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    平段

    • 引水隧洞表觀缺陷智能檢測與規(guī)律分析
      07 m,其中上平段長193.66 m,且設(shè)有8%的下降坡度,上彎段長26.4 m,斜井段長86.5 m,斜井段與水平線存在55°夾角,接著下彎段長28.8 m,下平段長171.36 m,下平度坡度為0。引水隧洞上平段底板高程765 m,下平段底板高程656.25 m。隧洞襯砌采用兩種形式,進(jìn)口漸變段至下平段為鋼筋混凝土襯砌結(jié)構(gòu),下平段部分隧洞段為鋼板襯砌。引水隧洞各段示意圖如圖1所示。為檢測引水隧洞運行期出現(xiàn)的表觀缺陷,采用巡檢機(jī)器人搭載三維激光掃描儀在

      中國農(nóng)村水利水電 2023年8期2023-08-28

    • 中山某廠房中央空調(diào)系統(tǒng)水蓄冷節(jié)能改造設(shè)計技術(shù)分析
      荷和1.5h 的平段負(fù)荷(供應(yīng)區(qū)域為1~8 號樓),節(jié)省運行費用。(2)夜間谷段冷負(fù)荷由原系統(tǒng)主機(jī)承擔(dān),新增主機(jī)夜間用于蓄冷。白天平段和峰段負(fù)荷由蓄冷系統(tǒng)和新增主機(jī)承擔(dān),由于各樓棟距離差距較大,水泵選用一次+二次泵配置(替換原有冷凍水泵)。(3)新增機(jī)房計劃新增一套智慧自動控制系統(tǒng),且原有1~8 號樓計劃增加遠(yuǎn)程啟停模塊,并接入蓄冷自動控制系統(tǒng)中。實現(xiàn)對冷站機(jī)房設(shè)備的節(jié)能控制和運行管理。為了便于空調(diào)冷站機(jī)房的統(tǒng)一管理,將空調(diào)冷站機(jī)房納入能效管理平臺(中央空

      建材與裝飾 2023年26期2023-08-28

    • 基于機(jī)器人檢測的引水隧洞結(jié)構(gòu)缺陷特征分析
      水電站引水隧洞上平段、斜井段、下平段等不同結(jié)構(gòu)形式的機(jī)器人巡檢數(shù)據(jù)成果,通過數(shù)據(jù)拼接獲得缺陷走向、方位的位置信息,在此基礎(chǔ)上,分析引水隧洞結(jié)構(gòu)缺陷分布規(guī)律,解決引水隧洞表觀缺陷形態(tài)不規(guī)則、分布不均、多種缺陷共存的難題,保障引水隧洞安全評價的客觀性、準(zhǔn)確性,為引水隧洞結(jié)構(gòu)健康評估與除險加固提供數(shù)據(jù)支撐,對提高電站安全運行水平和提升電站智能化運營能力具有重要的科學(xué)意義與應(yīng)用價值。1 引水隧洞巡檢方法1.1 工程背景猴子巖水電站位于四川省甘孜藏族自治州康定市境內(nèi)

      科學(xué)技術(shù)與工程 2022年26期2022-11-01

    • 離心式制冷壓縮機(jī)氣體動壓推力軸承靜特性的數(shù)值分析
      成,h,H分別為平段氣膜厚度和斜坡段氣膜最大厚度,δh為楔形面高度。每個扇形區(qū)域由一段水平箔片和一段斜坡箔片組成,受載如圖3b所示,中間區(qū)域為氣膜,為簡化數(shù)值計算模型,將軸承簡化為剛性軸承,即僅研究流體區(qū)域(圖3c)。選用軸承的基本參數(shù)見表1。圖3 氣體動壓推力軸承結(jié)構(gòu)表1 氣體動壓推力軸承基本參數(shù)2.2 邊界條件與數(shù)值方法采用六面體網(wǎng)格對上述氣膜結(jié)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)格劃分。在厚度方向上進(jìn)行分層,并添加邊界層,經(jīng)網(wǎng)格無關(guān)化驗證,最終網(wǎng)格數(shù)為1×105,如圖4所示。圖

      軸承 2022年7期2022-07-19

    • 輸水系統(tǒng)混凝土襯砌防滲灌漿施工及效果分析
      水口、引水隧洞上平段、上游檢修閘門井、豎井、引水隧洞下平段、壓力鋼管(鋼主管、鋼岔管、鋼支管)、尾水隧洞、下游檢修閘門井、下進(jìn)出水口等組成。輸水道平均長度890.0 m,上、下游正常蓄水位差117.0 m,上游輸水系統(tǒng)采用一洞兩機(jī)布置,隧洞內(nèi)徑6.5 m,鋼筋混凝土襯砌;進(jìn)入廠房前一段為鋼管,鋼主管內(nèi)徑5.0 m,鋼管在廠房豎井井壁上游側(cè)約20 m處經(jīng)鋼岔管分為兩支管,內(nèi)徑3.4 m,靠近廠房變?yōu)?.8 m,與主閥延伸段相接;尾水隧洞長度較短,地質(zhì)條件也較

      水電站機(jī)電技術(shù) 2022年3期2022-03-25

    • 貊皮嶺魚道水力特性的模型試驗研究
      普通池室段、穿壩平段、休息池及魚道出口等,通過開展試驗研究可對魚道池室內(nèi)部整體水動力特性以及穿壩平段、魚道進(jìn)口等關(guān)鍵部位水流條件進(jìn)行全面分析[2]。模型按照重力相似準(zhǔn)則設(shè)計,長度比尺L=10。模型與原型各物理量的換算關(guān)系為:流速及時間比尺為:L1/2=3.16;流量比尺為:L5/2=316.23。魚道整體模型見圖5。圖5 魚道整體水工試驗?zāi)P褪疽庹w模型對魚道各特征部位及不同隔墻布置形式進(jìn)行了細(xì)致模擬,主要包括:魚道主體段、魚道進(jìn)出口段、穿壩平段以及休息池

      廣東水利水電 2021年8期2021-08-21

    • 冰蓄冷空調(diào)系統(tǒng)高效調(diào)控運行案例研究
      00-8:00;平段,8:00-14:00、17:00-19:00、22:00-24:00;峰段,14:00-17:00、19:00-22:00。針對冰蓄冷系統(tǒng)運行特點,提出冰槽利用率(α)、殘冷率(β)以及峰平段放冷比(γ)分析影響蓄冰槽高效調(diào)控運行因素。定義如下。式中:Qs為實際蓄冷量,RTh;Qe為額定蓄冷量,RTh;Qc為殘余冷量,RTh;Qg為峰段放冷量,RTh;Qp為平段放冷量,RTh。2.1 冰槽利用率冰蓄冷系統(tǒng)冰槽蓄冷量設(shè)計峰值20600R

