水利行业水电站设计方法分析
水利工程施工设计规范
水利工程施工设计规范引言:水利工程是指对水资源的合理开发、利用和管理,涵盖了水库、水电站、渠道、排水系统等一系列工程。
为保证水利工程的安全、高效完成施工任务,并提高工程的质量和可靠性,需要制定一系列的施工设计规范。
本文将通过对水利工程施工设计规范的全面介绍,使大家对水利工程的施工有更深入的了解。
一、水库工程施工设计规范1. 基坑开挖和支护规范水库工程的基坑开挖和支护是保证工程施工安全的重要环节。
在开挖和支护过程中,需按照相关规范进行操作,包括确定开挖方式、开挖深度控制、土方侧压力的控制等。
2. 渗流控制规范水库工程中,渗流是一个重要的问题,在施工设计中需合理布置渗流控制设施,确保土体的渗透性降至最低。
规范中还需要考虑渗流破坏、排水系统等方面的问题。
3. 混凝土结构施工规范水库工程的混凝土结构施工规范包括混凝土浇筑、养护、防渗等方面。
其中,混凝土浇筑过程中需要注意混凝土配合比、振捣等控制参数,养护过程需要控制养护期限、温度、水湿度等。
二、水电站工程施工设计规范1. 发电机组安装规范水电站是利用水力能源进行发电的工程,发电机组安装是其中一个重要环节。
在施工设计中需按照规范确保发电机组的安装牢固、运行可靠。
规范还包括发电机组的就位、对接、支撑等方面的要求。
2. 主厂房施工规范水电站的主厂房是水轮机、发电机组等设备的集中安装区域,其施工规范主要涉及土建施工、钢结构安装、通风设备、消防设施等方面。
规范中需要关注施工质量控制、安全防护、材料选用等问题。
3. 水轮机及辅机安装规范水电站的水轮机及其辅机设备的安装是保证水电站供电质量的关键环节。
施工设计规范需要确保水轮机的准确定位、定向、定位以及配套设备的安装顺序和配合,以确保整个系统的正常运行。
三、渠道工程施工设计规范1. 渠道工程土石方规范渠道工程的土石方施工规范是保证渠道工程质量的基础。
规范中需考虑土石方开挖、土方的运输与堆放、土石方回填及夯实等方面的要求,以确保渠道工程的稳定性和密实性。
浅谈大雅河水利枢纽工程电气设计
浅谈大雅河水利枢纽工程电气设计【摘要】随着经济的快速发展,小水电站日益兴起,通过大雅河水利枢纽工程设计,对供电的可靠性、稳定性、布局的合理性都提出了相应的要求。
【关键词】电气主接线方案比较1 概况大雅河一级电站工程是雅河上的控制工程,是以发电、供水为主,防洪、灌溉为辅,兼顾养殖和旅游业的中小型水利枢纽工程。
工程包括夹道子水库和橙枫电站两部分。
夹道子水库工程最大库容773.72万m3,最大坝高26.4m,电站总装机容量3000KW。
橙枫电站位于雅河流域中上游,电站最大库容2271万m3,电站总装机容量为800KW。
2 电站与系统连接经与桓仁水电局研究,夹道子水电站用一回1KM架空线路“T”接并网,将电能输送到距水电站10公里处的黛龙将变电所,按经济电流密度选择,经电压降、机械应力校验后,导线型号选为LGJ-150。
橙枫电站可直接并入附近10kV 架空线路,导线型号为LGJ-50。
2.1 电气主接线夹道子电站从运行的安全可靠性、灵活性,接线的简单、清晰及经济合理性出发,电气主接线拟定了以下两个可行方案进行比选。
方案一:扩大单元接线,三台机组接一台主变组成扩大单元接线,发电机出口设断路器,10.5kV侧采用单母线接线,由于线路上有穿越功率,主变高压侧及每回出线均设断路器。
此方案的优点是:接线简单清晰,比方案二少一台主变,10.5kV侧开关设备相对较少,升压站占地面积小,易于布置,投资省,继电保护配置简单;缺点是主变故障或检修时,全厂机组电能不能送出,线路断路器检修时该线路需停电。
方案二:设置两台主变压器,机压侧采用一机一变单元接线和一个扩大单元接线,发电机出口设断路器。
此方案的优点是:一台主变故障或检修时,仅有一台机组电能不能送出,可靠性相对较高;机压侧接线简单明了,运行灵活,继电保护配置较简单;缺点是10.5kV侧开关设备相对较多,变电开关站布置相对复杂,占地面积较大。
根据夹道子电站装机容量、发电机电压、功率因数、水能特性以及接入电力系统方式等参数的综合考虑,选定本站的电气主接线为:10KV采用单母线接线,采用两台型号分别为S10—M—1600KV A、S10—M—200KV A的变压器,增加运行的灵活性及可靠性。
水利水电工程毕业设计范文
水利水电工程毕业设计范文全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:水利水电工程是一门综合性的工程学科,涉及到水力学、水文学、土木工程、机械工程等多个专业领域。
水利水电工程的毕业设计是整个学习生涯的重要环节,它旨在通过实际项目的设计和实施,考察学生在理论知识、实践技能、团队协作等方面的综合能力。
一份优秀的水利水电工程毕业设计需要具备以下特点:必须紧密结合水利水电工程的实际需求,解决实际问题。
毕业设计不应当停留在纸面概念上,而是要有具体的场地、具体的技术指标、具体的施工方案等。
毕业设计要有创新性,要有新颖的设计思路和解决问题的方法。
毕业设计不仅是对之前所学知识的应用,更是对自身潜力的挑战和探索。
毕业设计要有团队合作的意识,要有团队协作的能力。
水利水电工程是一个综合性项目,需要不同专业的人员协作,毕业设计也是如此。
下面举个例子来说明一下优秀的水利水电工程毕业设计。
某班的学生们决定设计一个小型水电站,供给周边农村居民用电。
他们首先对周边地形进行了详细的调研和分析,确定了最佳的水力资源利用点。
然后,他们编制了详细的设计方案,包括水坝、水轮机、输电线路等各个方面。
接着,他们进行了模拟实验和计算,验证了设计方案的可行性。
他们分工合作,按照计划开始了实施。
整个过程中,每个人都扮演着不同的角色,协作配合,最终成功地完成了水电站的建设。
这个例子展示了一个优秀的水利水电工程毕业设计的特点。
他们紧密结合实际需求,解决了周边农村居民用电的问题。
他们具备创新精神,利用最优的资源进行设计。
他们有良好的团队合作精神,共同完成了设计和实施。
这正是一个优秀的水利水电工程毕业设计所应具备的品质。
水利水电工程毕业设计是一个全面考察学生能力的重要环节。
