)的最高壓力水位分布曲線上凸特性越明顯。

    2)調(diào)壓室內(nèi)最高涌浪、最低涌浪、波動周期、最大振幅與引水隧洞長度有密切關(guān)系。隧洞越長,調(diào)壓室最高涌浪越高,最低涌浪越低,波動周期越大,最大振幅也越大,變化規(guī)律呈弱非線性,反映出長距離引水系統(tǒng)振蕩周期長、振幅大、衰減慢的特點;在涌浪方面,差動式調(diào)壓室涌浪幅值與隧洞長度的非線性關(guān)系要比阻抗式的大;在波動周期方面,阻抗式調(diào)壓室的波動周期要比差動式的大。

    3)隧洞越長,蝸殼進(jìn)口壓力升高值越大,呈弱非線性增加。洞長對阻抗式、差動式調(diào)壓室系統(tǒng)中蝸殼進(jìn)口壓力升高值影響程度不同,前者對蝸殼進(jìn)口壓力升高不甚明顯,后者對蝸殼進(jìn)口壓力升高相對明顯。

    上述成果可為長距離乃至超長距離引水系統(tǒng)的設(shè)計提供指導(dǎo)。

    [1] 張芹芬,索麗生.水電站水擊與調(diào)壓室涌浪隨機分析研究進(jìn)展[J].水利水電科技進(jìn)展,1998,18(3):7-11.(Zhang Qinfeng,Suo Lisheng.Advances on the random analysis of water hammer and mass oscillation in a hydropower system [J].Advances in Science and Technology of Water Resources,1998,18(3): 7-11.(in Chinese))

    [2] 何文學(xué),李茶青.水電站大波動過渡過程研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].水利水電科技進(jìn)展,2003,23(4):58-61.(He Wengxue,Li Chaqing.Research present situation and trend in development of large mass oscillation in hydropower pipeing system [J].Advances in Science and Technology of Water Resources,2003,23(4): 58-61.(in Chinese))

    [3] 張永良,繆明非.組合工況下阻抗式調(diào)壓室涌浪計算的顯式公式[J].水利學(xué)報,2012,43(4):467-472.(Zhang Yongliang,Miao Mingfei.Explicit formulas for calculating surges in throttled surge chamber [J].Journal of Hydraulic Engineering,2012,43(4): 467-472.(in Chinese))[4] 程永光,陳鑒治,楊建東.水電站調(diào)壓室涌浪最不利疊加時刻的研究[J].水利學(xué)報,2004,35(7):109-113.(Cheng Yongguang,Chen Jianzhi,Yang Jiandong.Study on the worst moment of superposed surge wave in surge tank [J].Journal of Hydraulic Engineering,2004,(7): 109-113.(in Chinese))

    [5] 陳祥榮,沈家俊.長引水隧洞電站調(diào)壓室的特殊水力學(xué)問題研究[J].紅水河,1999,18(01):61-68.(Chen Xiangrong,Shen Jiajun.Study on the special hydraulic questions of the surge chamber with long-distance diversion tunnel[J].Hongshui River,1999,18(1): 61-68.(in Chinese))

    [6] 陳長植,鄭雙凌,馬吉明.調(diào)壓井試驗中模型律及模型比尺的選擇[J].實驗技術(shù)與管理,2007,24(1):20-22.(Chen Changzhi,Zheng Shuangling,Ma Jiming.Selecting of mode law and scale in surge tank model experiment[J],Experimental Technology and Management,2007,24(1):20-22.(in Chinese))

    [7] 付亮,楊建東,王建偉.超長引水隧洞水電站大波動過渡過程特殊問題[J].中國農(nóng)村水利水電,2006(9):112-117.(Fu Liang,Yang Jiandong,Wang Jianwei.Special problems of large oscillation transient process of hydropower station with long-distance tunnel[J].China Rural Water and Hydropower,2006,(9): 112-117.(in Chinese))

    [8] 楊鵬,張健,陳勝,等.長引水系統(tǒng)水電站壓力管道直徑優(yōu)化[J].水利水電技術(shù),2015,46(3):91-93.(Yang Peng,Zhang Jian,Chen Sheng,et al.Optimization on diameter of penstock for hydropower station with long diversion system[J],Water Resources and Hydropower Engineering,2015,46(3):91-93.(in Chinese))

