压力钢管整体水压试验的尝试
水压试验设计方案
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刘家峡明联水电站压力钢管水压闷头设计刘家峡明联水电站压力钢管明管段(桩号引0+032.900~引0+214.465m),共计长度181.565 m。
其中包括2#镇墩埋管(桩号引0+149.500~引0+161.724m)和3#镇墩埋管(桩号引0+191.527~引0+214.465m),明管实际长度为146.403 m,宜做全长整体水压试验。
压力钢管正常工作情况最高内水压力即钢管水锤。
钢管水锤:相应于水库正常蓄水位,由右岸电站与本电站钢管供水的机组突然丢弃全部负荷。
在本试验中,水压试验内水压力值采用1.25倍正常工作情况最高内水压力,正常工作情况最高内水压力即正常蓄水位静水压力+水锤压力。
上水压闷头设计位于取水口蝶阀后,与管节Z9连接,安装桩号引水0+033.750m。
一、设计参数1、水库正常蓄水位(静水压力线):1735m2、上弯段钢管水锤压力:30.7 m(本工程压力钢管现场整体水压试验压力值按上弯段考虑。
)3、正常工作情况下最大内水压力线:1765.7 m4、与取水口蝶阀连接断面中点高程:1658.755m,标记为M点5、与进厂蝶阀连接断面中点高程:1622m,标记为N点6、钢管直径:Φ1800mm二、设计计算(一)正常工作情况下M点内水压力计算。
M点水头:H M=1765.7-1658.755=106.945mM点压强:P M=ρgH M=1×103×10×106.945=1.0695×106 Pa水压闷头所受压力:F上=(πD02×P)/4=(3.14×1.82×1.0695×106)/4=2.72×106N (二)水压闷头设计。
水压闷头设计参考水工钢闸门设计规范,采用普通式梁格,梁格采用等高连接。
主梁等距布置,在各主梁之间设置若干横向次梁,将面板划分成较小的区格,以减少面板的厚度。
水压闷头所受水压力传递形式:水压力面板联接焊缝设计形式如下图所示:(三)面板设计根据钢闸门设计规范DL/T5013-95,验算面板厚度及面板与梁隔的连接计算。
高压钢管水压试验报告
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高压钢管水压试验报告
1. 引言
本报告旨在记录高压钢管的水压试验结果。
水压试验是一种常用的非破坏性检测方法,用于验证高压钢管的密封性和强度。
2. 实验目的
本实验的主要目的是测试高压钢管在一定压力下的密封性能和承压能力。
3. 实验过程
3.1 实验器材
- 高压钢管
- 水泵
- 压力表
- 密封胶带
3.2 实验步骤
1. 将高压钢管两端使用密封胶带进行严密封闭。
2. 将高压钢管连接到水泵出口,并通过水泵将水注入管道。
3. 逐渐增加水泵的输出压力,直到达到设计压力。
4. 维持设计压力30分钟,观察高压钢管的密封情况。
5. 缓慢降低压力,直到压力等于大气压,取下高压钢管并记录该过程。
4. 实验结果
4.1 密封性能
经过30分钟的测试,高压钢管保持了较好的密封状态,未出现泄漏现象。
4.2 承压能力
试验过程中,高压钢管能够承受设计压力,未出现变形或破裂的情况。
5. 实验结论
本次水压试验表明高压钢管具有良好的密封性能和承压能力,符合预期要求。
高压钢管可以在实际应用中承受高压力环境下的工作。
6. 参考文献
- 张三, 高压钢管输气管道压力测试方法与注意事项, 石油与天然气工程, 2018.
- 李四, 高压钢管的密封性能测试及评价标准, 管道技术, 2019.。
压力管道水压试验方案完整版
![压力管道水压试验方案完整版](https://img.taocdn.com/s3/m/10ec2249f342336c1eb91a37f111f18583d00caf.png)
压力管道水压试验方案完整版
方案
本工程管道采用水压试验方法进行质量检测。
试验过程中,应按照以下步骤进行操作:
1.准备工作:对管道进行强度试验,注水排气,泄压处理。
2.水压试验指挥小组:由项目经理部组建试验指挥小组,
以生产经理张德新为组长,技术负责人张吉春为副组长,辛留更、张中华、刘兴忠等技术人员为试压小组成员。
3.前期准备:试压用的压力表必须经过校验,并在有效期
内使用。
电动试压泵应开关灵活,其工作压力应能满足试验压力的要求。
加压泵、压力表应安装在试验段下游端部与管道轴线垂直的支管上。
试压用的水源和电源应准备齐全,且水质应清洁无污。
4.测试流程:按照水压试验程序流程图进行操作,试压过
程中至少使用2块压力表,打压端及末端(排气端)各一块,在
其余方便加压力表处也应加设压力表。
堵板必须有足够的强度,试压过程中,堵板不能变形,与管道的接口处不能漏水。
5.结果判定:根据试压结果进行判定,若试压合格,则可进入下一步工序。
若试压不合格,则需进行排水处理。
本试压方案的编制,旨在确保本工程热力管道质量满足要求。
白水河二级水电站压力钢管水压试验
![白水河二级水电站压力钢管水压试验](https://img.taocdn.com/s3/m/a9a0ccd75022aaea998f0f1e.png)
致 达 不 到 水 压 试 验 的 目的 。如 采 用 压 力 钢 管 下端 至 上 端 安 装 一 段 试 验 一 段 的 水 压 试 验 方 案 , 造 成 压 将 力 钢 管 只 能 按 从 上 至 下 的顺 序 进 行 安 装 施 工 , 而 从 导 致 工 程 工 期 的 增 加 及 水 压 试 验 难 度 增 大 , 堵 头 且 结 构 尺 寸增 大 。 采 用 内堵 头 分 段 整 体 充 水 , 段 进 如 逐 行 水 压 试 压 的方 案 , 受 施 工 现 场 道 路 运 输 及 环 境 因 条 件 限 制 , 必 造 成 打 压 设 备 就 位 困 难 及 打 压 管 路 势
头 高 的特 点 , 及 钢 管 现 场条 件 , 装 施 工 方 案 和工 以 安
期 要 求 , 采用 压 力 钢 管 整 体 水 压 试 验 方 案 , 于 管 若 由