只有紧密结合实际需求,具备创新意识,拥有团队合作精神,才能完成一份优秀的毕业设计。
希望每位水利水电工程的学子都能在毕业设计中有所收获,展现自己的才华和能力。
祝每位学子顺利毕业!第二篇示例:水利水电工程毕业设计范文一、设计背景水利水电工程是指利用水资源,对水资源进行开发利用,解决工农业生产和人民日常生活中的用水问题,以及发电、防洪等方面的工程建设。
水利工程中的水能利用与水电站设计
水利工程中的水能利用与水电站设计水利工程是指利用水资源进行工程建设的一门学科,其中涉及到水能的利用与水电站的设计。
本文将就水能的利用方法以及水电站设计的相关内容进行论述。
一、水能的利用方法水能利用是指将水的流动动能或水位高程势能转化为其他形式的能量利用的过程。
在水利工程中,水能的利用方法主要包括以下几种:1. 水轮机利用水能:水轮机是将水流动动能转化为机械能的装置。
根据水轮机的类型不同,可以分为水轮涡轮机和水轮发电机组。
水轮涡轮机主要用于给水工程、排水工程等方面,而水轮发电机组则用于水电站发电。
2. 潮汐能利用:潮汐能是指地球受到月球和太阳引力作用而引起的海洋涨落现象。
利用潮汐能可以进行潮汐发电,即通过潮汐流动产生的能量转化为电能。
潮汐发电常见的方式有潮汐涡轮发电和潮汐水流发电。
3. 水能的地热利用:地热能是指地球内部的热能资源。
利用水能进行地热利用,可以通过地热水、地热蒸汽等方式进行直接利用或间接利用,如供暖、发电等。
4. 波浪能利用:利用海洋波浪的流动能量进行发电是一种较新的水能利用方式。
通过浮动式装置或带浪槽的装置,可以将波浪的动能转化为电能。
二、水电站设计水电站是利用水能转化为电能的工程设施,是水利工程的重要组成部分。
水电站设计的主要内容包括以下几个方面:1. 水库设计:水电站通常需要建设水库以储存水能。
水库设计要考虑水库的容量、水位变化范围、坝体稳定性等因素,以确保水能的有效储存和利用。
2. 坝体设计:水电站的建设通常需要建造一道坝体来阻断水流,形成水头。
坝体设计要考虑坝型选择、坝体材料、抗震性能等因素,以确保水坝的安全性。
3. 水轮机与发电机组设计:水轮机与发电机组是水电站发电的核心装置。
水轮机与发电机组的设计要考虑水轮机类型选择、转速调节、效率优化等因素,以确保水能能够高效转化为电能。
4. 输电线路设计:水电站发电后,需要将产生的电能输送到用电地。
输电线路设计要考虑线路的容量、电压等因素,以确保电能的稳定输送。
水利水电工程施工组织设计
地下工程施工等土建施工
• 关键施工技术问题的设计和论证,如:特殊基础处理、
大体积混凝土温度控制、土石坝拦洪、特殊爆破
• 机电设备和结属结构安装,如:水轮发电机组、闸 门、启闭机等设备的加工、制作、运输、拼装、吊装及
平台等,要做专门设计,确定其工程量和施工 进度安排;
初步设计的施工组织设计的内容
7.施工总布置
• 施工场地:分期、分区和分标规划,分区布置方案、
范围
• 土石方综合平衡:开挖、回填及填筑、堆料、弃料,
渣场;
• 施工房屋分区布置:施工用地及征地面积,用地
计划;
• 施工期环保、水保和植被恢复可能性;
初步设计的施工组织设计的内容
(3)二者主要区别: Construction Planning只为编标
和工程估价服务,不用于指导施工,只有部分成果 将作为评标和进行施工监督的技术依据。
. 体3 施系工(组按织设水计利的水一电般工内容程的一般施 工程序展开) 3.1 水利水电工程施工施程工序导和流内容要求
l 水利水电工程施工体系描述:
地等协作条件;
• 以上着重分析它们对工程施工可能带来的影响和后果
初步设计的施工组织设计的内容
2.施工导流
• 确定导流标准,划分时段,明确导流程序 及施工分期;
• 选择导流方案、导流方式和导流建筑物, 进行导流建筑物设计及施工安排;
• 导流控制性环节的时间安排及施工措施:
包括:截流、渡汛、拦洪、排冰、通航、过木、
(1) 水利工程施工特点:指的是合理组合资源,使设计 方案变为现实的一个创造性生产过程;
水利水电工程施工组织设计
一、施工组织设计建议书一、编制依据及原则(一)编制依据1.由业主提供的华润电力云鹏水电站工程《右岸泄洪(兼导流)隧洞土建及金属结构安装工程》招标文件.2.电力工业标准合订本《水电卷及水利水电工程施工及施工验收规范》.3.我集团公司关于隧洞施工工法、科技成果等技术资料。
4.由业主组织召开的施工招标标前会议及投标人对现场及其周围环境进行调查所掌握的有关资料;充分考虑了各种自然因素的影响及运输道路、料源、民情等施工条件的制约。
5.水利水电部颁发的有关工程预算定额及我集团公司的企业定额等。
6.商务条款工程数量。
(二)编制原则1.本着优质、高效、经济、合理的原则,以业主提供的招标文件和设计图纸为依据,严格执行有关施工规范。
2.以确保工期为原则,安排施工进度计划.3.以确保质量目标为原则,安排专业化施工队伍,配备先进的机械设备,采用先进的施工方法。
4.以确保安全生产为原则,制定各项安全措施,严格执行安全操作规程.5.以节约土地、保护生态环境为目标布置施工总平面。
6.以加强管理,优化工艺,提高效率为原则,降低施工成本.7.严格遵守国家、行业及当地在施工安全、工地工人健康、保护环境方面的要求及规定标准,必须遵守当地人民的风俗习惯.二、工程概况(一)工程简介右岸泄洪(兼导流)隧洞土建及金属结构安装项目是南盘江云鹏水电站筹建期工作中一项控制性工程。
南盘江云鹏水电站位于云南省南盘江下游河段干流上,开发河段为红河州泸西县与文山州丘北县的界河。
坝址区左岸属泸西县辖区,右岸属丘北县辖区.工程地处高山峡谷区,目前无铁路通过,该河段也不通航,坝址左岸有乡级公路通泸西县城,坝址右岸上游歹马河口电站也有电站建设公路通往泸西县城。
从坝址到泸西县的公路里程为60km,到昆明的公路里程为214km。
云鹏水电站是以发电为主的水电水利枢纽工程,工程采用集中布置方式,工程等别为Ⅱ等大(2)型工程,永久性主要建筑物为2级,永久性次要建筑物3级,临时性建筑物4级。
水利工程泵站电气设计
水利工程泵站电气设计首先,供电系统设计是泵站电气设计的基础。