    Hydraulic characteristics of transient flow in long-distanceheadrace system with a surge chamber

    HUA Zhuo1,ZHANG Yong-Liang2,*

    (1.RiverManagementBureauofJiangsuProvince,Nanjing210029,China; 2.StateKeyLaboratoryofHydroscienceandHydraulicEngineering,DepartmentofHydraulicEngineering,TsinghuaUniversity,Beijing100084,China)

    In order to understand and master the special hydraulic characteristics of long-distance headrace tunnel system with a surge chamber,this paper took Jinping II hydropower station as examples and studied the effect of headrace tunnel lengths on the large mass oscillation in long-distance headrace tunnel systems with a surge chamber by applying a mathematical model.Under several adverse cases the hydraulic characteristics of transient flow in the headrace tunnel system with either a throttled surge chamber or a differential surge chamber for various headrace tunnel lengths was explored.Results revealed the relationship between headrace tunnel lengths and water pressure in the headrace tunnel as well as between headrace tunnel lengths and penstock/large mass oscillation in the surge chamber.

    surge chamber; long-distance headrace tunnel; hydraulic characteristics; mass oscillation; water hammer

    10.13524/j.2095-008x.2016.04.049

    2016-10-28

    國家自然科學(xué)基金資助項目(51679124,51479092)

    化 卓(1984-),女,河南禹州人,工程師,研究方向:水工水力學(xué)、水利工程管理,E-mail:719781779@qq.com;*通訊作者:張永良(1964-),男,浙江平湖人,教授,研究方向:水動力學(xué)、海洋流體-結(jié)構(gòu)相互作用,E-mail: yongliangzhang@tsinghua.edu.cn。