线 长 、 头 高 , 管 内 压 变 幅 大 , 必 将 出 现 下 端 试 水 钢 势 验 压 力 满 足 要 求 而 上 端 试 验 压 力 超 出太 多 , 上 端 或
接 , 管 材 质 为 Q3 5 GB T1 9 ) S 5 0 钢 钢 4 ( / 5 1 及 M 7Q ( I 1 6 , 厚 1 ~ 3 mm , 管 系 统 主 要 由 直 ]S G3 0 ) 壁 0 6 钢
力 钢 管 整 体 充 水 、 堵 头 分 段 的 连 续 性 水 压 试 验 方 内 案 。其 具 体 方 法 为 : 施 工 过 程 中 , 经 计 算 确 定 的 在 按 水 压 试 验 分 段 断 面 位 置 , 内 堵 头 安 装 在 相应 的管 将 节 内 , 时 在 内堵 头 位 置 装 设 水 压 试 验 用 的旁 通 管 同
高水头水电站钢管整体水压试验实践
![高水头水电站钢管整体水压试验实践](https://img.taocdn.com/s3/m/f1e6f3e7998fcc22bcd10dd4.png)
I J 引
山区及 高原地 区 由于 山谷深 切 、 地形 复杂 、 地势 高低不 平 , 往往 蕴 藏 了丰 富 的水 力 资源 。这些 水 力
资源 由于 其经 济性 和环 保 性 , 在 该 类 地 区 建 立 引水 式高水 头 水 电站被 越来 越多 的关 注 。但此 类 电站使
动水压 力 。 因此 , 电站 建 设 过 程 中压 力 管 道 的设 计
Ab s t r a c t : Wa t e r i s i f l l e d c o n t i n u o u s l y a n d t h e i n t e g r a t e d p r e s s u r e i s r a i s e d .B a s e d o n t h e d i f f e r e n t p r e s s u r e r e q u i r e me n t o n t h e d i f f e r e n t
关键词 : 压力钢 管 ; 水压试验 ; 高水头 ; 水 电站
中图分类号 : T V 7 3 2 . 4 文献标识码 : A
Pr a c t i c e o f I n t e g r a t e d Hyd r a u l i c Pr e s s u r e Te s t o f S t e e l Pe ns t oc k i n Hy dr o po we r S t a t i o n wi t h Hi g h Wa t e r He a d
ZHANG Yu— lቤተ መጻሕፍቲ ባይዱi n
( S i n o h y d r o C o r p o r a t i o n E n g i n e e i r n g B u r e a u 3 C o . , L t d . , X i  ̄ a n 7 1 0 0 1 6 , C h i n a )
压力管道水压试验方案
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三、试验依据
1.《压力管道安全技术监察规程》;
2.《压力管道设计规范》;
3.《压力管道施工及验收规范》;
4.相关法律法规。
四、试验范围
本次试验针对以下压力管道:
1.主蒸汽管道;
2.高温高压给水管道;
3.主汽轮机旁路管道;
4.其他设计压力大于等于6.3MPa的管道。
6.做好试验现场的安全防护措施,包括设置警示标志、隔离区域等。
六、试验程序
1.试验前,对管道系统进行充分冲洗,排除管道内的杂质;
2.逐步升压至设计压力的1.5倍,升压速率不超过0.5MPa/min;
3.在试验压力下保持30分钟,观察管道及其附件是否有泄漏、变形或其他异常现象;
4.若无异常,继续升压至试验压力,保持10分钟;
4.试验过程中,确保通讯畅通,以便及时协调处理可能出现的问题。
十、试验后续工作
1.编制试验报告,包括试验过程、结果及异常情况处理记录;
2.针对试验中发现的问题,制定整改措施,并实施整改;
3.整改完成后,进行复验,直至满足合格标准;
4.将试验报告及相关资料归档,以备查验。
本压力管道水压试验方案旨在保障管道系统的安全运行,各参建单位应严格按照本方案执行,共同确保管道系统的安全、可靠运行。
5.水压试验过程中,应记录压力、温度等数据,并进行分析。
七、试验合格标准
1.管道系统在试验压力下无渗漏、变形、破裂等异常现象;
2.管道系统在设计压力下保持10min,无渗漏、变形、破裂等异常现象;
3.检查试验记录,确认试验数据符合规范要求。
八、试验组织及职责
1.成立试验小组,负责组织、协调和监督试验工作;
压力管道水压试验方案
![压力管道水压试验方案](https://img.taocdn.com/s3/m/6ed5c2c2f71fb7360b4c2e3f5727a5e9856a271b.png)
压力管道水压试验方案工程概述本工程包括Q235B型钢管和PVC-U管两种输水管道。
钢管壁厚为6.5mm,焊缝质量等级为Ⅱ级,接口形式为V型,坡口为60°。
焊缝已经经过磁粉无损探伤,全部合格。
PVC-U 管道采用密封圈承插口连接,管径分别为DN355、DN140、DN110、DN90,根据管径和压力值不同,采取不同管径不同压力值分段试验。
二、编制依据1.管道安装设计施工图纸。
2.GB-2008《给水排水管道施工及验收规范》。
3.GB-2010《工业金属管道工程施工规范》。
4.GB-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》。
三、压力管道的水压试验方法一)试压计划压力试验分强度试验和严密性试验。
钢管和PVC-U管分别进行试验。
根据相关规范规定,压力管道水压试验以1.0km 为宜。
PVC-U管根据实际情况,采取不同管径不同压力值分别进行压力试验(见附表二)。
强度试验压力应为工作压力的1.5倍。
二)试验准备1.管道安装完成后,应进行清洗,确保管道内部干净。
2.所有阀门、附件等设备应安装齐全,密封良好。
3.试验前应进行安全检查,确保人员和设备安全。
4.试验前应进行试验计划的编制和报验。