根据泵站的实际情况,确定合适的供电方式和电源容量。
供电系统应具备稳定可靠、安全经济、符合环保要求的特点。
供电系统的设计要充分考虑主变电所、开关站、配电装置等电气设备的选型和配置,以满足泵站运行所需的电能。
其次,电气设备选型和配置是泵站电气设计的重要内容。
根据泵站的工作要求和负荷特点,选取合适的变压器、发电机、开关设备、电动机和控制设备等。
电气设备的选型要考虑其技术性能、可靠性、经济性和适用性,并与供电系统相匹配。
同时,电气设备的配置要合理布置,以便于运行、检修和维护。
电气接线图设计是泵站电气设计的重要环节。
根据电气设备的布置和运行要求,绘制合理的电气接线图。
电气接线图包括主接线图、控制回路图和联锁图等。
主接线图显示了电气设备之间的主要电源和负载关系,用于指导与供电系统的连接。
控制回路图显示了泵站的控制系统及其回路关系,用于指导泵站的运行和控制。
联锁图显示了泵站各设备之间的联锁关系,以确保泵站的安全运行。
保护装置设计是泵站电气设计的关键组成部分。
根据泵站电气设备的特点和负荷要求,选取合适的保护装置,保护泵站电气设备免受过电流、过电压、欠电压、短路等异常情况的影响。
保护装置的设计要考虑其动作可靠性、操作方便性和故障报警功能等。
保护装置的设置和调试是泵站电气设计工作的重要环节,必须按照相关标准和规范进行。
总之,水利工程泵站电气设计是确保泵站正常运行和安全稳定的基础工作。
通过合理的供电系统设计、电气设备选型和配置、电气接线图设计和保护装置设计等,可以保证泵站的电气系统具备良好的性能和可靠性,提高泵站的工作效率和运行质量,同时减少事故风险,节约能源和资源。
水利水电工程专业毕业论文
水利水电工程专业毕业论文随着我国技术的进步,我国水利水电工程行业的发展非常迅猛,水利水电工程的建设也越来越多。
下面是店铺为大家整理的水利水电工程毕业论文,供大家参考。
水利水电工程毕业论文篇一:《水利水电工程建筑设计分析》摘要:水利水电工程的兴建,对于提高对水资源的利用,使其能够有效地造福于社会,都是具有非常重要的作用。
而水利水电工程的建筑设计,则是前期必须要规划好的,关系到是否能够建造出牢固,高效,美观的工程。
包括对地理环境,水文,气候等因素的详细分析,将自然灾害的风险降到最低。
同时,还要达到国家的标准规定。
关键词:水利水电工程;建筑设计;牢固;美观我们国家地域辽阔,境内有多条像长江黄河这样的大江大河,因此我们的水能资源在世界上也是排在前几位的。
如何有效的利用这么丰富的水能资源是我们一直在不断探索的课题。
举世闻名的三峡大坝,早在1918年孙中山先生在其建国方略中就曾提到建设三峡大坝的设想,后来的毛主席也有高峡出平湖这样的诗句,我们从伟人的远见卓识的思想中深刻感受到建设三峡大坝的必要性。
直到2006年经过了近一个世纪的努力三峡大坝终于建成了。
建设规模如此大的水利水电枢纽,其前期的准备工作是相当复杂的。
据了解,国家从1950年开始致力于长江流域的水文勘测,环境治理,直到1957年才基本完成,可见建筑设计在水利水电工程中的重要性。
1水利水电枢纽的作用及重要性现在我们提到水利水电枢纽,大家首先想到的一定是三峡,葛洲坝这样的大规模的工程。
其实水利水电工程是一个统称,像三峡,葛洲坝这样的既可以发电,也可以起到防洪,蓄水灌溉,航运,旅游及南水北调等方面的作用。
之所以有如此多的功能,主要是因为长江的水能资源太丰富了,然而北方的水资源紧缺,一些啊小规模的工程,则仅仅起到了蓄水灌溉发展养殖的作用。
虽然,根据水资源分配不均衡造成的水利工程的作用有大有小,但是不管大小,它的作用是不能忽视的,也是非常有必要的。
还是以三峡为例,它的建成,使得长江上游形成一个长六百公里的河道湖,这在世界上都是罕见的。
水利发电站运行中的主要问题及对策分析
水利发电站运行中的主要问题及对策分析摘要:对我国经济发展和人民生活有着举足轻重的影响。
然而,目前水电站运行中仍有许多问题需要解决,需要依靠全体员工的不断探索和总结,从多个角度加以解决。
水资源作为我国重要的资源,在我国经济发展和居民日常生活中发挥着不可替代的作用和意义。
水电站作为水资源的直接管理单位,对这些不完善的措施进行相应的改进,对于更好地促进我国水电站的发展,有效地促进我国水资源的利用和保护,具有十分重要的作用,这关系到中国经济发展的总体规划。
在保证电力安全的前提下,努力实现水电站定量发电的最大化利用。
本文从技术角度探讨了如何提高水电站的运行效率。
关键词:水电站;电力系统;运行效率;用电负荷在中国,水资源严重短缺。
中国淡水资源占全球水资源的6%,人们只能使用很少的水。
为了适应中国在发展中国家的国情,我们必须注重环境保护和有限的资源保护[1]。
近年来水电站逐渐成为缓解我国能源问题的主力军,尤其以小型水电站的数量不断增加为代表。
它的广泛建立和发展给中国农业和经济带来了快速发展。
所以企业应积极探索科学的管理机制,为我国的社会经济效益做出更大贡献。
在保证电力安全的前提下,努力实现水电站定量发电的最大化利用,本文以水资源为例,探讨了我国水资源利用和水电站运行过程中的一系列问题,以期使我国水电站设施建设更加完善。
一、水利发电站运行中的主要问题1.水电站火灾自动报警系统有待完善水电站火灾自动报警系统存在三个主要问题:一是电站环境普遍潮湿、多尘,容易导致未完全关闭的火灾报警控制模块的控制面板导通甚至短路;二是水电站的相应设备功率都比较大,这些设备会产生脉冲群,干扰报警系统,导致系统中的敏感元件误操作或损坏;最后,由于报警回路母线有多个接入端子,操作不当容易导致线路之间的绝缘电阻达不到要求,导致设备接地故障。
2.人才培养体系有待加强目前,一些大型水电站是最新兴起的,但水电站缺乏综合素质强的职业经理人,在这种非职业化管理模式的影响下,水电站管理中不断出现问题。
小型水力发电站设计规范
小型水力发电站设计规范(试行)GBJ71—84编制说明第一章总则第二章水文、水利及水能第三章工程总体布置及水工建筑物第四章水力机械第五章电气部分第六章闸门、拦污栅和启闭设备附录本规范用词说明第一章总则第1。