    TV732

    A

    2095-008X(2016)04-0001-07

    猜你喜歡
    調(diào)壓室蝸殼差動
    焊接蝸殼泵模型開發(fā)
    長距離輸水系統(tǒng)串聯(lián)多阻抗調(diào)壓室的水錘防護(hù)效果
    污水泵蝸殼斷裂原因分析
    上游串聯(lián)雙調(diào)壓室系統(tǒng)合理尺寸選擇的研究
    某電站氣墊式調(diào)壓室高程設(shè)置初步比選
    活塞消能式調(diào)壓室可行性研究
    變壓器差動保護(hù)誤動原因探討
    電子制作(2017年10期)2017-04-18 07:23:16
    變壓器差動保護(hù)負(fù)相序?qū)Σ顒颖Wo(hù)的影響
    電子制作(2017年23期)2017-02-02 07:17:24
    基于電流突變量的采樣值差動保護(hù)研究
    蝸殼差壓法在印尼ASAHAN一級水電站的應(yīng)用
    成人国语在线视频| 亚洲黑人精品在线| 国产精品电影一区二区三区 | 午夜福利在线观看吧| 免费av中文字幕在线| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| av在线播放免费不卡| 日韩中文字幕欧美一区二区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 午夜福利视频在线观看免费| 国产精品免费大片| 国产男靠女视频免费网站| 多毛熟女@视频| 满18在线观看网站| 欧美黑人欧美精品刺激| 午夜福利一区二区在线看| 欧美日韩黄片免| 亚洲第一青青草原| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲国产欧美网| 亚洲国产中文字幕在线视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 一级毛片女人18水好多| 久久久国产成人免费| 亚洲av电影在线进入| 新久久久久国产一级毛片| 欧美久久黑人一区二区| 久久精品人人爽人人爽视色| 露出奶头的视频| 不卡一级毛片| 国产精品久久电影中文字幕 | 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 美女扒开内裤让男人捅视频| 成人手机av| 老司机影院毛片| 精品国产乱子伦一区二区三区| 十八禁网站免费在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 亚洲成人免费电影在线观看| 在线观看午夜福利视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 99国产综合亚洲精品| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 亚洲欧美色中文字幕在线| 岛国在线观看网站| 亚洲成人手机| 老熟女久久久| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 一级黄色大片毛片| 婷婷丁香在线五月| 亚洲九九香蕉| 热99久久久久精品小说推荐| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久热爱精品视频在线9| 男人操女人黄网站| 超色免费av| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产淫语在线视频| 丁香欧美五月| 午夜福利欧美成人| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美激情 高清一区二区三区| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 成人亚洲精品一区在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 伦理电影免费视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| avwww免费| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 怎么达到女性高潮| 极品人妻少妇av视频| 天天操日日干夜夜撸| 久久天堂一区二区三区四区| 又紧又爽又黄一区二区| 超碰成人久久| 国产精品98久久久久久宅男小说| 99精品久久久久人妻精品| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久热在线av| 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美黄色淫秽网站| 狂野欧美激情性xxxx| 18在线观看网站| 久久人妻熟女aⅴ| 一区二区三区激情视频| 女性被躁到高潮视频| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲av片天天在线观看| 99香蕉大伊视频| 很黄的视频免费| 人妻久久中文字幕网| 国产高清国产精品国产三级| 黄色片一级片一级黄色片| 国产真人三级小视频在线观看| 一级毛片高清免费大全| 精品久久久久久久久久免费视频 | 1024香蕉在线观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 99久久精品国产亚洲精品| 两人在一起打扑克的视频| 香蕉国产在线看| tocl精华| 日本wwww免费看| 99久久综合精品五月天人人| 欧美成人免费av一区二区三区 | 丝袜人妻中文字幕| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲成人免费av在线播放| av中文乱码字幕在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 天堂动漫精品| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 成人精品一区二区免费| 国产97色在线日韩免费| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美精品亚洲一区二区| 日韩免费高清中文字幕av| 99re在线观看精品视频| 国产精品二区激情视频| 美女午夜性视频免费| 亚洲伊人色综图| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美精品亚洲一区二区| 免费av中文字幕在线| 久久久久视频综合| 中文字幕人妻熟女乱码| 在线观看免费日韩欧美大片| 最新的欧美精品一区二区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 99国产精品免费福利视频| 悠悠久久av| 一级a爱视频在线免费观看| 一本综合久久免费| 搡老熟女国产l中国老女人| 黑人操中国人逼视频| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 欧美大码av| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 国产精品一区二区在线观看99| avwww免费| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日韩成人在线观看一区二区三区| 成人av一区二区三区在线看| 国产精品综合久久久久久久免费 | 久久久国产一区二区| 日韩视频一区二区在线观看| 午夜免费观看网址| 五月开心婷婷网| 久久中文字幕人妻熟女| 中亚洲国语对白在线视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲人成电影免费在线| 女警被强在线播放| 校园春色视频在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 99热只有精品国产| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲av熟女| 成人国产一区最新在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 午夜福利欧美成人| 国产一区二区激情短视频| 精品福利永久在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 亚洲免费av在线视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 精品久久蜜臀av无| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品一区二区在线不卡| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品久久电影中文字幕 | 欧美乱码精品一区二区三区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品欧美亚洲77777| 