      建筑熱能通風(fēng)空調(diào) 2021年6期2021-07-28

    • 仁宗海水電站壓力鋼管內(nèi)壁腐蝕情況及原因淺析
      平洞、上斜段、中平段、下斜段以及下平段組成。電站采用一管兩機(jī)引水,總裝機(jī)容量為2×120 MW,主管直徑3.6 m,支洞直徑2.4 m,主管末端采用卜形岔管連接兩條支管,岔管分岔角為60°,斜井段斜度為57°。上平段及以下引水洞均為壓力鋼管,鋼管材質(zhì)為16 MnR和WDB620,壓力鋼管主管長1 253 m。仁宗海水電站自2009年7月31日2臺機(jī)組投運以來,壓力鋼管的監(jiān)測數(shù)據(jù)未發(fā)現(xiàn)異常,亦未對壓力鋼管內(nèi)壁腐蝕狀況進(jìn)行檢查,直到近兩年電廠才對電站運行過程中

      四川水力發(fā)電 2021年2期2021-05-14

    • 抽水蓄能電站引水系統(tǒng)布置方案對水力過渡過程影響
      初步分析,引水上平段最小內(nèi)水壓力已成為該方案比較選擇的制約性因素,因此復(fù)核計算的重點為引水上平段最小內(nèi)水壓力,同時關(guān)注蝸殼末端最大壓力上升值、尾水管進(jìn)口最小壓力下降值及機(jī)組轉(zhuǎn)速最大上升率等參數(shù)。根據(jù)一豎井一斜井方案的輸水系統(tǒng)布置,②輸水系統(tǒng)(3號、4號機(jī)組)長度較①輸水系統(tǒng)(1號、2號機(jī)組)長度更大,故針對3號、4號機(jī)組進(jìn)行復(fù)核。2.2 大波動過渡過程復(fù)核計算控制值大波動過渡過程復(fù)核計算控制值如下:(1)可研階段蝸殼進(jìn)口最大壓力升高率按照30%控制(約1

      水電站機(jī)電技術(shù) 2021年4期2021-05-01

    • 露天礦卡車端幫道路參數(shù)優(yōu)化
      坡減速行駛時間、平段加速行駛時間和距離。由此進(jìn)行端幫坡道高度、坡道長度和坡道坡度優(yōu)化設(shè)計。使參數(shù)優(yōu)化基于卡車運行性能和行駛路面條件,優(yōu)化結(jié)果可保證卡車運行平均速度最高,節(jié)省循環(huán)時間,提高運行效率。合理的設(shè)計道路參數(shù),對保證卡車高效行駛具有重要意義。伊敏三號露天礦卡車礦山道路為Ⅱ級,筑路材料采用爆破后較堅硬的剝離物,路面寬度30 m,最小曲線半徑40 m。為提高卡車效率、節(jié)省燃料、節(jié)省輪胎消耗及保證行車安全,對礦山道路進(jìn)行經(jīng)常養(yǎng)護(hù)和定期維修,使之保持良好狀態(tài)

      露天采礦技術(shù) 2020年6期2021-01-05

    • 格曲二級水電站高水頭埋藏式壓力鋼管設(shè)計
      .1 km,由上平段、斜井段和下平段組成,其中上平段長7.3 km,斜井段長度463 m,下平段長348 m。上平段為低壓隧洞,采用鋼筋混凝土或噴混凝土襯砌,圓形斷面,開挖斷面直徑3.8 m,襯砌后直徑為3.1 m 和3.6 m,斜井段和下平段為高壓段,采用埋藏式壓力鋼管,開挖斷面直徑3.7 m,管徑2.5 m。2 發(fā)電引水隧洞總體布置2.1 平面和縱剖面布置進(jìn)水口布置在格曲右岸,壩軸線上游170 m處,為了充分利用有利地形和河道落差,發(fā)電廠房布置在切木曲

      水利水電工程設(shè)計 2020年1期2020-10-31

    • 不良地質(zhì)條件下壓力管道斜井的設(shè)計優(yōu)化與施工
      采用埋藏式,由上平段、上豎井(由原上斜段設(shè)計更改)、中平段、下豎井(由原下斜段設(shè)計更改)、下平段組成,設(shè)計更改后主管總長955m,內(nèi)徑5.2m,支管內(nèi)徑2.8m,其中下豎井深125.66m(含上下彎段高度)。管道圍巖為三疊系上統(tǒng)圖姆溝組中段(T3t2)薄層狀泥質(zhì)板巖,巖層產(chǎn)狀N32°W/NE∠80°~85°,局部直立。巖石質(zhì)軟,遇水易軟化,為Ⅴ類圍巖,有地下水活動,以浸潤狀滲水為主,局部滴水。2 原斜井設(shè)計方案原壓力管道主管由上平段、中平段、下平段及兩個斜

      四川水利 2020年2期2020-05-18

    • 數(shù)據(jù)中心后備冷源蓄冷節(jié)能運用的實踐
      行模式為“谷段及平段電價時蓄冷,峰段電價時放冷”,模式如圖1所示。圖1 蓄冷系統(tǒng)運行模式以江蘇移動某數(shù)據(jù)中心機(jī)房樓為例,該機(jī)房樓位于南京市溧水區(qū),其中一期工程建筑面積10000平方米,地上五層,其中首層主要作機(jī)電設(shè)備用房,二層機(jī)房備用,三至五層作數(shù)據(jù)機(jī)房使用。冷凍水機(jī)組選用六臺自然冷源風(fēng)冷螺桿冷水機(jī)組,冷水機(jī)組安裝在樓頂天面。為防止市政電網(wǎng)斷電影響數(shù)據(jù)機(jī)房正常運行,機(jī)房選用1個60m3蓄冷罐作為后備冷源。具體設(shè)備參數(shù)詳見表一。1.1 實際運行與分析自201

      江蘇通信 2020年1期2020-04-12

    • 淺議白鶴灘水電站泄洪洞上平段底板保護(hù)層開挖質(zhì)量控制措施
      由泄洪洞進(jìn)口、上平段、龍落尾段組成。其中泄洪洞上平段總長5463m,設(shè)計斷面采用城門洞型,典型開挖斷面尺寸寬×高為17m×20m,屬于特大型斷面洞室,上平段開挖坡比i=0.015。1.2 地質(zhì)情況泄洪洞沿線為單斜地層,玄武巖巖流層。巖性為杏仁狀玄武巖、隱晶質(zhì)玄武巖、柱狀節(jié)理玄武巖、凝灰?guī)r。圍巖類別以Ⅱ類、Ⅲ類為主,局部斷層段、層間錯動帶為Ⅳ類圍巖。其中1#泄洪洞上平段Ⅲ1類圍巖占比51%,Ⅱ類圍巖占比41%,Ⅳ類圍巖占比8%;2#泄洪洞上平段Ⅲ1類圍巖占比