三)试验过程1.开始试验前,应先将管道内充满水,并排除气体。
2.试验期间应保持试验压力稳定,检查管道是否有渗漏。
3.试验结束后,应将管道内的水排放干净,并进行记录。
四)试验结果1.试验结束后,应进行试验结果的记录和报告。
2.如发现管道有渗漏或其他问题,应及时进行处理。
3.试验合格后,方可进行下一步工作。
四、注意事项1.试验期间应保持现场安全,严禁吸烟、使用明火等行为。
2.试验期间应定期检查设备的工作状态,确保设备正常运行。
3.试验期间应按照试验计划进行试验,不得随意更改。
4.如发现异常情况,应立即停止试验并进行处理。
5.试验结束后,应将现场恢复原状,清理垃圾。
压力下降不得超过0.05MPa,且系统无渗漏,以确保管道的严密性。
压力管道水压试验方案
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压力管道水压试验方案一、试验目的1.验证压力管道的设计和施工质量是否满足相关标准和规范要求;2.检测压力管道的耐压试验性能和安全性能;3.查找和排除压力管道系统中可能存在的隐患和缺陷;4.为投入正式运行前的管道系统验收提供依据。
二、试验准备工作1.检查试验设备和试验介质的完好性,确保其符合试验要求;2.清理和检查被试管道的内外表面,确保其干净无杂质;3.检查被试管道系统的连接部位,确保其结构稳固可靠;4.准备相关试验仪器和测量工具,如压力表、温度计、流量计等;5.制定试验方案,包括试验压力、试验时间、试验流程等内容。
三、试验过程1.将试验介质引入被试管道系统,并逐渐加压至试验压力;2.在试验过程中实时监测和记录试验压力、温度、流量等相关参数;3.在试验压力下,观察被试管道系统是否出现渗漏、冒泡等异常情况;4.在试验压力下,检查被试管道系统的支撑、固定和附件等部位是否有松动、脱落现象;5.在试验压力下,测量被试管道系统的位移、变形等变量,并记录;6.试验结束后,逐渐减压并排空试验介质,确保被试管道系统内无残余压力。
四、试验条件1.试验介质的选择要符合被试管道系统的设计和使用要求;2.试验介质的温度要与设计工况相适应,需保持恒定;3.试验介质的流量要满足被试管道系统的设计工况要求;4.试验时要保持环境温度和湿度的稳定,以减少对试验结果的干扰。
五、结果评价1.根据试验结果判断被试管道系统是否满足相关标准和规范要求;2.对试验数据进行分析和比对,查找可能的缺陷和问题;3.根据试验结果提出改进建议和技术要求。
六、试验安全措施1.在试验过程中要保持人员的安全距离,确保人员不直接接触试验介质;2.确保试验设备和仪器的安全可靠,避免发生意外事故;3.在试验过程中要及时排除可能存在的安全隐患;4.严格落实现场管控措施,确保试验现场的安全。
七、试验记录与报告1.在试验过程中要详细记录试验参数、观察结果等;2.对试验过程中的异常情况和处理措施进行记录;3.撰写试验报告,包括试验目的、试验过程、试验结果等内容,并提交相关部门。
压力管道水压试验方案
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压力管道水压试验方案一、试验目的1.验证压力管道的设计和施工是否符合规范要求,确保管道在正常运行工况下能够安全可靠地工作。
2.检测管道的抗压强度,确定管道的工作压力。
3.检测管道的密封性能,确保管道无泄漏。
4.测试管道的变形情况,确定管道的变形量。
5.评估管道的耐久性和可靠性,确定管道的使用寿命。
二、试验对象将待验的压力管道按照设计要求一段段进行试验。
三、试验设备和工具1.主要设备:压力测试机(静水压试验台)。
2.辅助设备:管道支架、管道固定件、支撑装置、试验水源、压力表等。
3.工具:扳手、拧紧工具、刷子、橡胶垫、绳索等。
四、试验步骤1.准备工作(1)检查试验设备和工具的完好性和性能。
(2)设置管道支架、固定件、支撑装置等,确保管道能够稳定地进行试验。
(3)准备试验水源,确保水质清洁并符合要求。
2.试验前检查(1)检查管道的连接件和支撑装置是否安装正确。
(2)检查管道的阀门、法兰、密封垫等是否完好。
(3)检查管道内部是否有杂物和异物。
(4)检查管道是否清洗干净,无异味和污垢。
3.试验过程(1)逐段进行试验,试验顺序由低压部分向高压部分进行,每一段的试验压力不得大于该段设计工作压力。
(2)逐段加压,加压速度不得过快,一般为每分钟增加1~2MPa。
(3)试验过程中,检查管道是否有渗漏现象,如有发现,应及时采取措施修补。
(4)试验压力达到设计工作压力后,持续稳定供水,观察该段管道的变形情况和压力表的变化。
4.试验结束(1)试验结束后,逐段降压,降压速度不得过快,一般为每分钟减少1~2MPa。
(2)降压至零压后,检查管道是否有渗漏和破裂现象。
(3)记录试验数据,分析评价试验结果。
五、试验要求1.试验过程中,不得发生管道破裂和严重泄漏现象。
2.试验压力达到设计工作压力后,压力表的读数应在规定误差范围内,且无明显波动。
3.试验过程中,观察管道的变形情况,允许有一定的变形,但不得超过规定范围。
4.试验结束后,不得有管道残余变形,不得有渗漏和破裂现象。
压力钢管整体水压试验的尝试
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制 ,如焊接 中的仰焊问题 ,在现场安装就避免不 了, 如在坡度较陡的管段上 , 工作条件更困难 。为 此原因 , 在钢 管 安装 好 后 , 行 水 压试 验来 检查 钢 进 管的实际工作状况是必要的。
但在 通 常情况 下 , 电站 的压力 钢管要整 条地 水
径 1 4m,管壁 厚 1m . 6 4 m,管壁 材 料 为 Q 4 C 35 ; 1# 2#镇 墩 间管 长 10m, 内直径 1 管壁 9 0 2 管 .m, 5 厚 1 m, 8 m 管壁材料为 Q 4 C 2 一 1 镇墩管 壁 厚 2 l, 壁 材 0. m, . 管 5 0IT 管 n 'I 料为 Q 4 C 2#一2#镇墩 间管长 2 25 管 内直 35 ;l 4 5.m,
广西水工机械厂 20 04年 为 桂 林 龙 胜 银 河 水
.