0.1条小型水力发电站(以下简称水电站)设计,必须认真执行国家的技术经济政策, 根据国民经济发展的需要, 按照地方水利、电力、航运、木材流送、水产和环境保护等规划的要求,统筹安排, 因地制宜, 合理利用水资源, 做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。
第1。
0.2条本规范适用于装机容量2。
5万kW及以下, 机组容量1万kW以下, 其中机电部分, 适用于机组容量为500~6000kw、出线电压不超过35kV的新建水电站的设计。
第1.0.3条水电站的初步设计, 宜在河流(河段或地区)规划和地方电力规划的基础上, 根据经审批的设计任务书进行。
对上、下游有影响的河段的开发, 应征求相邻地区意见.第1.0。
4条水电站设计, 必须认真进行调查、研究、勘测和试验工作, 以便取得水文、气象、地形、地质、地震、建材及地方工农业和淹没、移民以及其他国民经济综合利用要求等项基本资料和数据.第1.0。
5条水电站设计, 除应符合本规范的规定外, 尚应符合现行的有关标准和规范的规定.第二章水文、水利及水能第一节水文第2。
1。
1条水电站设计, 应收集流域自然地理特性、气象、水文资料, 并应进行整理分析, 或进行必要的复查和修正.整理分析的主要内容如下:一、流域和河道特征值;二、实测水文资料中的水尺位置、水尺零点高程、水准基面的变动、水位和流量观测情况、浮标系数的采用、测流断面的冲刷和淤积变化、水位流量关系曲线高、低水部分的延长方法等;三、受水利工程或分洪、决口等因素影响的径流和洪水资料;四、历史洪水、枯水资料.第2。
1。
2条水电站的水文计算,应根据工程特点和设计要求, 提供下列各项成果的全部或部分内容:一、径流取水口或坝址历年各月(旬、日)平均流量的系列表,年平均流量、时段(旬、日)平均流量频率曲线, 指定频率的设计年平均流量及其年内各月(旬、日)平均流量.二、洪水(包括分期洪水)设计洪峰流量, 不同时段设计洪水量及设计洪水过程线.三、泥沙悬移质的多年平均年输沙量和月分配,典型年月分配,多年平均颗粒级配曲线。
水利水电工程专业毕业设计
本科毕业论文(设计)论文(设计)题目:《七家田水电站设计》学院:土木工程学院专业:水利水电工程班级:水电112班学号: **********学生姓名:***指导教师:***2015年6月5日贵州大学本科毕业设计诚信责任书本人郑重声明:本人所呈交的毕业设计,是在导师的指导下独立进行研究所完成。
毕业论文(设计)中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。
特此声明。
设计作者签名:余官荣日期:2015 年6月5日目录1.摘要 (1)2.前言 (2)3.方案比较 (3)3.1坝址选择 (3)3.2厂址选择 (7)3.3坝型选择 (7)4.枢纽布置 (9)4.1坝体布置 (9)4.2取水口布置 (9)4.3厂房和公路布置 (10)5.坝高的确定 (10)5.1水文资料 (10)5.2 坝区工程地质资料 (24)6.应力计算 (27)6.1正常蓄水位加温降 (27)6.2设计洪水位加温降 (28)6.3校核洪水位加温降 (28)7.坝肩稳定计算 (28)7.1稳定分析方法 (28)7.2稳定计算方法 (28)7.3计算结果 (30)8.溢流坝段设计 (30)8.1溢流曲线 (30)8.2闸孔设计 (31)8.3消能设计 (31)9.冲沙底孔设计 (31)10.进水口设计 (32)11.厂房设计 (32)11.1概况及基本资料 (32)11.2厂区枢纽平面布置 (35)11.3主厂房设计 (36)12.结论 (38)13参考文献 (39)14致谢 (40)15.附录 (40)15.1坝顶高程确定 (40)15.1.特征水位计算 (40)15.1.2坝顶高程 (43)15.2拱冠梁设计计算 (45)15.2.1坝底高程 (45)15.2..2坝底厚度 (45)15.2.3确定上游面曲线 (45)15.2.4拱圈厚度曲线 (45)15.2.5圆心连线的无确定 (46)15.2.6顶拱半径图 (47)15.2.7坝体左岸半边拱的圆心连线 (48)15.2.8坝体右岸半边拱的圆心连线 (48)15.3应力计算 (50)15.3.1正常蓄水位加温降,左半拱 (50)15.3.2正常蓄水位加温降,右半拱 (55)15.3.3设计洪水位加温降,左半拱 (59)15.3.4设计洪水位加温降,右半拱 (65)15.3.5校核洪水位加温降,左半拱 (69)15.3.6校核洪水位加温降,右半拱 (75)15.4坝肩稳定计算 (79)15.4.1正常蓄水位加温降,左半拱 (81)15.4.2设计洪水位加温降,左半拱 (82)15.4.3校核洪水位加温降,左半拱 (83)15.4.4正常蓄水位加温降,右半拱 (84)15.4.5设计洪水位加温降,右半拱 (84)15.4.6校核洪水位加温降,右半拱 (85)15.5溢流剖面计算 (86)15.5.1顶部曲线段 (86)15.5.2溢流面大样图 (87)15.5.3挑距计算 (88)15.5.4冲坑深度计算 (89)15.5.5综上 (90)15.6进水口设计 (90)15.6.1压力钢管直径计算 (90)15.6.2最小淹没深度计算 (90)15.6.3调压井计算 (91)15.7厂房尺寸计算 (91)1.摘要:本设计为一个水电站的设计,主要设计水电站水工部分,不涉及电方面。
山东某水电站大坝水利工程设计研究
山东某水电站大坝水利工程设计研究摘要:本文基于笔者多年从事水利项目设计施工的相关工作经验,以山东某水电站拦河坝大坝导截流施工为研究对象,探讨了施工导流执行过程中具体截流施工的实现法方法,全文是笔者长期工作实践基础上的理论基础上的理论升华,相信对从事相关工作的同行有着重要的参考价值和借鉴意义。
关键词:导流围堰截留施工1 项目背景A电站位于山东省B河上,距兖州市约58km。
电站主要建筑物由拦河坝、导流兼泄洪洞、发电引水洞、调压井、压力钢管及发电厂房等六部分组成,总装机100MW,装机台数两台,单机容量50MW。
其中拦河坝为常态混凝土拱坝,坝轴线长157.713m,最大坝高67.0m。