      四川水利 2020年1期2020-03-11

    • 山西榆社化工多舉措推進(jìn)降本增效
      8:30)調(diào)整為平段再生,5萬t/a電解裝置二次鹽水工序由平段(14:30)開始再生調(diào)整為谷段開始再生(23:00)。(2)設(shè)備定期切換時間調(diào)節(jié)。定期切換電動機(jī)設(shè)備時間定為上午(11:00)平段開始,盡可能避免電價峰段時間內(nèi)啟動設(shè)備。還有5萬t/a、10萬t/a電解裝置打高純酸時間,盡力調(diào)節(jié)在大夜班(8:00)之前,以降低成本電價。(3)涼水塔補(bǔ)水及風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)。補(bǔ)水調(diào)節(jié)為白班溫度高時補(bǔ)充;盡量減少風(fēng)機(jī)啟動時間,涼水塔風(fēng)機(jī)盡可能調(diào)整為平段或谷段多開、峰段少開,

      氯堿工業(yè) 2020年6期2020-03-01

    • 白鶴灘水電站超大型壓力鋼管定位節(jié)在下彎段安裝的應(yīng)用
      站左岸引水隧洞下平段施工支洞施工現(xiàn)場條件復(fù)雜,若將定位節(jié)設(shè)置在下平段將會影響到下平段管節(jié)運輸、地下廠房車輛通行,定位節(jié)上方下彎段其余管節(jié)安裝安全風(fēng)險較大。本文以白鶴灘水電站左岸壓力鋼管安裝定位節(jié)設(shè)置在下彎段中部為例,闡述超大型壓力鋼管定位節(jié)在下彎段的應(yīng)用,希望對類似工程有借鑒作用。一、工程概況白鶴灘水電站左岸壓力管道采用單洞單機(jī)豎井式布置,共設(shè)置8條引水隧洞。壓力管道自上平段末端起全部采用鋼板襯砌,包括上平段、上彎段、豎井段、下彎段及下平段。8條引水隧洞壓

      中國水利 2019年18期2019-10-29

    • 白鶴灘水電站泄洪洞水力特性研究
      由進(jìn)口閘門段、上平段、龍落尾段和挑流鼻坎組成。3條洞長度分別為2317.0 m,2258.5 m和2170.0m,單洞最大泄量4100m3/s,最大流速達(dá)45 m/s。進(jìn)口為短有壓進(jìn)水口,控制閘門孔口尺寸15 m×9.5 m(寬×高),進(jìn)口底檻高程 770 m,設(shè)計水頭57.83 m。無壓洞段為城門洞形,斷面尺寸為 15 m×18 m(寬×高),直墻高14 m。上平段底坡為1.5%,上平段末端通過渥奇曲線與龍落尾段陡坡相接,陡坡段沿程共設(shè)置3道摻氣坎,泄洪

      中國水利 2019年18期2019-10-29

    • 白鶴灘泄洪洞高速水流區(qū)底板鏡面混凝土施工工藝
      、無壓洞身段(上平段和龍落尾段)、出口挑流鼻坎,以及通風(fēng)補(bǔ)氣系統(tǒng)組成。3條泄洪洞呈直線布置,#1#2、#3泄洪洞總長分別為2317 m、2258.5 m 和 2170 m,進(jìn)口底板混凝土高程EL.770 m,出口高程EL.650 m。 其中,#1、#2、#3 泄洪洞上平段長度分別為1908.03 m、1845.80 m和1709.58 m,底板坡度為0.015,上平段全斷面采用鋼筋混凝土襯砌。泄洪洞樞紐布置情況見圖1。二、施工重點難點和設(shè)計技術(shù)要求1.施工

      中國水利 2019年18期2019-10-29

    • 超長豎井壓力鋼管安裝技術(shù)研究
      井高139m。下平段鋼管經(jīng)2個“卜”形岔管變徑后供水給3臺機(jī)組,主鋼管內(nèi)徑4.8m ,3條壓力支管內(nèi)徑2.0m,鋼管軸線總長度312m,總重量900t,除兩個岔管材質(zhì)為07MnMoVR級高強(qiáng)鋼外,其余鋼管材質(zhì)均為Q345R低合金鋼。鋼管平面視圖和側(cè)面視圖見圖1。2 超長豎井壓力鋼管安裝難點分析a.傳統(tǒng)滿堂腳手架施工工藝受地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響,采購、運輸成本極大。由于尼泊爾市場資源極度匱乏,搭設(shè)腳手架所用架管不易采購。若從國內(nèi)采購,進(jìn)口關(guān)稅高達(dá)28%~35%,施

      水利建設(shè)與管理 2019年10期2019-10-24

    • 黃登水電站壓力鋼管設(shè)計
      0.00 m,上平段“引0+000.000~0+015.000”段軸線方向均為SW204°30′00″,中心線間距均為25 m。自“引0+015.000”樁號開始向下游方向,4條壓力管道軸線方向呈平面擴(kuò)散狀布置,如圖1所示。4條壓力管道豎井分別以上、下彎段與上、下平段銜接,在下平段4條壓力管道平行布置,軸線方向均為SW204°30′00″,軸線間距35 m,末端與水輪機(jī)組蝸殼銜接,如圖2所示。表1 壓力鋼管管壁厚度計算對比表注:表中鋼管道管壁厚度計算值已包

      水力發(fā)電 2019年6期2019-09-23

    • 大型抽水蓄能電站防水淹廠房事故演算與風(fēng)險分析
      能電站引水系統(tǒng)上平段設(shè)置蝶閥方案進(jìn)行防水淹廠房事故演算和風(fēng)險分析。PJ抽水蓄能電站裝有4臺單機(jī)容量350 MW機(jī)組,上水庫正常蓄水位1 062 m,死水位1 041.00 m。額定水頭648 m。輸水系統(tǒng)由引水系統(tǒng)和尾水系統(tǒng)兩部分組成,均采用一洞兩機(jī)布置方式。電站廠房主要由主廠房、副廠房及安裝間等組成。其中主廠房尾水管層高程280.5 m、錐管層地面高程287.5 m、水輪機(jī)層地面高程295.60 m、母線層地面高程301.60 m、發(fā)電機(jī)層地面高程307

      水力發(fā)電 2019年4期2019-07-25

    • 液壓伸縮萬向移動襯砌臺車研究與應(yīng)用
      條。由漸變段、上平段、上彎段、豎井段、下彎段及下平段等組成,如圖2所示。單條壓力管道總長385.95~518.36 m,其中漸變段、上平段采用鋼筋混凝土襯砌,鋼筋混凝土襯砌長157.21~289.61 m;上彎段、豎井段、下彎段及下平段采用鋼板襯砌,鋼板襯砌總長228.74 m。上平段長150.526~279.655 m,在進(jìn)口漸變段末端設(shè)置平面轉(zhuǎn)彎,轉(zhuǎn)彎半徑20 m,轉(zhuǎn)彎角度6.8°~14°,立面縱向坡度為2.655%~5.322%。上平段采用C25W1