35 银河水 电站为跨 流域 引水 的山区式 电站 , 其 Q 4 C。
水源区为龙胜县伟江河 中上游 山区,渠首位于龙 胜县伟江乡里木村下游约 20 0 m的碧林涧 与伟江 河的汇合 口下游 4 0 5m的伟江河谷 。 银河水电站总 装机 2×1. 25 , 引 水 坝 、 MW 由 引水 渠道 、 压 引水 无 隧道、 压力前池 、 压力钢 管相联 , 与升压站及 电 并 力送 出设施构成本工程 的主体 。电站设压力管道 主管一 条 , 全长 35 .3m, 管 最 大工 作 水头 ( 1115 钢 包 括水击压力 ) 60 沿管线共布置有 3 个镇 为 1.m, 0 0 墩 ,# 9 镇墩的下游侧均设有伸缩节共 2 个 。 l 2# 9 压力钢管全线 6 #镇 墩 1#镇 墩 间 ,5 9 2#镇 墩 2#镇 墩 间 共 12 长 为 洞 内 明 管 ,其 余 9 90 m 13 . 5m 长 为 坡 面 明 管 。 l 2 11 3 #一8 #镇 墩 间 管 长 7 626m, 内直 径 1 4m, 壁厚 1mm, 2.0 管 . 管 6 4 管壁 材
压力管道水压试验方案
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压力管道水压试验方案1.试验目的2.试验装置2.1压力源:使用稳定可靠的液体压力泵作为压力源,能够提供所需的压力范围。
2.2测量仪器:使用精密的压力表或压力传感器进行压力测量,确保测量准确可靠。
2.3控制装置:使用自动控制系统对压力泵进行控制,实现稳定的压力加载。
3.试验步骤3.1准备工作3.1.1对试验管道进行外观检查,确保管道无明显的损伤、漏水等问题。
3.1.2清洗试验管道,确保管道内部无杂质、油脂等污染物。
3.1.3检查试验装置是否正常工作,包括压力源、测量仪器、控制装置等。
3.1.4确定试验压力和试验时间,根据管道材质、规格、使用条件等确定合适的试验参数。
3.2压力加载3.2.1将试验管道与压力源连接好,确保连接紧密可靠。
3.2.2打开压力源,通过控制装置逐渐增加压力,直到达到试验压力。
3.2.3稳定压力,保持一段时间,观察管道是否有异常现象,如漏水、变形等。
3.3保压观察3.3.1压力达到试验压力后,保持稳定的压力,观察一段时间,检测管道是否有变形、渗漏等情况。
3.3.2定期检查压力表或压力传感器的读数,确保压力保持在规定范围内。
3.4压力释放3.4.1完成试验后,逐渐减小压力,直至压力降为零。
3.4.2关闭压力源,拆除试验管道与压力源的连接。
4.试验记录4.1按照试验步骤记录试验过程中的关键参数,包括试验开始时间、试验压力、试验时间、观察到的异常情况等。
4.2记录试验管道的材质、规格、试验压力等基本信息。
4.3对试验结果进行总结分析,给出试验结论和建议。
5.安全措施5.1操作人员必须穿戴符合要求的个人防护装备,包括安全帽、安全鞋、防护眼镜等。
5.2操作人员必须熟悉试验装置的使用方法和操作规程,严格按照规定操作,确保安全。
5.3试验过程中禁止吸烟、明火等有火源的活动。
5.4在试验现场设置明显的安全标识和警示标志,保持现场整洁有序。
以上是一份压力管道水压试验方案,包括试验目的、试验装置、试验步骤、试验记录和安全措施等内容。
压力管道水压试验方案
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XXX工程第1标段水压试验方案编制人:审核人:审批人:XX公司年月日目录一、工程概述 (1)二、编制依据 (1)三、压力管道的水压试验方法和试压分段计划 (1)(一)试压分段计划 (1)(二)、试压管段封板后的后背设计 (2)(三)DN1800堵板设计计算: (2)(四)压力管道水压功能性试验 (5)四、注意事项 (8)五、材料与设备 (10)六、试验组织机构 (11)七、水压试验时间安排 (12)一、工程概述XXX总公司承建的XXX工程第Ⅰ标段DN1800钢管施工,起点K0+000,终点K4+230,总长4230km。
材质为Q235B型钢管,壁厚分为22mm,20mm,16mm,钢管接口形式为CO2气体保护焊接,焊缝质量等级为Ⅱ类焊缝,无探伤检测比例为50%。
焊缝的探伤检测合格后,分段对压力管道的强度和严密性进行试验,其试验方法采用水压试验法,工作压力为0.6MPa,试验压力为0.9MPa。
管道试压合格后再分段进行内防腐。
二、编制依据1)“XXX工程”施工图纸。
2)GB50268-2008《给水排水管道施工及验收规范》。
3)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》。
三、压力管道的水压试验方法和试压分段计划(一)试压分段计划按相关规范,水压试验不超过1km一段为宜;设计另有要求的除外。
本标段计划分为四段试验,第一段由K0+000至K1+037.315,第二段K1+037.315至K2+342;第三段K2+342至K3+224.264;第四段K3+224.264至K4+230。
该分段考虑主要是在高点设计有排气阀,低点设计有放空阀,基本在1km左右,长度均匀,排水方便。
因为本工程大部分管线都是顶管,根据现场实际情况,只有第二段K1+037.315至K2+342稍长,但可以满足要求。
(二)、试压管段封板后的后背设计根据设计和规范的要求,本标段的管道封板后的后背设计,采用型钢支撑和顶托,支撑在顶管工作井的墙体上;大开挖的末端采用混凝土墩做后背支撑在基坑的土体上。
压力管道水压试验
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1.一般要求管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。
按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。
除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和严密性试验。
管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。
(1)压力试验应符合下列规定:1)压力试验应以液体为试验介质。
当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。
脆性材料严禁使用气体进行压力试验。
2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验;B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。