制服人妻中文乱码| 国产99久久九九免费精品| 在线国产一区二区在线| 在线国产一区二区在线| 国产免费男女视频| 午夜激情av网站| 国产亚洲一区二区精品| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产男靠女视频免费网站| 国产一区在线观看成人免费| 国产xxxxx性猛交| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美日本中文国产一区发布| 男女之事视频高清在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 99riav亚洲国产免费| 91国产中文字幕| 青草久久国产| 99久久国产精品久久久| 91老司机精品| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美精品亚洲一区二区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产精品久久久人人做人人爽| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 一区在线观看完整版| 在线观看免费午夜福利视频| 99热国产这里只有精品6| 99riav亚洲国产免费| 久9热在线精品视频| 国产97色在线日韩免费| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 中文字幕精品免费在线观看视频| 欧美最黄视频在线播放免费 | 在线观看午夜福利视频| 日本wwww免费看| 精品第一国产精品| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 男女午夜视频在线观看| 99国产精品免费福利视频| 老司机影院毛片| 日韩大码丰满熟妇| 国产激情久久老熟女| 女警被强在线播放| 欧美另类亚洲清纯唯美| 韩国av一区二区三区四区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 在线免费观看的www视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产亚洲精品久久久com| 麻豆成人午夜福利视频| 91麻豆av在线| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 成人三级黄色视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久6这里有精品| 久久性视频一级片| 久久人妻av系列| 757午夜福利合集在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 黄片小视频在线播放| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 天美传媒精品一区二区| 国内精品久久久久久久电影| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲国产中文字幕在线视频| 真人做人爱边吃奶动态| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久香蕉精品热| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 淫秽高清视频在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 欧美丝袜亚洲另类 | 波野结衣二区三区在线 | 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 免费人成视频x8x8入口观看| 日本一二三区视频观看| 99久国产av精品| 少妇高潮的动态图| 亚洲国产精品sss在线观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 性色avwww在线观看| 午夜精品在线福利| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 十八禁人妻一区二区| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 特级一级黄色大片| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| av女优亚洲男人天堂| 少妇人妻精品综合一区二区 | 波多野结衣巨乳人妻| 麻豆成人av在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美极品一区二区三区四区| xxx96com| 日韩精品中文字幕看吧| 丁香欧美五月| 乱人视频在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美日韩黄片免| 亚洲av成人av| 最近在线观看免费完整版| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 亚洲真实伦在线观看| 国产精品三级大全| 在线观看免费午夜福利视频| 久久伊人香网站| www日本在线高清视频| 大型黄色视频在线免费观看| 天堂动漫精品| 午夜免费激情av| 99久久成人亚洲精品观看| 岛国在线观看网站| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 一级黄片播放器| 国产高清三级在线| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 长腿黑丝高跟| 午夜精品在线福利| 在线播放国产精品三级| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 岛国视频午夜一区免费看| 夜夜爽天天搞| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 午夜福利欧美成人| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产伦精品一区二区三区视频9 | 国产欧美日韩一区二区精品| av黄色大香蕉| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久人人精品亚洲av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 日韩高清综合在线| 亚洲avbb在线观看| h日本视频在线播放| 午夜福利欧美成人| 制服丝袜大香蕉在线| tocl精华| 免费观看精品视频网站| 欧美中文日本在线观看视频| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美在线黄色| 91久久精品国产一区二区成人 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 宅男免费午夜| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 欧美性感艳星| 欧美中文综合在线视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲 国产 在线| 国产精品,欧美在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久欧美精品欧美久久欧美| 嫩草影院精品99| 日韩亚洲欧美综合| 高清在线国产一区| 国产视频一区二区在线看| 精华霜和精华液先用哪个| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产久久久一区二区三区| 9191精品国产免费久久| 村上凉子中文字幕在线| 国产精品精品国产色婷婷| 校园春色视频在线观看| h日本视频在线播放| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产97色在线日韩免费| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲av美国av| 1024手机看黄色片| 一本精品99久久精品77| av在线蜜桃| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 99热这里只有精品一区| 亚洲电影在线观看av| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 99精品在免费线老司机午夜| 全区人妻精品视频| 深夜精品福利| 两人在一起打扑克的视频| 免费av不卡在线播放| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 狂野欧美激情性xxxx| 白带黄色成豆腐渣| 在线观看一区二区三区| 母亲3免费完整高清在线观看| 天堂影院成人在线观看| 两个人的视频大全免费| 露出奶头的视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产精品98久久久久久宅男小说| 