      水力發(fā)電 2019年12期2019-05-28

    • 穿層巷道掘進(jìn)施工工藝研究
      期間通過施工頂板平段,將整個上山掘進(jìn)段分成若干個掘進(jìn)斜巷,并及時對頂板采取合理有效的支護(hù)措施,從而緩解了頂板壓力集中現(xiàn)象,避免頂板垮落事故發(fā)生。西翼皮帶巷上山掘進(jìn)150m處且揭露山4#煤層時開始施工第一個平段,平段設(shè)計長度為5m,平段施工期間嚴(yán)禁空頂作業(yè),及時補(bǔ)打支護(hù)。當(dāng)?shù)谝粋€平段施工完后,巷道繼續(xù)以7°斜坡上山掘進(jìn)。當(dāng)巷道上山掘進(jìn)長度為8.0m時施工第二個平段,施工工藝及支護(hù)工藝與第一個相同。依次類推,直至巷道揭露山4#煤層頂板后沿煤層頂?shù)装迤叫芯蜻M(jìn)。西

      山東煤炭科技 2019年3期2019-04-09

    • 長距離隧洞內(nèi)壓力鋼管安裝與回填混凝土施工中若干問題的解決方法
      9 m,分為四個平段和三個斜段。四個平段管軸線長度從上至下依次為164.414 m、129.672 m、185.439 m、221.746 m;三個斜井段管軸線長度從上至下依次為143.190 m、118.34 m、124.935 m(圖1、2和3)。整條隧洞需要開挖3條施工支洞以便于進(jìn)行主隧洞開挖。壓力鋼管需首先安裝位于轉(zhuǎn)彎處的定位節(jié),定位節(jié)安裝完成后澆筑回填混凝土,然后再以定位節(jié)為基準(zhǔn)安裝斜井段和平段的鋼管,最后安裝位于施工支洞與主隧洞交叉處的湊合節(jié)。

      四川水力發(fā)電 2019年1期2019-03-11

    • 黑麋峰抽水蓄能電站引水流道運行狀況分析
      距46 m,由上平段、斜井段和下平段組成,采用鋼筋混凝土襯砌,襯后洞徑D=8.50 m,高壓支洞襯后洞徑5.3~2.8 m采用鋼板和素混凝土襯砌,引水主洞經(jīng)上平段、上彎段、斜井、下彎段、下平段洞軸線高程由357 m降至17.85 m,埋深70~270 m,下彎段埋深最深,引水主洞末端及岔洞埋深約225 m。洞室圍巖以微風(fēng)化~新鮮花崗巖為主,少量花崗偉晶巖脈和細(xì)粒花崗巖脈、石英脈,巖體完整性一般較好,以Ⅱ~Ⅲ類圍巖為主。輸水系統(tǒng)土建施工工程于開工2005年4

      水電站機(jī)電技術(shù) 2019年2期2019-03-08

    • 淺談首部式地下廠房洞室群施工支洞規(guī)劃設(shè)計
      水口、壓力管道上平段、壓力管道豎井或斜井、壓力管道下平段等)、廠房系統(tǒng)(含主副廠房、母線洞、主變洞、出線平洞及出線井、開關(guān)站等)及尾水系統(tǒng)(含尾水連接管、尾水調(diào)壓室、尾水洞、尾水檢修閘門室、尾水出口等)。為避免三大系統(tǒng)施工相互干擾;滿足各大系統(tǒng)施工的相互獨立性;確保施工工期;同時滿足高大洞室分層開挖支護(hù),需設(shè)置施工支洞。合理的施工支洞設(shè)置可簡化施工程序、加快施工進(jìn)度、節(jié)約施工投資。1 施工支洞規(guī)劃布置原則(1)系統(tǒng)理清各部位施工程序,分析施工工期,確定支洞

      四川水利 2019年4期2019-02-14

    • 透水理論在南湃水電站高壓引水隧洞中的應(yīng)用
      12 m,由3個平段和2個豎井段組成。隧洞開挖斷面為圓形平底,開挖洞徑4.4 m(底寬2.9 m),襯砌后洞徑3.5 m(寬2.45 m),豎井?dāng)嗝鏋閳A形斷面,開挖直徑2.13 m。隧洞引用流量14.45 m3/s,最大內(nèi)水壓力570 m。上平段圍巖為“薄層凝灰?guī)r”,Ⅲ1類圍巖約占5.98%、Ⅲ2類圍巖約占57.22%、Ⅳ類圍巖約占30.74%、Ⅴ類圍巖約占6.06%。中平段圍巖以”中厚層凝灰?guī)r“為主,局部間夾薄層黑色板巖、或薄層凝灰?guī)r,Ⅱ類圍巖約占6.3

      西北水電 2018年5期2018-12-06

    • 南湃水電站長輸水系統(tǒng)排空檢查的必要性分析
      m/s。由3個平段和2個豎井段組成。為沉積異物,分別在上平段、中平段、下平段設(shè)有3個集渣坑,集渣坑在隧洞底板下挖而成,并用鋼筋混凝土襯砌,上部設(shè)鋼篦子。施工時設(shè)置3個施工支洞,分別位于3個平段,在每個施工支洞封堵段設(shè)置永久進(jìn)人孔,進(jìn)人孔斷面均為圓形,斷面直徑150 cm。各封堵體前部均設(shè)橢球形閘門。南湃水電站輸水系統(tǒng)設(shè)計時,進(jìn)行了滲流計算分析,主要包含初始地下水壓的構(gòu)造、施工開挖期的外水變化過程模擬、運行期充水過程模擬、檢修期放水工程模擬等,充分考慮了運

      水電站機(jī)電技術(shù) 2018年11期2018-12-04

    • 某水電站超高壓引水隧洞滲水處理淺析
      洞由3段平洞(上平段、中平段、下平段),2段豎井(上豎井、下豎井)組成。引水隧洞下平段位于樁號T4+940.300~T6+495.560 m之間,段長1555.260 m,隧洞進(jìn)口底板高程654.458 m,出口底板高程629.879 m,綜合底坡約1.58%;隧洞垂直埋深289.0~450.0 m,所屬洞段地下水位均高于隧洞洞頂。引水隧洞下平段的靜水頭487.03~513.61 m、考慮水擊壓力在內(nèi)的作用水頭522.40~575.72 m,屬于超高壓引水