2 项目施工水文条件B流域控制集水面积8270km2,A电站坝址以上控制集水面积7090km2,占全流域的85.7%。
3 方案比选程序研究3.1 导流标准及导流时段选择本电站为Ⅲ等工程,主要建筑物拦河坝为3级建筑物,根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SD338~89)的规定,相应的临时建筑物为5级,相应的导流标准为P=20%。
根据对《坝址不同频率分期洪水成果表》进行比较分析,可以看出选择11月~次年4月的导流时段较为合理,其在P=20%的导流流量为299m3/s。
3.2 度汛标准及坝体临时度汛本工程度汛标准采用P=10%的全年洪水,相应流量为2800m3/s。
考虑到常态混凝土重力拱坝的施工特点,为了能够连续施工,本工程大坝施工度汛采用预留缺口联合导流洞泄洪度汛。
4 导流建筑物设计坝址处河道狭窄,河道宽度在20m~30m之间,呈““形,采用隧洞导流条件较为优越。
所以,本工程采用隧洞导流方式。
4.1 导流方案的比选根据枢纽布置形式,结合水文、地形、地质条件等因素,提出如下方案进行比较。
方案一:在距大坝250m处峡谷右岸开挖一条6.5m×8.0m城门洞型隧洞,导流洞长度为470m,隧洞进出口落差达到19m,水流条件好。
水利水电工程专业水电站课程8
马蹄形—洞顶和两侧围岩不稳时; 高拱形—洞顶岩石很不稳定时采用。 2.断面尺寸:动能经济比较法和经济流速法。原 理与渠道相同。
隧洞照片
第三节 压力前池与日调节池
压力管道 进水口 压力前池
厂房
一、压力前池
压力前池设置在引水渠道或无压隧洞的末端,是 水电站引水建筑物与压力管道的连接建筑物。 1、作用: (1) 平稳水压、平衡水量。 (2) 均匀分配流量。 (3) 渲泄多余水量。 (4) 拦阻污物和泥沙。
高程连接一致。
压力前池的形状与结构
地形条件:决定压力前池形状(矩形、条带形、 圆形、多边形、漏斗,任何形状均可)。
地质条件:决定压力前池结构(圬工、圬工砼、 钢筋砼)。
实例
①前池失事案例(1、2): 宣威电站:质量问题。 临沧电站:质量问题。 勐腊电站:更改设计问题。 勐海电站:地质、设计问题。
以提高水电站的出力和电能。 前池应尽可能靠近厂房,以缩短压力管道的长度。 前池应建在天然地基的挖方中。 注:选择位置时应特别注意地基稳定与渗漏条件。
二、日调节池
当引水渠道较长,且水电站担任峰荷时,常设日 调节池。
日调节池与压力前池之间的渠道按Qmax设计。 日调节池应尽量靠近压力前池。
2、组成: (1) 前室(池身及扩散段)。 (2) 进水室及其设备 (3) 泄水建筑物。 (4) 放水和冲沙设备。 (5) 拦冰和排冰设备。
压力前池组成建筑物
压力前池组成建筑物
① 前室(池身及扩散段)。 其作用是将渠道断面扩大并过渡到进水室所需 的宽度和深度,减缓流速,便于沉沙,并形成 一定容积。
前室末端底板高程应比进水室底板高程低(0.5~ 1.0)m,形成拦沙槛。
水力发电厂的设计
简介水力发电站是利用水位差产生的强大水流所具有的动能进行发电的电站。
基本原理水力发电就是利用水力(具有水头)推动水力机械(水轮机)转动,将水能转变为机械能,如果在水轮机上接上另一种机械(发电机)随着水轮机转动便可发出电来,这时机械能又转变为电能。
水力发电在某种意义上讲是水的势能变成机械能,又变成电能的转换过程。
将水能转换为电能的综合工程设施。
又称水电厂。
它包括为利用水能生产电能而兴建的一系列水电站建筑物及装设的各种水电站设备。
利用这些建筑物集中天然水流的落差形成水头,汇集、调节天然水流的流量,并将它输向水轮机,经水轮机与发电机的联合运转,将集中的水能转换为电能,再经变压器、开关站和输电线路等将电能输入电网。
有些水电站除发电所需的建筑物外,还常有为防洪、灌溉、航运、过木、过鱼等综合利用目的服务的其他建筑物。
这些建筑物的综合体称水电站枢纽或水利枢纽。
分类方法水电站有各种不同的分类方法。
按照水电站利用水源的性质,可分为三类。
①常规水电站:利用天然河流、湖泊等水源发电;②抽水蓄能电站:利用电网中负荷低谷时多余的电力,将低处下水库的水抽到高处上水库存蓄,待电网负荷高峰时放水发电,尾水至下水库,从而满足电网调峰等电力负荷的需要;③潮汐电站:利用海潮涨落所形成的潮汐能发电。
按照水电站对天然水流的利用方式和调节能力,可以分为两类。
①径流式水电站:没有水库或水库库容很小,对天然水量无调节能力或调节能力很小的水电站;②蓄水式水电站:设有一定库容的水库,对天然水流具有不同调节能力的水电站。
在水电站工程建设中,还常采用以下分类方法。
①按水电站的开发方式,即按集中水头的手段和水电站的工程布置,可分为坝式水电站、引水式水电站和坝-引水混合式水电站三种基本类型。
这是工程建设中最通用的分类方法。
②按水电站利用水头的大小,可分为高水头、中水头和低水头水电站。
世界上对水头的具体划分没有统一的规定。
有的国家将水头低于15m作为低水头水电站,15~70m为中水头水电站,71~250m为高水头水电站,水头大于250m时为特高水头水电站。
水利水电工程毕业设计
第二节 溢流坝段设计
2.1溢流坝剖面拟定 (1)坝顶采用三圆弧段WES剖面,见下图:
b3
b1=0.175Hd
b2
b2=0.276Hd
b1 O b3=0.2818Hd
R2 R1 R3
R1=0.5Hd R2=0.2Hd R3=0.04Hd
X xn= kHns-1 Y
计算有:消力池池深0.97m;消力池长度为L = 15.96 m; 海漫长度 Lp
= 25.0 m。
第三节 非溢流坝设计
3.1剖面设计
上游坝坡宜采用1:0.2~1:0,取m1=0;下游坝坡宜采用1:0.8~1:0.6,
取m2=0.7;坝底宽度约为坝高的0.7~0.9倍,在这里我们取7.3m。坝
1.133 0.850 3.800
185.387 445.06 1382.535
W4 1940.4 4.850
9410.94
W5 116.46 4.000
-465.85
M =16773.102 KN m
2.2冲砂闸下游消能计算 所给资料中因无消能防冲建筑物洪水设计重现期的流量资料,故