欧美黄色片欧美黄色片| 女警被强在线播放| 又黄又粗又硬又大视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 天美传媒精品一区二区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 男女午夜视频在线观看| 精品久久久久久久末码| 黑人欧美特级aaaaaa片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久精品影院6| 久久久国产成人免费| 亚洲中文日韩欧美视频| 老汉色∧v一级毛片| 久久香蕉国产精品| 在线看三级毛片| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 成年免费大片在线观看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 免费看美女性在线毛片视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲电影在线观看av| 久久精品影院6| 特大巨黑吊av在线直播| 国产高清视频在线播放一区| 一夜夜www| 国产在线精品亚洲第一网站| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲最大成人手机在线| 少妇的逼水好多| 欧美在线黄色| 久久久色成人| 内射极品少妇av片p| 久久久成人免费电影| 亚洲人成伊人成综合网2020| 波野结衣二区三区在线 | 精品久久久久久久毛片微露脸| 成人亚洲精品av一区二区| 久久久久久九九精品二区国产| 欧美在线一区亚洲| 国内精品久久久久精免费| 亚洲美女黄片视频| 日本一二三区视频观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久草成人影院| 999久久久精品免费观看国产| 中文字幕熟女人妻在线| 久久国产精品人妻蜜桃| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 久久久久久久久中文| 在线视频色国产色| 久99久视频精品免费| 国产精品亚洲一级av第二区| 午夜亚洲福利在线播放| 美女被艹到高潮喷水动态| 婷婷六月久久综合丁香| 日韩欧美免费精品| 国产精品 欧美亚洲| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日韩欧美免费精品| 两个人看的免费小视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 免费观看的影片在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲精品色激情综合| 成年女人毛片免费观看观看9| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产成人av激情在线播放| 亚洲成人中文字幕在线播放| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 精品国产亚洲在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 天天一区二区日本电影三级| АⅤ资源中文在线天堂| 国产亚洲欧美98| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 少妇的丰满在线观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 免费大片18禁| 级片在线观看| 日韩免费av在线播放| 欧美黑人巨大hd| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 丰满的人妻完整版| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲电影在线观看av| 一夜夜www| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日本 av在线| x7x7x7水蜜桃| 成年女人看的毛片在线观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 99久久九九国产精品国产免费| 老鸭窝网址在线观看| 成人国产综合亚洲| 老鸭窝网址在线观看| netflix在线观看网站| 黄片小视频在线播放| av片东京热男人的天堂| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | aaaaa片日本免费| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲精华国产精华精| 欧美乱码精品一区二区三区| 成年女人永久免费观看视频| 99热这里只有精品一区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲成a人片在线一区二区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 久久性视频一级片| 免费看光身美女| 精品久久久久久久毛片微露脸| 欧美另类亚洲清纯唯美| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲精品影视一区二区三区av| 日本熟妇午夜| 我要搜黄色片| 午夜日韩欧美国产| 久久精品综合一区二区三区| 精品一区二区三区av网在线观看| 欧美在线黄色| 精品无人区乱码1区二区| 色老头精品视频在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 最新中文字幕久久久久| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久性视频一级片| 久久精品91蜜桃| 日韩高清综合在线| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 日韩av在线大香蕉| 99国产精品一区二区三区| 久久久久久大精品| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 老司机午夜十八禁免费视频| 精品电影一区二区在线| 男插女下体视频免费在线播放| 熟女电影av网| 亚洲精品久久国产高清桃花| 欧美激情久久久久久爽电影| 日日干狠狠操夜夜爽| 日韩国内少妇激情av| 欧美性感艳星| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久久久久久久久中文| 精品久久久久久久毛片微露脸| 丁香六月欧美| 十八禁网站免费在线| 亚洲人成网站高清观看| 丰满的人妻完整版| 亚洲第一电影网av| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 特大巨黑吊av在线直播| 村上凉子中文字幕在线| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 老司机午夜十八禁免费视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 三级毛片av免费| 欧美又色又爽又黄视频| 很黄的视频免费| 又粗又爽又猛毛片免费看| 黄色片一级片一级黄色片| 精品人妻偷拍中文字幕| 久99久视频精品免费| 12—13女人毛片做爰片一| 久久久色成人| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲五月婷婷丁香| 动漫黄色视频在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 国内精品美女久久久久久| 十八禁人妻一区二区| 亚洲av五月六月丁香网| 午夜福利在线观看吧| 小说图片视频综合网站| 午夜免费激情av| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲成av人片免费观看| 1000部很黄的大片| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 午夜精品在线福利| 日韩欧美 国产精品| 成人av在线播放网站| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 一进一出抽搐动态| 91久久精品电影网| 男人和女人高潮做爰伦理| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美乱妇无乱码| 成人av一区二区三区在线看| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲美女黄片视频| 又爽又黄无遮挡网站| 成人三级黄色视频| 特大巨黑吊av在线直播| 91av网一区二区| 校园春色视频在线观看| 黄色女人牲交| 观看免费一级毛片| 波多野结衣高清作品| 成人欧美大片| 噜噜噜噜噜久久久久久91|