      水電站機(jī)電技術(shù) 2018年11期2018-12-04

    • 水利工程高壓管道下平段固結(jié)灌漿施工工藝探索
      貢獻(xiàn)。高壓管道下平段固結(jié)灌漿施工工藝作為水利工程施工中的必須使用的工藝對水利工程的施工質(zhì)量與水平具有重要影響。2 工程概況在本文的研究過程中以C水利工程的施工建設(shè)作為研究背景。C水利工程的具體施工位置位于我國四川省的康定縣內(nèi)。該水利工程中的電站采用壩式開發(fā),其建筑物結(jié)構(gòu)主要由攔河壩、兩岸泄洪建筑及放空建筑物等多種建筑系統(tǒng)組成。攔河壩的建設(shè)過程中,C水利工程采用混凝土面板進(jìn)行堆石壩的建設(shè),其壩高最大值為215.30m。在C水電工程的實際施工中,其壓力管道主要

      中小企業(yè)管理與科技 2018年20期2018-11-06

    • 羅洲壩水電站工程引水隧洞開挖設(shè)計
      229 m,由上平段、豎井段、下平段組成。閘門井后為長度10 m的漸變段,進(jìn)口處為6.5 m×7.3 m(寬×高)矩形斷面,末端漸變?yōu)榘霃綖?.65 m圓型斷面。漸變段末端至引水隧洞豎井上彎段起點為上平段,長度19.10 m,中心線高程為250.35 m。上平洞與下平洞采用半徑為3.15 m圓形豎井連接,豎井段長度(含上、下彎段)91.02 m,高度73.90 m,上、下彎段轉(zhuǎn)彎半徑均為15.0 m,轉(zhuǎn)彎角度均為90°。豎井下彎段末端至廠房蝸殼進(jìn)口為下平段

      東北水利水電 2018年8期2018-08-20

    • 淺孔高壓固結(jié)灌漿在高水頭小斷面引水隧洞中的應(yīng)用
      寬2.47m。上平段主要以常規(guī)的固結(jié)灌漿(最大灌漿壓力為2.0MPa)作為基礎(chǔ)處理手段,中平段和下平段為高壓固結(jié)灌漿(最大灌漿壓力分別為4.0MPa和7.0MPa,中平段為無蓋重高壓固結(jié)灌漿)。1.2 地質(zhì)簡述引水隧洞上平段地層主要為風(fēng)化程度不等的凝灰?guī)r及變質(zhì)板巖,其Ⅳ、Ⅴ類圍巖主要集中在T0+850樁號以前洞段,T0+850后多以Ⅲ2類圍巖居多。平段洞段圍巖為“薄層凝灰?guī)r”,據(jù)隧道質(zhì)量指標(biāo)RMR統(tǒng)計結(jié)果,Ⅲ1類圍巖約占整個上平段的5.98%、Ⅲ2類圍巖約

      四川水利 2018年3期2018-07-10

    • 上通壩水電站軟巖地質(zhì)壓力管道豎井及其彎管段開挖技術(shù)分析
      混凝土。管道由上平段、上豎井、中平段、下豎井及下平段組成,其中上平段長132m,上豎井段長136m,中平段長203m,下豎井段長148m,下平段長337m。上豎井與上、中平段90°連接,轉(zhuǎn)彎半徑為20m,下豎井以與中、下平段90°相連接,轉(zhuǎn)彎半徑為20m。平段按照城門洞形斷面開挖,豎井段按照圓形斷面開挖。豎井段圍巖為三疊系上統(tǒng)圖姆溝組中段薄層狀泥質(zhì)板巖,巖體質(zhì)軟,遇水易軟化,開挖暴露后風(fēng)化速度較快,地下水以浸潤狀滲水為主,屬Ⅴ類圍巖,洞壁巖石破碎,巖層傾角

      水利規(guī)劃與設(shè)計 2018年5期2018-06-14

    • 引水高壓豎井上彎段混凝土澆筑施工技術(shù)淺談
      站道路→調(diào)壓井上平段→調(diào)壓井下平段→高壓豎井上彎段。鋼筋、模板通過布置在調(diào)壓井上平段的卷揚機(jī),用改裝后的載物吊籠將材料經(jīng)調(diào)壓井從調(diào)壓井上平段運輸至下平段,然后人工搬運至作業(yè)面;混凝土通過布置在調(diào)壓井內(nèi)的溜管,將混凝土從調(diào)壓井上平段溜至布置在下平段的BT60型混凝土泵機(jī)。溜管通過調(diào)壓井內(nèi)的滿堂排架支撐,排架間排距均為1.2m,步距1.8m。2.3 活動小車系統(tǒng)研制與應(yīng)用高壓豎井上彎段混凝土施工完之后,提升系統(tǒng)已經(jīng)拆除,也沒有施工平臺可供使用,因此模板的拆除,

      四川水利 2018年2期2018-05-15

    • 關(guān)于對工業(yè)用戶執(zhí)行分時電價的探討
      分配,峰段6h、平段10h、谷段8h。其平段電量在執(zhí)行分時電價前后不變化,執(zhí)行分時電價前利潤為L前,執(zhí)行分時電價后利潤為L后,執(zhí)行分時電價后由峰段向谷段調(diào)整的電量為Q總的T%。執(zhí)行分時電價后的利潤要大于或等于執(zhí)行分時電價前的利潤,即:L后≥L前(平段利潤在分時前后相等)。帶入公式得:L后=Q總×(6/24-T%)×0.5746+Q總×(8/24+T%)×0.22722≥L前=Q總×6/24×(-0.0046)+Q總×8/24×0.6037求解得:T≤5.5

      今日財富 2018年16期2018-05-14

    • 埃塞俄比亞吉布3水電站引水壓力鋼管安裝技術(shù)研究
      引水壓力鋼管由上平段、上彎段、豎井段、下彎段、下平段、岔管群及支管段組成,鋼管內(nèi)徑由φ11m→φ7.7m→φ5.0→φ4.2m,鋼管進(jìn)水口底部高程為782m,出水口中心高程為668m。在上平段各布置一臺50t橋機(jī)用于豎井段及部分上平段安裝,在三分岔管安裝位置各布置一臺100t橋機(jī)用于部分下平段、岔管群及支管段的安裝。1 支管安裝(1)支管管口直徑為4.2米,材質(zhì)為Q345R和07MnCrMoVR。支管采用立式運輸,利用40t平板拖車通過下平段交通洞運抵三分

      中國設(shè)備工程 2018年22期2018-01-30

    • 輸水隧洞斜(豎)井錯落布置分析
      隧洞縱剖面上、下平段的連接方式,應(yīng)根據(jù)輸水系統(tǒng)其它建筑物的布置、地形地質(zhì)條件、水力條件、施工和檢修等因素綜合確定。由于受進(jìn)(出)水口位置、機(jī)組安裝高程和隧洞長度的限制,很多工程的輸水隧洞不可避免地采用一級或一級以上斜(豎)井布置。目前,很多工程受以上諸多因素及工程自身特點的限制,輸水隧洞采用兩條或多條并排布置,縱剖面上采用一級或一級以上斜(豎)井布置。2 并排布置的輸水隧洞通常布置型式及存在的問題水利水電工程中兩條或多條并排布置的輸水隧洞,通常采用平行布置