第二章 冲砂闸设计
由所给地质资料可知,河床两岸表层分布为砂壤土,为防止泥沙 在进水闸进水口处淤积,减少泥沙被进水闸引水时携带入渠,故需要 在进水口的相邻位置设置冲砂闸。为使冲砂闸有较好的冲砂效果,冲 砂闸设在来水正对方向。 根据设计基本资料及泄水建筑物宣泄洪水要求,初拟冲砂闸底板 高程为3040.9m,布置单孔冲砂闸,闸孔为1.50*2.00(宽*高),采 用平面钢闸门,闸孔形式采用宽顶孔口形式。
7.3
U1
9.1 7.1
水电站泄水建筑物的布置与设计-水工建筑物论文-水利工程论文-水利论文
水电站泄水建筑物的布置与设计-水工建筑物论文-水利工程论文-水利论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——古瓦水电站泄水建筑物设计摘要:古瓦水电站坝址区为高山峡谷区, 泄水建筑物分两岸布置。
设计中采用了表层、中表层、中组合的左、右两岸泄洪的布置型式, 并充分利用左岸放空(导流) 洞, 采用了三洞合一布置方案。
通过合理的流量分配, 实现了溢洪洞、泄洪洞规模及结构的经济合理。
关键词:泄水建筑物; 溢洪洞; 泄洪洞; 三洞合一;作者简介:詹国强(19 -) , 男, 四川成都人, 教授级高级工程师, 从事水利水电工程设计和咨询工作;; 杨斌(1968-) , 男, 四川成都人, 高级工程师, 从事水利水电工程项目管理工作;; 贺开云(1981-) , 男, 重庆璧山人, 高级工程师, 从事水利水电工程设计和咨询工作;; 谢桃(1988-) , 女, 四川遂宁人, 工程师, 从事水利水电工程设计和咨询工作.;收稿日期:2019-05-06Design of Discharge Structure of Guwa Hydropower StationZHAN Guoqiang YANG Bin HE Kaiyun XIE TaoQingYuan Engineering Consultants Co., LTD Xiangcheng Hydropower Development Co., LTD, China DatangAbstract:The dam site of Guwa Hydropower Station is located in alpine and gorge area where the discharge structures are arranged on both sides of the bank. In the design, the layout of flood discharge structures are on both side of banks, which surface layer, middle surface layer and middle layer combination are adopted, and the left bank releasing (diversion) tunnel is fully utilized, and the layout scheme ofthree tunnels in one is adopted. Through reasonable flow distribution, economic rationality of the scale and structure of spillway tunnel and releasing tunnel is achieved.Keyword:discharge structure; spillway tunnel; releasing tunnel; three tunnels in one;Received:2019-05-061 电站概况古瓦水电站发电厂房位于四川省甘孜州乡城县境内, 电站涉及乡城、理塘、稻城三县, 是硕曲河干流乡城、得荣段一库六级梯级开发方案的龙头水库电站, 混合式开发, 水库总库容2.458亿m3, 装机容量201MW+4.4 (2.6) MW (主体电站+生态机组) 。
水利工程水电站设计技术规程
水利工程水电站设计技术规程一、前言水电站是一项重要的水利工程建设项目,它不仅可以为人们提供稳定的电力供应,还可以进行水资源的利用和调节。
本文旨在提供一个全面的、具体的、详细的技术规程,以帮助工程师们进行水电站的设计。
二、水电站基本要求1. 水电站应当满足国家相关法律法规的要求,包括环保、安全、节能等方面的要求。
2. 水电站的设计应当充分考虑当地的水文、地质、气象等自然条件,确保工程的安全可靠。
3. 水电站应当符合当地的社会和经济发展需求,充分考虑当地的发展规划和环境保护。
三、水电站设计的主要环节水电站设计的主要环节包括水文、地质、结构、电气、机械等方面的设计。
1. 水文设计水文设计是水电站设计的重要环节,主要包括以下内容:(1)水文观测:对水文数据进行观测、记录和分析,包括水位、流量、水温等指标。
(2)水文分析:根据水文观测数据,确定设计洪水、最小流量等水文指标。
(3)水库调度:根据水文分析结果,制定水库调度方案,确保水库的安全运行和水电站的正常发电。
2. 地质设计地质设计是水电站设计的关键环节,主要包括以下内容:(1)地质勘探:对水电站所在地的地质情况进行勘探,包括地层、地形、地貌等。
(2)地质分析:根据地质勘探结果,分析地质情况对水电站的影响,确定设计方案。
(3)地质灾害防治:针对地质灾害风险,制定相应的防治措施,确保工程的安全可靠。
3. 结构设计结构设计是水电站设计的重要环节,主要包括以下内容:(1)水电站布置:根据水文、地质等因素,确定水电站的布置方案。
(2)水坝设计:根据水坝类型、洪水与抗震等要求,确定水坝的高度、型式、截面形状、基础类型等。
(3)发电厂设计:根据水坝高度、水头、流量等要求,确定发电机组的型号、数量、安装方式等。
4. 电气设计电气设计是水电站设计的关键环节,主要包括以下内容:(1)变电站设计:根据水电站负荷和电网要求,确定变电站的容量、型号、数量等。
(2)输电线路设计:根据变电站的位置和负荷要求,确定输电线路的长度、电压等级、导线型号等。