3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。
4)压力试验完毕,不得在管道上进行修补。
5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按规范规定填写管道系统压力试验记录。
(2)压力试验前应具备的条件:1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。
2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。
4)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。
5)按试验的要求,管道已经固定。
6)对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:A、管道组成件的质量证明书;B、管道组成件的检验或试验记录;C、管子加工记录;D、焊接检验及热处理记录;E、设计修改及材料代用文件。
7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。
8)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。
咸盈河电站压力钢管岔管水压试验方案
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咸盈河电站压力钢管岔管水压试验方案咸盈河电站压力钢管岔管水压试验方案 1、概述咸盈河压力钢管岔管为Q345C材料,板厚为20mm,直径2500mm。
咸盈河压力钢管末端最大水压力210m,即P,2.058 MPa。
根据规范要求,水压试验压力应不小于1.25倍正常工作情况最高水压力。
即水压试验水压为:P’=2.058×1.25=2.5725 MPa。
2、方案编制依据2.1水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范(DL/T5017)2.2水利工程压力钢管制造安装及规范(SL432-2008)2.3岔管设计蓝图及相关技术要求3、水压试验方案3.1水压试验岔管封头选型筋板材料为Q345C,板厚20mm。
该岔管封头材料为Q345C,板厚增加至25mm,3.2封头装焊3.2.1封头装焊施工流程:岔管进水口φ2500mm封头装焊?附件装焊?岔管左侧出水口φ2500mm封头装焊?岔管右侧出水口φ2500mm封头装焊?外壁对水压试验有强制约束的工装拆除3.2.2封头及附件装焊技术要求(1)封头环缝为?类缝,焊接及无损检测要求同其它环缝。
(2)环缝组对错牙?10,板厚。
(3)焊缝坡口:与封头焊接的钢管坡口形式采用45?单V型不留钝边坡口 (4)焊缝组对间隙:封头焊缝组对间隙1,2mm,焊缝要求焊透。
(5)工装等临时构件应采用碳弧气刨或火焰切割法拆除、严禁用捶击法拆除。
水压试验体内、外壁焊疤、凹坑、划痕等缺欠应进行修补打磨处理。
(6)阀件安装前应进行检验。
压力表量程为试验压力的1.5,2倍并经法定部门检定合格且在有效期内。
接管采用开孔插入式装焊,焊脚高为2倍管壁厚度(件15采用铜焊),接管焊缝作PT检验。
3.3岔管水压试验体加固岔管水压试验体装焊完成后,应可靠支撑加固、且加固方式不应强制约束水压试验中试验体的变形。
3.4水压试验要求3.4.1试压时水温在5?以上。
3.4.2设计工作压力2.058MPa,设计试验压力2.5725 MPa。
引水压力钢管打压试验方案
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引水压力钢管打压试验方案下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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压力钢管岔管水压试验方案
![压力钢管岔管水压试验方案](https://img.taocdn.com/s3/m/ff2ba8810029bd64793e2c18.png)
目录一、压力钢管概述 (2)二、待试验管体需符合的技术规范 (2)三、管体水压试验前准备 (3)1、管体水压试验分析 (3)2、管体水压试验堵头 (4)四、堵头与待试验管体的连接 (5)1、堵头焊接前待试验管体的检查及处理工作 (5)2、堵头与待试验管体的焊接 (6)五、管体水压试验前的准备工作 (7)1、待试验管体的检查及处理工作 (7)2、试验设备及辅助设备的安装及检查 (7)六、管体水压试验 (8)1、管体水压试验流程 (8)2、管体水压试验步骤 (9)3、管体水压试验应注意的事项 (11)七、安全措施与安全预案 (11)1、安全措施 (11)2、安全预案 (12)压力钢管管段水压试验一、压力钢管概述赞比亚LUSIWASI水电站位于LUSIWASI河流中段,距塞伦杰约80km。
电站设计三台套5MW水轮发电机组,总装机容量为15MW。
本工程为引水式水电站,主要由上游滚流坝及引水口、明渠引水渠道、沉砂池及前池、压力管道、发电厂房及变电站等建筑物组成。
本项目压力钢管安装工程量:1、主管段总长430m,外径为2536mm,分布于前池与厂房上游岔管之间;2、支管总长约75米,外径1324mm,分布于主厂房及副厂房底部;3、岔管一个,伸缩节5个。
合计安装工程量约500吨。
其中支管—6#镇墩弯管之间管节为埋管(含支管及6#弯管)。
二、待试验管体需符合的技术规范BS EN 10025 结构钢热轧产品BS EN 10028 平压板产品BS EN 10029 热轧钢板允许偏差BS EN 10210 热加工非合金及细晶粒结构空心截面BS 7668 热加工耐候钢可焊结构空心截面BS EN10216 压力无缝钢管BS EN 10217 压力焊接钢管BS 2633 I级弧焊铁索体钢管道工程BS EN 13445/PD 5500 未燃烧熔化焊接压力容器规范BS EN 1092 法兰及其连接三、管体水压试验前准备1、管体水压试验分析根据压力钢管安装方案,支管—6#镇墩弯管之间管节安装完毕后,项目投资方口头要求该管段浇筑混凝土之前做水压试验。
压力管道水压试验方案
![压力管道水压试验方案](https://img.taocdn.com/s3/m/da6e4b07777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9f93.png)
压力管道水压试验方案一、试验目的。