      東北水利水電 2017年9期2017-09-19

    • 淺談旋流豎井泄洪洞渦室的優(yōu)化試驗
      旋流豎井泄洪洞上平段與渦室的銜接良好與否對于豎井渦室內(nèi)水流流態(tài)具有非常大的影響,如果設(shè)計不好將降低豎井壁面的抗空蝕空化能力,并且也將對豎井中心空腔的穩(wěn)定造成影響。結(jié)合某工程旋流豎井泄洪洞,針對其上平段壅水以及渦室水流流態(tài)較差等問題,對其上平段與渦室的銜接進(jìn)行了一系列的優(yōu)化調(diào)整,最終實現(xiàn)了上平段與渦室水流的良好銜接,并且保證了豎井中心空腔的穩(wěn)定。旋流豎井;模型試驗;渦室小挑坎;優(yōu)化0 引 言旋流豎井消能工是利用豎直布置的圓柱形豎井將上下兩條高程各異的輸水通道

      四川水力發(fā)電 2017年2期2017-04-25

    • 因分時表計量方式與營銷系統(tǒng)計費方式差異造成的長期漏計客戶用電量
      能表以來,有功表平段用電量一直未計,累計未計售電量19279千瓦時,折合應(yīng)收電費14411元。二、有關(guān)問題描述1.簡要說明審計發(fā)現(xiàn),該供電所營銷系統(tǒng)中,客戶泰豐面粉廠采用有功分時表計量,2014年1~4月份每個月用電量中,只有峰、谷段用電量,沒有平段用電量。審計人員再追溯審查以前年度用電量情況,發(fā)現(xiàn)該戶自2013年安裝有功分時電能表以來,平段用電量一直為零。檢查抄表卡發(fā)現(xiàn):抄表卡格式只是針對普通三相或單相電能表設(shè)計,由于分時計量表計需要抄錄的數(shù)據(jù)較多,無法

      消費導(dǎo)刊 2016年12期2016-03-13

    • 沐若水電站引水系統(tǒng)壓力鋼管安裝工藝研究
      上到下分別為:上平段、調(diào)壓井段、上彎段、豎井段、下彎段、下平段、岔管段、支管段。其中上平段、調(diào)壓井段、上彎段以及部分豎井段管壁材料為Q345R,其余管壁材料為07MnCrMoVR,管壁板厚(不包括月牙肋板)從30 mm 逐漸過渡到72 mm,其中最厚鋼板為岔管月牙板,其厚度為150 mm。位于河流右側(cè)為1#壓力鋼管,對應(yīng)的機(jī)組為3#、4#機(jī)組,左側(cè)為2#鋼管,對應(yīng)機(jī)組為1#、2#機(jī)組,兩條鋼管水平中心距為35 m,其中1#鋼管管節(jié)軸線總長度為1 422.2

      湖南水利水電 2015年6期2015-11-28

    • 小灣2號機(jī)組壓力鋼管空鼓形成原因分析及其處理建議
      號機(jī)組壓力鋼管下平段反饋的監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,建立對壓力管道安全性態(tài)的初步認(rèn)識,推斷壓力鋼管空鼓的成因。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析結(jié)果,為機(jī)組的安全運行和維護(hù)提供合理、可靠的決策信息。壓力管道;空鼓成因;離線分析;安全監(jiān)測;小灣水電站1 工程概述小灣水電站位于云南省西部南澗縣與鳳慶縣交界的瀾滄江中游河段,在干流河段與支流黑惠江交匯處下游1.5 km處,系瀾滄江中下游河段規(guī)劃八個梯級中的第二級,是瀾滄江中下游河段的龍頭水庫。小灣工程由混凝土雙曲拱壩、壩后水墊塘及二道壩、

      水力發(fā)電 2015年10期2015-08-25

    • 構(gòu)皮灘電站引水隧洞工期延誤后采取的趕工方案
      面,自上而下由上平段、水平彎管段、上彎段、豎井段、下彎段和下平段等部分組成,見圖1。構(gòu)皮灘電站引水隧洞豎井段高差98.2米,上、下彎段高差分別為20米,整個豎彎段高差138.2米,是目前國內(nèi)水頭落差最大的引水豎井。圖1 構(gòu)皮灘引水系統(tǒng)透視圖2. 趕工的起因合同計劃引水隧洞2004年10月1日開工,2005年7月應(yīng)完成引水隧洞開挖支護(hù),2006年2月底,完成3#、4#、5#引水隧洞上平段混凝土澆筑及灌漿,完成下平段帷幕灌漿,具備壓力管道安裝條件,2007年1

      四川水泥 2015年12期2015-07-12

    • 溪古水電站無壓豎井旋流洞試驗研究
      壓進(jìn)口堰閘段、上平段、渦室、渦井、下平段等組成(見圖2),溢洪洞下平段與導(dǎo)流洞完全結(jié)合。無壓進(jìn)水口堰頂高程為2 850.00 m,進(jìn)口堰閘段長28.0 m,軸線方位與溢洪洞上平段相同為NE74.7502°,堰形為WES曲線形實用堰,堰高11.5 m,上游坡度3∶1,堰面曲線方程為y=0.0823x1.836,下接i=1∶1.5的斜坡段,末端通過半徑R=10.0 m圓心角為33.69°的反弧與隧洞上平段底板相連。堰上設(shè)孔口尺寸5 m×7.6 m(寬×高)的平

      西北水電 2015年6期2015-05-09

    • 紅山鐵礦井下排水系統(tǒng)優(yōu)化
      司)分析了谷段—平段—峰段電價的關(guān)系,對紅山鐵礦每日所需電量進(jìn)行了分段,優(yōu)化排水泵的排水時間,在原設(shè)計的基礎(chǔ)上增加1臺排水泵,降低峰段及平段的排水時間。該系統(tǒng)實施后,在該礦服務(wù)年限內(nèi),可以節(jié)省大量排水費用,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。井下排水 時段電價 排水系統(tǒng)優(yōu)化地采礦山礦井排水用電量約占礦山總耗電量的20%~28%[1]。電力部門按照不同時段,規(guī)定了用電的峰段、平段、谷段電價。根據(jù)測算,全礦水泵在電價峰段運行和在谷段運行的年電費差值在百萬元以上[2]。因此,對