CCS水电站若干设计难点研究与突破
CCS水电站若干设计难点研究与突破1. 引言1.1 研究背景CCS水电站若干设计难点研究与突破引言随着全球气候变化日益严峻,减少碳排放已成为全球共识,而水电站作为清洁能源中的重要组成部分,其发展也受到了广泛关注。
在CCS技术应用于水电站设计中,仍然存在诸多的难点需要攻克。
对CCS水电站的设计难点进行深入研究,探讨相应的突破方法,具有重要的理论和实践意义。
通过对CCS水电站的设计难点进行系统性的研究与探讨,可以为我国水电站建设提供科学的设计和管理方案,推动清洁能源产业的发展,促进环境保护和可持续发展。
【2000字】1.2 研究意义水电站是一种重要的清洁能源发电方式,对于解决能源问题、促进经济发展、改善生态环境等具有重要意义。
随着CCS技术的发展和应用,CCS水电站成为了未来清洁能源发展的热门话题。
本研究旨在探讨CCS水电站设计过程中的若干设计难点,并针对这些难点提出有效的突破方法,为CCS水电站的规划建设提供参考和指导。
具体来说,本研究旨在通过分析水电站规划设计、土地选址与环境影响评估、安全与运行稳定性等方面的设计难点,探讨解决这些难点的有效方法,为提高CCS水电站建设的效率和质量,降低运行风险,保障能源安全做出贡献。
通过本研究,可以为政府部门制定相关政策提供参考依据,为水电站设计者在实际建设中解决问题提供借鉴经验,促进CCS水电站的健康发展。
本研究具有重要的理论和实践意义。
2. 正文2.1 设计难点分析在CCS水电站设计过程中,会面临一系列的难点和挑战,这些难点直接影响着水电站的建设和运行效率。
针对这些设计难点进行深入分析是非常重要的。
设计难点主要体现在水电站规划设计阶段。
在规划设计过程中,需要考虑到水电站的规模,布局,设备选型等因素,以确保水电站可以有效地发挥作用。
还需要考虑到水电站在不同季节和气候条件下的运行稳定性,以及如何更好地利用水资源。
水电站的土地选址和环境影响评估也是一个重要的设计难点。
水利工程设计优化研究
水利工程设计优化研究一、引言水是生命之源,保障水资源的可持续利用和利用效率是人类社会发展的关键因素之一。
水利工程作为保障水资源利用的重要手段,其设计优化是促进水利行业可持续发展的重要途径之一。
然而,随着社会经济和科技的发展,水利工程的设计理念和技术方法也在不断变化和优化。
因此,本文旨在探讨水利工程设计优化的相关研究。
二、水利工程设计概述水利工程包括灌溉、排水、水电和治理四个方面。
在灌溉方面,水利工程包括引调水工程、灌溉渠道及灌溉设施等。
在排水方面,包括排污、渗漏、排水管道等。
在水电方面,包括水电站、变电站、输电线路等。
在治理方面,包括防洪、治沙、水域治理等。
不同水利工程的设计方法和技术适用于不同的环境和水利条件。
三、水利工程设计优化方法1. 多目标规划方法多目标规划是一种常用的设计优化方法。
其主要思想就是在多个设计目标之间找到最优的平衡点。
同时考虑了设计目标的各种约束,比如水资源、经济、环境等。
该方法可以充分发挥设计师的专业技能和判断力。
2. 遗传算法方法遗传算法是一种启发式方法,其主要模拟了自然选择和遗传过程,通过寻找局部最优解来达到全局最优解的目的。
该方法可以对数值和非数值问题进行求解,且不需要知道问题的详细信息。
因此,其在设计优化中的应用越来越广泛。
3. 可行性分析法可行性分析法通过高效的搜索算法和最优化分析来建立模型,为决策和管理提供一种基于计算机的方法。
因此,该方法对设计优化也有一定帮助。
通过可行性分析法,可以快速得出一系列可行的方案,然后再对这些方案进行评估、比较和筛选,帮助工程师快速地得出较为理想的设计方案。
4. 模拟多目标决策方法模拟多目标决策方法是一种效率高、鲁棒性强的方法。
其基于问题的性质,通过数学模型对问题进行建模,然后对模型进行求解,得到最优解或次优解。
该方法在设计优化领域具有广泛的应用。
四、未来水利工程设计优化趋势未来,水不仅是人们的生活所需,也是工业、能源生产和农业生产不可或缺的重要资源。
有效提高水利工程专业毕业设计质量的措施——以水电站设计为例
有效提高水利工程专业毕业设计质量的措施——以水电站设
计为例
王海娟;姜海波;赵以琴
【期刊名称】《西部素质教育》
【年(卷),期】2017(003)009
【摘要】文章先从指导教师和学生的时间、精力不充裕;学校缺乏对毕业设计的管理,质量把关不严两个方面论述了指导毕业设计过程中存在的问题,然后以水电站毕业设计为例,从水电站毕业设计特点和内容,有效提高水利工程毕业设计质量的方法两个方面探讨了如何有效提高毕业设计质量的方法.
【总页数】2页(P69-70)
【作者】王海娟;姜海波;赵以琴
【作者单位】石河子大学水利建筑工程学院水利系,新疆石河子,832003;石河子大学水利建筑工程学院水利系,新疆石河子,832003;石河子大学水利建筑工程学院水利系,新疆石河子,832003
【正文语种】中文
【中图分类】G642
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(水利工程)
工
程
设
计
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水利行业水电站设计方法分析
摘要:随着我国社会经济的发展,对能源的需求量越来越大,然而有限的能源无法满足越来越大的能源需求,近年来,这一矛盾更加激化。
国家需要为水资源的利用与开发探索新的道路,实现经济发展和能源节约的同时实现。
就我国现状而言,能源结构方面主要是以火电为主,但是火力发电本身存在很多的缺陷,如污染较大,能耗较大等。
随着煤炭价格的不断上涨,火电的运行成本也不断提高,相比之下水利发电的优势就更加明显。
因此,关于水利行业)水电站设计方面的研究就显得格外重要。
本文从水电站的设计情况基本情况入手,分析正确的设计方法,对设计工作进行不断的完善,以提高水电站设计工作的质量,为水电站整体工作效率提供基础。
1 引言
长期以来,随着工业生产和人民生活用电量的逐步攀升,不仅对水资源的开发的要求提高了,对质量的要求也越来越高,这就为水电建设提出的新的难题。