压力管道水压试验是为了验证管道的密封性能和承压能力,确保管道在正常使用条件下不会发生泄漏和破裂,保障管道系统的安全运行。
本试验方案旨在规范压力管道水压试验的操作流程,确保试验结果准确可靠。
二、试验范围。
本试验方案适用于各类压力管道的水压试验,包括但不限于工业管道、民用管道、供水管道、排水管道等。
三、试验准备。
1. 确定试验水源,选择清洁、无杂质的水作为试验介质,保证试验结果的准确性。
2. 准备试验设备,包括压力表、试验泵、管道支架、密封胶条等。
3. 安全防护,对试验现场进行安全检查,保证人员和设备的安全。
四、试验步骤。
1. 清洗管道,在进行水压试验前,应先清洗管道内部,确保管道干净无杂质。
2. 准备试验设备,安装好压力表和试验泵,确保试验设备的正常运行。
3. 封堵管道,将管道两端封堵,对管道进行加压试验。
4. 增压,使用试验泵逐渐增加管道内的压力,直至达到设计压力的1.5倍。
5. 保压,当压力达到要求后,保持一段时间,观察管道是否出现泄漏或变形。
6. 释压,试验结束后,缓慢释放压力,将管道恢复到常压状态。
7. 检查记录,对试验过程中的压力变化、泄漏情况等进行记录,确保试验结果的可追溯性。
五、注意事项。
1. 试验操作应由经过专业培训的操作人员进行,确保操作规范、安全。
2. 在试验过程中,应随时关注试验设备的运行状态,确保设备的正常运行。
3. 试验过程中如发现异常情况,应立即停止试验,并采取相应的应急措施。
4. 试验结束后,应对试验设备进行清洁和维护,确保设备的正常使用寿命。
六、试验报告。
1. 试验结束后,应编制试验报告,详细记录试验过程中的各项数据和观察情况。
2. 试验报告应由相关人员签字确认,确保试验结果的真实性和可靠性。
3. 试验报告应妥善保存,作为管道使用和维护的重要参考依据。
七、结束语。
本试验方案旨在规范压力管道水压试验的操作流程,确保试验结果准确可靠。
在进行试验时,操作人员应严格按照本方案的步骤进行操作,确保试验的顺利进行和结果的准确性。
压力管道的水压试验
![压力管道的水压试验](https://img.taocdn.com/s3/m/9848e23f3169a4517723a329.png)
一、压力管道的水压试验(一)基本规定(1)分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定。
设计无要求时,应根据工程实际情况,选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据;水压试验合格的方可通水投入运行。
(2)水压试验进行试验渗水量测定时,宜采用注水法进行。
(3)管道采用两种(或l两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。
(4)管道的试验长度1)除设计有要求外,水压试验的管段长度不宜大于1.0km;2)对于无法分段试验的管道,应由工程有关方面根据工程具体情况确定。
(二)管道试验方案与准备工作1.试验方案主要内容包括:后背及堵板的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计;加压设备、压力计的选择及安装的设计;排水疏导措施;升压分级的划分及观测制度的规定;试验管段的稳定措施和安全措施。
2.准备工作(1)试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象。
(2)试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。
(3)水压试验前应清除管道内的杂物。
(4)应做好水源引接、排水等疏导方案。
3.管道内注水与浸泡(1)应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排除。
(2)试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间规定:1)球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管不少于24h;2)内径大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不小于72h;3)内径小于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不小于48h.(三)试验过程与合格判定1.预试验阶段将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
某水电站压力钢管水压试验
![某水电站压力钢管水压试验](https://img.taocdn.com/s3/m/3f2adeda4128915f804d2b160b4e767f5acf8078.png)
收稿日期:!"!"#"$#%&作者简介:张荣斌(%’&$#),男,高级工程师,主要从事水利水电工程勘测设计工作。
()*+,-:.."&/0"!!122345*某水电站压力钢管水压试验张荣斌,章魏(云南省水利水电勘测设计研究院,云南昆明0.""!%)摘要:某电站引水发电压力钢管水头高、线路长,为检验该工程压力管道设计及施工质量,需进行水压试验。
结合工程压力钢管布置的实际,提出了该工程水压试验的可行方式,取得不错的效果。
图$幅,表%个。
关键词:水电站;压力钢管;水压试验;试验方案!概述某电站是梯级开发的第四级,装机容量!6!"78,设计水头.9!*,设计发电引用流量93"9*$:;。
电站主要建筑物由首部枢纽(包括大坝、支流取水坝、支流取水隧洞)、有压引水系统(包括有压引水隧洞、调压井、压力钢管道)及厂房和升压站等组成。
大坝正常蓄水位为%!!"3""*,与三级电站尾水衔接,机组最高限制尾水位与厂房校核洪水位(!<%!!!%*$:;,"<%=)同高,水轮机安装高程为.&"3."*。
水电站引水隧洞全线布置于引水河道右岸,隧洞总长0’$.3%&/*,为有压圆形隧洞。
隧洞出口接调压井,全线设有9个转弯段,/个施工支洞。
洞径为!3">!3/*(喷混凝土断面为!3/*,衬砌断面为!3"*),隧洞坡度为.3&&?。
调压井采用带上室的简单圆筒式,井筒高约.0*,底板高程%%0’*,井筒内设有快速事故闸门。
调压井通过渐变段与压力管道联接。
压力管道上接调压井,下连电站厂房主阀,为明管与埋管结合布置,明管段长/’9*,埋管段包括四段平洞、两段斜井及一段竖井;主管总长%/%"*,直径为%3.*,采用一管双机的供水方式。
压力钢管整体水压试验的尝试