      現(xiàn)代礦業(yè) 2015年7期2015-03-09

    • 大型地下電站引水洞壓力鋼管安裝方案對比分析
      主要有上 (下)平段組圓和主廠房組圓兩種方式。上 (下)平段組圓。將上 (下)平段及其施工支洞局部擴(kuò)挖,布置組圓工位和運輸通道,設(shè)置天錨、地錨、軌道和卷揚機(jī)用于鋼管吊運、翻身和就位。其優(yōu)點是將鋼管安裝在引水系統(tǒng)內(nèi)部,不與其他部位施工產(chǎn)生干擾。缺點是隧洞擴(kuò)挖和回填量較大,洞室空間較小,通風(fēng)排煙困難,作業(yè)環(huán)境差,吊裝條件較差,組裝速度較慢。烏江彭水水電站將1、2號下平段擴(kuò)挖布置成組圓平臺,并將部分支洞擴(kuò)高,運送3~5號下平段的管節(jié)[2],見圖1。圖1 彭水水電

      水力發(fā)電 2014年2期2014-10-21

    • 淺談豎井反導(dǎo)井開挖方法
      引水發(fā)電隧洞由上平段、上彎段、豎井、下彎段、引水隧洞下平段組成。其中上平段長度為236.57m,上平段后由轉(zhuǎn)彎半徑R=18.0m、轉(zhuǎn)彎角θ=87.71°的上彎段轉(zhuǎn)入豎井段,豎井段總高度39.28m,豎井段后緊接著進(jìn)入轉(zhuǎn)彎半徑R=18.0m、轉(zhuǎn)彎角θ=87.71°的下彎段,最后為下平段,下平段長度為150.02m。豎井段開挖方法采用反導(dǎo)井法,首先進(jìn)行施工放樣,然后搭設(shè)作業(yè)平臺、鉆孔、裝藥爆破、通風(fēng)排煙和排險出碴。關(guān)鍵詞:豎井反導(dǎo)井開挖中圖分類號:U455文獻(xiàn)

      城市建設(shè)理論研究 2014年36期2014-10-14

    • 基于鋼管道上平段容積法導(dǎo)葉漏水量測量與計算
      2)基于鋼管道上平段容積法導(dǎo)葉漏水量測量與計算陳崇彬(大唐碧口水力發(fā)電廠,甘肅 文縣 746412)水輪機(jī)導(dǎo)葉漏水量的測量具有一定的復(fù)雜性和不穩(wěn)定性。本文基于鋼管道上平段為主要測量段的容積法導(dǎo)葉漏水量的測量與計算,是在鋼管道布置及結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上建立計算模型,利用高精度壓力變送器采集數(shù)據(jù),實現(xiàn)自動計算。該計算方法在實際測量中的應(yīng)用表明:測量精度以及測量結(jié)果的穩(wěn)定性均符合要求,減少了人工計算誤差,可以為同類型電站水輪機(jī)導(dǎo)葉漏水量的測量及計算提供參考。通過導(dǎo)葉

      中國水能及電氣化 2014年8期2014-09-11

    • 螺旋式調(diào)壓井運輸通道下壓力鋼管安裝工法
      水布置方式,由上平段、斜井及下平段組成。鋼管材質(zhì)為Q345R,主管直徑5.2m,支管直徑3.4m,板厚16~20mm,主管軸線長度150.89m,岔支管軸線長度20.67m,工程量474.91t。結(jié)合電站建筑物布置特點,已有的下平段3號支洞斷面為4m×6m城門洞形,只能運輸支管段鋼管(直徑3.4m)。其余主管(直徑5.2m)必須利用螺旋式調(diào)壓井作為唯一運輸通道,加上調(diào)壓井入口“瓶頸”制約(洞口段4m×6m城門洞形,洞身段6m×6m螺旋式城門洞形),為保證壓

      中國水能及電氣化 2014年10期2014-03-15

    • 珊溪水電站引水隧洞下平段施工支洞二期封堵設(shè)計初探
      等。引水隧洞由上平段、斜井段、下平段組成,隧洞開挖直徑7.8 m。1.3 本工程情況簡介珊溪水電站工程建設(shè)過程中,擬后期設(shè)置備用小機(jī)組,其方案為從引水隧洞下平段施工支洞封堵體內(nèi)引出鋼管,沿施工支洞安明管鋪設(shè)至小機(jī)組廠房。故,施工階段在引水隧洞下平段施工支洞封堵體內(nèi)預(yù)埋了一段引水鋼管,直徑1.9 m,壁厚16 mm,材質(zhì)為16Mn,長度為11 m,延伸至封堵體外側(cè),端頭采用鋼悶頭封閉。另外還有一條供往珊溪鎮(zhèn)水廠的供水管預(yù)埋在該封堵提內(nèi)。具體布置見圖1、圖2。

      大壩與安全 2014年2期2014-03-13

    • 錦屏二級水電站壓力鋼管取消內(nèi)支撐可行性分析
      每條高壓管道原下平段布置有40節(jié)壓力鋼管,總長度為118m。壓力鋼管最大直徑6500mm,最小直徑6050mm,單節(jié)最大長度為3000mm,最小長度為2200mm。其中壓力鋼管下水平段第1節(jié)~第10節(jié)為600MPa級B610CF高強(qiáng)鋼,板厚分別為56、52、48、44和40mm共5種規(guī)格,每節(jié)壓力鋼管外布置2層加勁環(huán),環(huán)距1.5m;第11節(jié)~第40節(jié)為Q345R鋼,板厚38mm,每節(jié)鋼管外壁布置3層加勁環(huán),環(huán)距1.0m。加勁環(huán)材質(zhì)均為Q345R,板厚38m

      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2013年20期2013-11-16

    • 寺坪電站引水隧洞斜井段襯砌分塊式整體拼裝鋼模板的設(shè)計與施工
      線段相連;隧洞上平段中心線高程為284.75 m,下平段中心線高程為233 m;隧洞自上游向下游由漸變段、上平段、上彎段、斜井段、下彎段和下平段組成;洞身軸線長度為413.275 m,其中斜井段:K0+138.033~K0+233.16,長75.13 m,高差51.75 m,支護(hù)后的圓形斷面直徑為6.7 m,鋼筋混凝土襯砌厚度為60 cm。圖1 分塊式整體拼裝鋼模板結(jié)構(gòu)斷面圖2 現(xiàn)場施工條件寺坪電站引水隧洞斜井段襯砌斷面較小,上下落差較大,施工空間狹窄,無

      四川水力發(fā)電 2013年2期2013-07-12

    • 坪頭水電站壓力管道安裝綜述
      供水方式:引水上平段(管)0-040.200以下為壓力管道,主要由上平段、1號豎井上彎段、1號豎井段、1號豎井下彎段、中平洞段、2號豎井上彎段、2號豎井段、2號豎井下彎段、下平洞段和岔管、支管段組成。壓力管道主管內(nèi)徑4.4m,總長645.37m,其中上平段長120.2m,1號豎井及連接段長119.32m,中平段長75.55m,2號豎井及連接段長167.05m,下平段長163.25m,平段和豎井間采用半徑為15m的彎段相連,壓力鋼管設(shè)有加勁環(huán)和止水環(huán),加勁環(huán)

