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瀑布沟水电站装机容量大,机组台数多,结构复杂。电站地下厂房蜗壳外围混凝土采用保压浇筑的方式。为确保机组运行稳定和结构安全,对机组及蜗壳外围混凝土结构进行了静、动力分析和模型试验研究。研究表明,在蜗壳保压1.40MPa下浇筑外围混凝土材料强度能满足要求。目前,全部6台机组均已安全投产,运行稳定。 相似文献
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直埋式蜗壳三维非线性有限元静力计算 总被引:10,自引:5,他引:10
直埋式蜗壳具有明显的优势,但在我国迄今尚无实际的工程应用。三峡右岸电站15#机组蜗壳拟采用直埋式方案,蜗壳结构的可靠性、机组运行的稳定性等都需得到数值计算和模型试验的验证。为此,本文运用钢筋混凝土弹塑性断裂损伤模型对该蜗壳结构进行了三维非线性有限元分析,得到了钢材的应力、混凝土损伤范围、混凝土裂缝宽度和结构位移。计算结果表明,直埋方案从强度上可以保证蜗壳结构的安全,若能采用适当的工程措施,将混凝土裂缝宽度限制在规范限定的要求以内,那么三峡右岸电站15#机组蜗壳采用直埋方案是完全可行的。 相似文献
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三峡电站直埋式蜗壳结构试验模型的非线性有限元分析 总被引:6,自引:0,他引:6
三峡水电站蜗壳为钢衬钢筋混凝土结构,钢蜗壳直径大,内水压力高,外围混凝土相对较薄,为研究三峡电站采用直埋式蜗壳的可行性,开展 了结构模型试验和非线性计算分析工作。采用三维非线性有限元法对三峡水电站直埋式蜗壳 结构试验模型进行混凝土开裂计算,计算中混凝土裂缝模型采用分布裂缝模型,并考虑混凝 土的拉伸软化,钢筋采用分离式模型并用埋入方法将其嵌入混凝土单元。并对裂缝分布、钢筋应力、结构位移等计算与试验成果进行了对比分析,结果表明计算结果与模型试验结果基 本一致。为模型试验提供了依据及指导,并验证了非线性计算方法的合理性。 相似文献
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三峡电站厂房蜗壳外围混凝土结构设计综述 总被引:3,自引:0,他引:3
三峡电站厂房是三峡工程三大主要建筑物之一,是三峡枢纽的重要组成部分,电站装机容量大,机组台数多,结构复杂.电站厂房蜗壳外围混凝土,为大尺寸的异形钢筋混凝土结构,电站初期运行的上游水位与永久运行的上游最高水位相差40 m,采用保压浇筑蜗壳外围混凝土的方式施工.要使钢蜗壳在低水头运行时不会与外围混凝土结构间产生过多的间隙影响机组安全运行,在高水头运行时钢蜗壳也不至于过多地将内水压力传递给外围混凝土结构,对混凝土结构的安全不利,这便给该结构的受力分析、结构设计以及施工等都带来一定的难度,要保证水轮发电机组在各种工况下稳定运行,对蜗壳外围混凝土结构有许多需要认真对待和深入研究的问题. 相似文献
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瀑布沟水电站装机容量大、机组台数多、结构复杂,地下厂房蜗壳采用保压浇筑外围混凝土的方式。为确保机组运行稳定和结构安全,对机组及蜗壳外围混凝土结构进行了静动力分析和模型试验研究,并对水压试验、混凝土浇筑等提出了技术要求。目前,全部6台机组均已安全投产,运行稳定。 相似文献
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在低水头电站中,机组段平面尺寸通常取决于混凝土蜗壳的轮廓尺寸,而蜗壳的详细尺寸必须由水轮机工厂通过模型试验给定。但是,在水电站厂房的初步设计中,一般要根据蜗壳外形的主要尺寸来决定厂房平面的大小。因此如何比较正确而又迅速地确定各种不同断面型式混凝土蜗壳的外形尺寸,对提高设计劳动生产率具有现实的意义。 相似文献
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三峡电站机组蜗壳直埋方案仿真模型试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
三峡电站机组蜗壳HD(H表示水头,D表示蜗壳直径)值高,外围混凝土相对较薄,结构受力条件复杂。其埋设方式关系到机组的安全稳定运行。试验针对右岸电站15#机蜗壳直埋方案,运用仿真模型试验技术,采用1∶12 几何比尺制作钢筋混凝土整体模型。试验研究了在主要荷载作用下,结构的应力、应变和裂缝开裂状况,以及重复荷载对结构应力和裂缝开展的影响。并通过超载试验研究了混凝土裂缝的扩展规律和结构的承载能力。试验研究证实此直埋方案是可行的,结构是稳定的。 相似文献
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三峡工程右岸电站19#~24#机蜗壳三期混凝土施工时段较晚,混凝土浇筑时,个别机组发电机层楼板或主厂房顶部网架已经形成;蜗壳三期混凝土仓内工作面狭窄,局部钢筋密集,以上因素造成了蜗壳三期混凝土浇筑时机械布置和进料困难,与其他部位施工干扰大的局面。本文主要从钢筋安装、混凝土浇筑的机械布置及入仓等方面,阐述三峡右岸电站19#~24#机蜗壳三期混凝土施工。 相似文献
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