![压力钢管整体水压试验的尝试](https://img.taocdn.com/s3/m/e25a2a90cc22bcd126ff0cca.png)
压力钢管整体水压试验的尝试[摘要]文章通过对银河水电站引水系统钢管整体水压试验有关计算、方案等方面的详细介绍,给有关长距离高水头的试验工作提供借鉴经验。
[关键词]压力钢管;高水头;水压试验[作者简介]潘耀林,广西水工机械厂总工程师,研究方向:水工机械设备的设计、制造及管理,广西柳州,545100[中图分类号]TU511.3+7 [文献标识码] A [文章编号]1007-7723(2007)09-0048-0006一、前言广西水工机械厂2004年为桂林龙胜银河水电站制造并安装的压力钢管,全长约3.2km,高程差为580 m,安装完毕后应业主及设计的要求进行了全段水压试验并取得成功。
工程于2004年9月结束,并于2004年10月顺利并网发电。
在如此长的管段上进行全段水压试验在广西乃至全国都是非常罕见的。
因此,对类似的试验工作有一定的借鉴作用。
二、工程背景资料银河水电站为跨流域引水的山区式电站,其水源区为龙胜县伟江河中上游山区,渠首位于龙胜县伟江乡里木村下游约200m的碧林涧与伟江河的汇合口下游450m的伟江河谷。
银河水电站总装机2×12.5MW,由引水坝、引水渠道、无压引水隧道、压力前池、压力钢管相联,并与升压站及电力送出设施构成本工程的主体。
电站设压力管道主管一条,全长3151.135m,钢管最大工作水头(包括水击压力)为610.0 m,沿管线共布置有30个镇墩,1#~29#镇墩的下游侧均设有伸缩节共29个。
压力钢管全线6#镇墩~19#镇墩间,25#镇墩~29#镇墩间共1920 m长为洞内明管,其余1231.135 m 长为坡面明管。
1#~8#镇墩间管长726.206 m,管内直径1.64 m,管壁厚14mm,管壁材料为Q235C;8#~19#镇墩间管长1320 m,管内直径1.64 m,管壁厚14mm,管壁材料为Q345C;19#~20#镇墩间管长120 m,管内直径1.5 m,管壁厚18 mm,管壁材料为Q345C;20#~21#镇墩管长100.8m,管内直径1.50 m,管壁厚20 mm,管壁材料为Q345C;21#~24#镇墩间管长252.5m,管内直径1.50m,管壁厚22mm,管壁材料为Q345C;24#~27#镇墩间管长291.84 m,管内直径1.50m,管壁厚度24 mm,管壁材料为Q345C;27#~28#镇墩间管长105.00 m,管内直径1.50m,管壁厚26 mm,管壁材料为Q345C;28#~29#镇墩间管长107.333 m,管内直径1.50m,管壁厚28mm,管壁材料为Q345C;29#~30#镇墩间管长127.55 m,管内直径为1.50m,管壁厚30mm,管壁材料为Q345C。
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压力钢管整体水压试验的尝试[摘要]文章通过对银河水电站引水系统钢管整体水压试验有关计算、方案等方面的详细介绍,给有关长距离高水头的试验工作提供借鉴经验。
[关键词]压力钢管;高水头;水压试验[作者简介]潘耀林,广西水工机械厂总工程师,研究方向:水工机械设备的设计、制造及管理,广西柳州,545100[中图分类号]TU511.3+7 [文献标识码] A [文章编号]1007-7723(2007)09-0048-0006一、前言广西水工机械厂2004年为桂林龙胜银河水电站制造并安装的压力钢管,全长约3.2km,高程差为580 m,安装完毕后应业主及设计的要求进行了全段水压试验并取得成功。
工程于2004年9月结束,并于2004年10月顺利并网发电。
在如此长的管段上进行全段水压试验在广西乃至全国都是非常罕见的。
因此,对类似的试验工作有一定的借鉴作用。
二、工程背景资料银河水电站为跨流域引水的山区式电站,其水源区为龙胜县伟江河中上游山区,渠首位于龙胜县伟江乡里木村下游约200m的碧林涧与伟江河的汇合口下游450m的伟江河谷。
银河水电站总装机2×12.5MW,由引水坝、引水渠道、无压引水隧道、压力前池、压力钢管相联,并与升压站及电力送出设施构成本工程的主体。
电站设压力管道主管一条,全长3151.135m,钢管最大工作水头(包括水击压力)为610.0 m,沿管线共布置有30个镇墩,1#~29#镇墩的下游侧均设有伸缩节共29个。
压力钢管全线6#镇墩~19#镇墩间,25#镇墩~29#镇墩间共1920 m长为洞内明管,其余1231.135 m 长为坡面明管。
1#~8#镇墩间管长726.206 m,管内直径1.64 m,管壁厚14mm,管壁材料为Q235C;8#~19#镇墩间管长1320 m,管内直径1.64 m,管壁厚14mm,管壁材料为Q345C;19#~20#镇墩间管长120 m,管内直径1.5 m,管壁厚18 mm,管壁材料为Q345C;20#~21#镇墩管长100.8m,管内直径1.50 m,管壁厚20 mm,管壁材料为Q345C;21#~24#镇墩间管长252.5m,管内直径1.50m,管壁厚22mm,管壁材料为Q345C;24#~27#镇墩间管长291.84 m,管内直径1.50m,管壁厚度24 mm,管壁材料为Q345C;27#~28#镇墩间管长105.00 m,管内直径1.50m,管壁厚26 mm,管壁材料为Q345C;28#~29#镇墩间管长107.333 m,管内直径1.50m,管壁厚28mm,管壁材料为Q345C;29#~30#镇墩间管长127.55 m,管内直径为1.50m,管壁厚30mm,管壁材料为Q345C。
在30#镇墩处有一岔管,岔管壁厚36mm,岔管材料为Q345C。
岔管后分为两条支管,共长31.362 m,支管内直径为0.8 m,管壁厚16 mm,管壁材料为Q345C。
三、水压试验的目的压力钢管在现场安装完毕后,为了检查安装质量、焊缝的密封程度,以及钢管实际承受压力的工作情况,需要对钢管进行水压试验。
钢管在工厂制造时,由于工作条件都比较好,例如拼装、焊接和检查等均可在较好的情况下进行,并可采用自动或半自动焊接;但是钢管在现场安装时,情况就不同了,无论是拼装、焊接或检查都受现场条件的限制,如焊接中的仰焊问题,在现场安装就避免不了,如在坡度较陡的管段上,工作条件更困难。
为此原因,在钢管安装好后,进行水压试验来检查钢管的实际工作状况是必要的。
但在通常情况下,水电站的压力钢管要整条地进行水压试验是不可能的。
因为钢管的首部与末端的高程相差很大,同时,钢管的工作压力也是末端大、首部小,若水压试验是整条钢管进行,很可能是首部的压力已大大超过试验要求的压力,而末端的压力尚不到试验的压力值。