      水電站設(shè)計 2012年2期2012-12-19

    • 吉沙水電站高壓管道設(shè)計與施工
      054 m,采用平段與斜井結(jié)合布置型式,由上平段、斜井、兩個中平段及下平段組成。其中,上平段走向與引水隧洞相同,為N320.75°W,斜井、中平段及下平段方向與廠房軸線垂直,為NE36.152°,經(jīng)高壓支管垂直進(jìn)廠。1 高壓管道敷設(shè)方式選擇引水高壓管道高差約470 m,距高比1.62,具備明管敷設(shè)和地下埋管敷設(shè)的可能性。1.1 明管敷設(shè)方式明管管徑取值經(jīng)分析比較,上部管徑2.4 m,下部管徑2.2 m,流速分別為6.20、7.38 m/s。明管方案對兩條管

      水力發(fā)電 2012年3期2012-10-20

    • 猴子巖水電站引水發(fā)電系統(tǒng)施工通道規(guī)劃
      管道平行布置,上平段管軸線間距30 m,下平段管軸線間距30.54 m,上、下平段采用60°斜井連接,壓力管道內(nèi)徑10.5 m,單機(jī)設(shè)計引用流量368.4 m3/s,流速4.25 m/s。發(fā)電廠房布置于大渡河右岸略靠壩軸線上游山體內(nèi),廠房最小垂直埋深約380 m,最小水平埋深約250 m。主廠房尺寸為219.5 m×29.2 m×68.7 m(長×寬×高),主變室尺寸為139 m×18.8 m×25.2 m(長×寬×高),尾調(diào)室尺寸為140.5 m×23.

      四川水力發(fā)電 2012年2期2012-07-12

    • 預(yù)埋灌漿管在毛爾蓋水電站壓力鋼管中的應(yīng)用
      式。壓力管道由上平段、斜井段、下平段、岔支管段組成。壓力管道上平段長約102 m,起始端中心高程2 018.5 m;斜井長 211.6 m,傾角 55°;下平段長約173 m,下平段中心高程為1 864.8 m;壓力管道主管內(nèi)徑為7 m。下平段主管末端設(shè)置兩個卜形月牙肋岔管,岔管公切球直徑分別為7.24 m、6.54 m。岔管后接支管,最大長度為70 m,內(nèi)徑4 m。壓力管道主管基本參數(shù)見表1。表1 壓力管道主管基本參數(shù)表為了使埋藏壓力鋼管回填混凝土與巖面

      四川水力發(fā)電 2011年6期2011-06-27

    • 冶勒水電站壓力管道設(shè)計
      (2)、下四個平段;斜(1)、斜(2)、斜(3)三個斜井段;在主管末端帶一個分岔角為 60°的月牙內(nèi)加強(qiáng)肋 Y形岔管,支管正向進(jìn)廠。主管方位角為 N88°27′12.2″W,支管方位角為 N 68°E。上平段與斜(1)井段由轉(zhuǎn)角為60°、半徑為 11.2m的立面彎管連接 ,中 (1)、中(2)、下平段分別與斜(2)、斜(3)斜井段由轉(zhuǎn)角為59°8′26.26″、半徑為 11.2m的立面彎管連接 。主管上平段軸線縱坡 i=0,其余平段軸線縱坡 i=0.01

      水電站設(shè)計 2011年1期2011-04-23

    • 獅子坪水電站壓力管道中、上平段滑道施工
      水電站壓力管道上平段施工部位處于317國道上方,垂直高差達(dá)250 m。壓力管道為地下埋藏斜井式,傾角60°,采用一條主管經(jīng)兩個“卜”形岔管分為3條支管分別向3臺機(jī)組供水的聯(lián)合布置形式。壓力管道直徑3.9 m,長4~4.8 m,重9.8~12 t。壓力管道分為上平段、上斜段、中平段、下斜段、下平段,其中下平段到上平段洞口的垂直高差為169.667 m。由于地形條件限制,施工平臺由整體鋼筋石籠填筑形成,到上平段根本無法開辟車輛通行道路。為滿足壓力管道運輸和上平

      四川水力發(fā)電 2010年4期2010-07-09

    • 超薄洞壁洞群開挖技術(shù)研究
      ,分為漸變段、上平段、水平彎段、中部漸變段、上彎段、斜井段、下彎段、下平段8種型式。引水洞軸線間距離為22 m,開挖洞徑分別為φ11.3,φ10.6,φ8.6 m,其中中部漸變段上游部分開挖為圓形斷面是引水隧洞段,中部漸變段其下游部分開挖為馬蹄型斷面是壓力鋼管段;引水洞水平轉(zhuǎn)彎為41°,斜井角度為50°。引水隧洞混凝土襯砌厚度為0.7~1.0 m,襯砌成型后斷面為9.0 m,壓力管鋼管段成型為7.0 m。2 工程地質(zhì)情況2.1 基本地質(zhì)條件1)地形地貌:從

      東北水利水電 2010年8期2010-04-02

    • 2008~2009學(xué)年度期末復(fù)習(xí)測試
      平、谷兩個時段,平段為8:00~22:00,14小時,谷段為22:00~次日8:00,10小時.平段用電價格在原銷售電價基礎(chǔ)上每千瓦時上浮0.03元,谷段電價在原銷售電價基礎(chǔ)上每千瓦時下浮0.25元,小明家5月份實用平段電量40千瓦時, 谷段電量60千瓦時,按分時電價付費42.73元.(1)小明該月支付的平段、谷段電價每千瓦時各為多少元?(2)如不使用分時電價結(jié)算, 5月份小明家將多支付電費多少元?22.(7分)小明、小華家都在光明廣場附近.若設(shè)廣場中心為

      中學(xué)生數(shù)理化·七年級數(shù)學(xué)北師大版 2008年12期2008-12-23

    • 一無一次方程應(yīng)用題中考新趨勢
      平、谷兩個時段,平段為8:00~22:00,14小時,谷段為22:00~次日8:00,10小時.平段用電價格在原銷售電價基礎(chǔ)上每千瓦時上浮0.03元,谷段電價在原銷售電價基礎(chǔ)上每千瓦時下浮0.25元,小明家5月份使用平段電量40千瓦時,谷段電量60千瓦時,按分時電價付費42.73元.問:小明家該月支付的平段、谷段電價每千瓦時各為多少元?分析:本題的信息題大,但只要抓住關(guān)鍵性語句“按分時電價付費42.73元”,就能得到等量關(guān)系.解:設(shè)原銷售電價為每千瓦時x元

      中學(xué)生數(shù)理化·七年級數(shù)學(xué)華師大版 2008年1期2008-07-22

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