在面对难题的同时,还要看到其中所提供的机遇,新的要求无疑是对水力发电发展的一个巨大的推动力。
因此,在现阶段水电站设计工作上,我们必须抓住机遇,克服困难,使设计质量得到提高,促进水电站整体水平的发展,以满足国内能源的需求,为创建资源节约型,环境友好型社会贡献自己的力量。
2 水电站设计方法分析
2.1主厂房的结构布置设计
2.1.1主厂房的结构设计
(1)屋顶,屋顶包括屋面板:隔热、遮阳、避风雨等。
以及预制钢筋混凝土大型屋面板、隔热层、防水层以及保护层等基础部分。
(2)排架柱,承受屋架或屋面大梁、吊车梁、外墙传来的荷载和排架柱自重,并将它们传给厂房下部结构的大体积混凝土。
(3)发电机层和安装间楼板,发电机层楼板承受着自重、机电设备静荷载和人的活荷载,传给梁并部分传发电机机座和水轮机层的排架柱。
安装间楼板承受自重、检修或安装时机组荷载和活荷载,传到基础。
(4)围护结构,包括外墙,用以承受风荷载,并将它传给排架柱或壁柱。
抗风柱,用以承受厂房两端山墙传来的风荷载,并将它传给屋面大梁和基础或厂房下部大体积混凝土块体。
圈梁和连系梁,用以承受梁上砖墙传下的荷载和自重,并传给排架柱或壁柱。
(5)蜗壳和水轮机座环(固定导叶)将机墩传下来的荷载通过座环传到尾水管上,另外水轮机层的设备重量和活荷载通过蜗壳顶板也传到尾水管。
(6)尾水管,承受水轮机座环和蜗壳顶板传来的荷载,经尾水管框架(尾水管顶板、闸墩、边墩和底板构成的)结构再传到基础上。
2.1.2厂房混凝土浇筑的分期和分层分块
对厂房混凝土)浇注进行分期,主要是由于机组到货一般均迟于土建的施工期,且为机组安装创造工作面,为了适应水轮发电机组的安装要求,厂房中的混凝土需要分期浇筑,称为一期和二期混凝土。
一期混凝土一般指的是底板、尾水管、尾水闸墩、尾水平台、混凝土蜗壳外的混凝土、上下游边墙、厂房构架、吊车梁、部分楼板等,在施工时先期浇筑,以便利用吊车进行机组安装。
二期混凝土则是为了机组安装和埋件需要而预留的,要等到机组和有关设备到货后、尾水管圆锥钢板内衬和金属蜗壳安装完毕后,再进行浇筑。
二期混凝土包括金属蜗壳外的部分混凝土、尾水管直锥段外包混凝土、机座、发电机风罩外壁、部分楼层的楼板。
水电站厂房水下部分的混凝土属于大体积块体混凝土。
其特点是现场浇筑量大,结构几何形状复杂,基础高差大,对裂缝要求严格。
由于受混凝土浇筑能力的限制和为了适应厂房形状的变化,因此每期混凝土要分层分块浇筑,便于施工和保证工程质量。
2.1.3厂房结构的分缝和止水
分缝工作中主要可以运用沉降伸缩缝,这是为了防止厂房地基不均匀沉陷,减小下部结构受基础约束产生的温度和干缩应力,沿厂房长度方向设置的伸缩缝和沉降缝(永久缝)。
其特点主要有一般都是贯通至地基,只在地基相当好时,伸缩缝才仅设在水上部分,但也需每隔数道伸缩缝设一道贯通地基的沉降伸缩缝。
止水是对厂房水上部分的永久缝中常填充一定弹性的防渗、防水材料,以防止在施工或运行中被泥沙或杂物填死和风雨对厂房内部的侵袭。
与此同时,厂房水下部的永久缝应设置止水,以防止沿缝隙的渗漏,重要部位设两道止水,中间设沥青井。
止水布置主要取决于厂房类型、结构特点、地基特性等,应采用可靠、耐久而经济的止水型式。
2.2厂房整体稳定及地基应力设计
厂房整体稳定及地基应力应该对沿地基面的抗滑稳定、抗浮稳定、厂基面垂直正应力注等进行计算。
而河床式厂房本身是挡水建筑物,厂房地基内部存在软弱层面时,还应进行深层抗滑稳定计算。
在进行计算时,必须要保证厂房在运行、施工和检修期间,在抗滑、抗倾与抗浮方面有足够的安全系数,以保证厂房的整体稳定。
并且厂房地基应力必须满足承载能力的要求,不允许发生有害的不均匀沉陷。
由于河床式厂房直接承受上游水压力,在确定地下轮廓线、校核整体稳定性和地基应力时,以两个永久缝之间或一个机组段长度为计算单元,进行稳定分析和地基应力计算时,不能取单宽进行计算。
另外厂房有大量的二期混凝土,并可能有分期安装问题,故在机组安装前后荷载变化较大,确定荷载与荷载组合时也有其特点。
荷载主要包括基本何在和特殊荷载,基本何在主要包括了厂房结构及永久设备自重;回填土石重;正常蓄水位或设计洪水位情况下的静水压力等数据。
特殊荷载则主要指的是校核洪水位或检修水位情况下的静水压力;相应于校核洪水位或检修水位情况下的扬压力以及地震力等。
厂房整体稳定和地基应力计算应以中间机组段、边机组段和安装间段作为一个独立的整体,按荷载组合分别进行。
边机组段和安装间段,除上下游水压力作用外,还可能受侧向水压力的作用,所以必须核算双向水压力作用下的整体稳定性和地基应力。
2.3发电机的支承结构与风罩设计
2.3.1支撑结构计算
发电机的支承结构,其底部与蜗壳顶板联成一体,承受着巨大的静、动荷载,必须具有足够的刚度、强度、稳定性和耐久性。
机墩自重,发电机层楼板重及其荷载,发电机定子、励磁机定子及附属设备等重,上机架、下机架重,定子基础板重,下支架在顶起转子时的负荷。
这些荷载通过定子基础板作用于机墩顶部。
而发电机转子连轴及励磁机等重,水轮机转轮连轴重,轴向水推力。
通过推力轴承传给机架再传至机墩。
2.3.2风罩计算
发电机转子连轴及励磁机等重,水轮机转轮连轴重,轴向水推力。
通过推力轴承传给机架再传至机墩。
当风罩墙半径与壁厚之比(R/δ)大于10,并且高度较大时,可按有限长的薄壁圆筒公式计算,底部固结,顶部自由或径向简支;而当开孔较多且尺寸较大,破坏圆筒整体性时,按圆周上为单宽的竖向梁计算,底部固结,顶部采用自由、铰支、固接或与发电机层楼板刚结,风罩墙与发电机层楼板一起按Γ型框架计算,但环向要适当布筋加强。
3 结语
水电站设计相比拦河坝、水闸、堤防等其他水工建筑物设计更不容易,设计周期较长,首先要做流域规划,然后随之就要进行水资源论证、林地规划、地质灾害评估、环评、水保、地勘、生物多样性评估、可行性论证等等多方面的评估,最后还需要水行政主管部门的批复及发改、财政等有关行政机关的核准文件后才能正式启动。
开工后,安全评估和相应阶段的安全鉴定也是必不可少的一项工作。
由此可见,水电站设计是一项相当复杂的工作,因此在日常的生活,我们应当积极探索,认真学习,努力将水电站的设计工作做到最优。