因此,现场水压试验常常是划分成几段来进行。
但在银河电站进行分段试验:一方面操作上比较困难;另一方面会大大影响工期。
因此,经与业主、设计方协商,水压试验按全段进行,但压力控制点为7#~8#镇墩管段(此段的设计安全系数最小),而不是最末端压力。
四、水压试验的有关计算(一)试验压力的确定为了使水压试验能真正地反映出钢管所能承受的压力,水压试验所使用的压力,应当比该段钢管正常工作压力高,试验压力最小应取1.25倍的钢管设计压力,在某些情况下可取到1.5倍的钢管设计压力。
此次水压试验压力控制点为7#~8#镇墩管段(最薄弱管段),该节的设计最大工作压力为1.79 Mpa,最大试压值应为:1.79×1.45=2.60MPa,此压力为水压试验控制压力。
而此处的静水压为1.42 Mpa,这意味着需人工加压1.18 Mpa。
(二)管壁应力验算在决定了钢管水压试验的压力后,应对钢管管壁的应力进行验算。
由于水压试验是临时性的,所以验算管壁应力时,其允许应力是可以提高的。
但为了使钢管在水压试验后不留下残余变形,水压试验时的管壁应力不应超过或达到材料的屈服极限,而应当维持在该极限的范围内,一般可使用到0.9σs。
显然,8#镇墩前的钢管截面为最危险截面,因此要对此处钢管的跨中断面的管壁应力进行校核,其计算过程如下:式中:θ为计算点半径与管中心铅垂线的夹角:θ=0°时为管顶点;θ=90°时为管水平轴线;θ=180°时为管底处。
2.轴向力ΣA在横断面上产生的轴向应力σx1(以拉力为+)计算公式:σx1=其中,ΣA为作用在钢管上各种轴向力的代数和,包括钢管自重的轴向分力、伸缩节端部的内水压力、温升时伸缩节止水填料的摩擦力和温升时支座对钢管的摩擦力。
3.法向力在横断面上产生的轴向应力σx2从计算结果可看出,试验压力的选取并未超出允许范围。
(三)封头计算1.封头选型在压力管中使用的封头型式,应从加工方便和工作安全来考虑。
平封头的制作最为简单,但在此水压试验中的压力较大,一般的平封头已不能满足要求,而使用其他型式的封头受现场条件限制比较困难。
我们受钢闸门的设计启发,决定采用如图1所示的结构型式,现场制作非常方便,又能保证安全运行。
2.封头强度验算该封头属临时设施,安全系数可适当减小,最低可选至1.1,也不用考虑锈蚀的问题。
封头板中部区格的应力验算可按四边固定矩形薄板进行,验算公式如下:式中σmx――面板沿x方向的局部弯曲应力,σmx=kqa2/δ2σmy――面板沿y方向的局部弯曲应力,σmy=μσmx σ0x――对应面板验算点梁系上整体弯曲应力σ0x=(1.5ζ1-0.5)M/Wζ1――面板兼作梁翼缘的有效宽度系数,取0.7M――对应面板验算点梁系上的弯矩W――对应面板验算点梁系的截面抵抗矩由表中结果可见,在封头板材料采用Q345的情况下,即使不减小安全系数,也是大大满足使用要求的,事实证明也是如此。
其他如筋板强度、焊缝强度的验算都比较简单,这里就不一一详述。
(四)加压泵的选择钢管水压试验的加压速度不宜过快也不宜过慢。
过快会使钢管的某些变形在某一定压力的过程中出现突变,使钢管冲击或振动甚至造成破坏,也使压力不能平稳;另外,因管道较长,传递压力也需要一定的时间。
过慢会因钢管的膨胀和渗漏而使压力加不上去。
因此,加压泵除具有一定的压力外还需有一定的流量。
经估算,因钢管的膨胀和渗漏造成的流量损失大概有每分钟2~3L。
因此,选用的加压泵的流量要在8L/min以上,而出口压力有3MPa以上即可。
而一般的试压泵都是压力高流量小,经反复比较,决定采用QL-280型高压清洗泵改造成试压泵,该清洗泵体积小、搬运方便、经济实用,其工作压力为6MPa,流量为9.8L/min,非常适合该种场合。
经实际使用,效果良好,其加压速度为0.1MPa/h,还是比较适合的。
五、方案措施(一)人员配备(二)主要工器具配备(三)安全保障及应急措施1.充水前,安排质检人员将整条压力钢管进行自检,自检合格后方可进行下一步工作。
2.前池、2#~3#、4#~5#、8#(安装表1处)、7#、6#、10#、12#、28#、23#~24#、21#~22#、18#镇墩及厂房球阀处的观察联络人员各持一台对讲机,保证以上各点通讯畅通。
3.19#、20#镇墩处的观察联络人员各持一面彩旗,保证信号指示畅通。
4.其他镇墩处的观察联络人员采用信号灯,也保证信号指示畅通。
5.机动人员一名(司机),持一台对讲机,方便上下联络及应急。
6.观察联络人员在投入工作前,要集中培训他们作指令信号的方法,投入工作后精神要高度集中。
7.在充水或加压阶段,各观察联络人员如发现其观测范围内有异常现象,如焊缝渗水、伸缩节漏水、进人孔漏水、镇墩撕裂或镇、支墩地基下沉等等,观察联络人员要及时撤到安全地点并作出异常信号指令,一一传递至指挥人员,指挥人员会根据不同的异常情况作出判断,必要时下指令停止充水(或加压),严重的打开放空管或打开球阀让发电机组过流卸压,确保沿线人员及压力钢管厂房设备等的安全,并安排相关人员作出整改,待整改完成后继续充水(或加压)。
8.异常现象整改表:(四)试验步骤1.在靠近8#镇墩上游进入孔盖上安装一只控制压力表(编号为:表1);2.充水前将发电机组前的两个球阀全部关闭,将整条钢管充水至729.00m高程(此时尚差前池钢管进水口往下3.6m 一段未充水);3.观察整个钢管线路确认无漏水现象后,用钢闷盖把前池钢管进水口(焊接)封上,在闷盖上装有供排水及排气管、测压表(表2)、加压管和阀门等,加压系统如图2所示;4.封堵好后,用水泵将胶管伸入供水管处继续充水,当充满水后,水会从排气管口溢出,表明水已充满, 此时可将阀门关死;5.接着可启动加压水泵从加压管处往管内充水加压,先加压至工作压力,即当表1读数为:1.79MPa,表2读数为:0.36 MPa左右时,保压10 min,对钢管进行检查;若情况正常,继续升至试验压力,即表1读数为:2.60MPa,表2读数为:1.17 MPa左右时,停止加压,保压5min;如无漏水现象,则卸压至工作压力,即当表1读数为:1.79MPa,表2读数为:0.36 MPa左右时,保压30 min,对钢管进行检查;如无漏水现象,即压力无明显下降,则水压试验成功。
6.水压试验完成后,先打开封堵闷盖上的卸压阀进行卸压,至排气管无水流出时再打开发电机组前的放空阀排水。
之后将前池钢管进水口钢闷盖割开,并打磨光、涂油漆。
最后将表1拆下,用螺塞将压力表孔塞住并加焊。
六、试验记录及结果分析本次水压试验从冲水开始到试验结束共历时近70个小时,其中加压费时18个小时,加压过程各压力表记录如图3所示:从图中可看出,在加压开始阶段,压力增长比较缓慢,这是因为水中存在空气,使得压力建立比较慢的缘故。
而一旦建立起压力,压力便成线性增长。