图G5.21溢洪道有闸门水库有关水位与高程示意由于上述特点,有闸门控制时水库防洪水利计算要比无闸门情况复杂些。对于一般暴雨洪水的河流,有闸门情况下通常防洪限制水位低于正常蓄水位,防洪高水位高于正常蓄水位,防洪库容和兴利库容部分结合。......
2023-06-21
原设计方案表孔溢洪道设置1扇检修闸门,孔口宽度15.0m,设计水头20.0m,闸门形式为平面叠梁闸门,静水启闭,利用溢流坝段坝顶门机通过液压自动抓梁操作。门机主钩容量2×1250kN,门机轨距27.0m,门机跨越检修闸门与弧形工作闸门。当时的设计思路是尽量减少金属结构工程量,降低工程投资,1995年完建的五强溪水电站表孔溢洪道弧形工作闸门,孔口宽度19.0m,设计水头23m,在其前面只设置了检修闸门。以往表孔弧形闸门出现事故大多数原因是支臂设计单薄,稳定性不够,近年来各设计单位都注意到弧形闸门支臂稳定性设计,同时运行单位也加强了管理,因此表孔弧形闸门近年来没有出现大的事故,这说明表孔弧形闸门的可靠性进一步增强了。
2003年6月金属结构设计专题咨询会议认为龙滩水电站规模巨大,表孔溢洪道具有非常高的重要性,溢洪道应设置事故闸门。根据咨询会议精神,闸门形式改用平面定轮事故闸门,闸门动水闭门,静水启门。利用溢流坝段坝顶门机通过液压自动抓梁操作,门机主钩容量2×2000kN。为了降低坝顶门机高度,事故闸门分为2大节,在孔口上方用连接板和销轴连成整体。7孔共用1扇闸门门叶,平常将闸门存放在门库内。
有关水工机械技术2008年论文集的文章
图G5.21溢洪道有闸门水库有关水位与高程示意由于上述特点,有闸门控制时水库防洪水利计算要比无闸门情况复杂些。对于一般暴雨洪水的河流,有闸门情况下通常防洪限制水位低于正常蓄水位,防洪高水位高于正常蓄水位,防洪库容和兴利库容部分结合。......
2023-06-21
在底孔进水口设置事故闸门,孔口宽度5.25m,孔口高度10.5m,设计水头110.0m。由于底孔事故门上游侧靠近坝顶门机上游轨道,下游侧靠近坝顶公路,平面尺寸有限,启闭机机型选用了液压启闭机。溢洪道检修闸门改为事故闸门后,坝顶门机容量加大到2×2000kN,完全满足操作底孔事故闸门的要求。优化方案取消了底孔事故闸门液压启闭机,减小启闭机工程量。......
2023-06-27
可见,此类水库防洪限制水位、堰顶高程均由正常蓄水位所决定,故防洪计算的内容,主要是选择溢洪道宽度B,并确定其相应的设计洪水位、校核洪水位和坝顶高程。溢洪道无闸门时,常见情况是下游无防洪要求,其防洪水利计算的步骤如下:拟定比较方案。按总费用最小原则,可得最佳的溢洪道宽度Bp以及相应的坝顶高程与最大下泄量。......
2023-06-21
保护系统存在死区或动作失灵都会导致变压器承受稳定短路电流作用的时间长,也是造成绕组变形事故的原因之一。例如,某DFPSF—250000/500型电力变压器,由于互感器事故导致35kV侧发生三相短路后,使其引线支架多处断裂,绕组严重变形。运行中,由于220kV侧单相短路发展为B、C 相短路,持续220ms,电力变压器压力释放阀动作,高压套管爆破,油箱焊缝开裂10处,绕组严重变形。......
2023-06-27
统计分析表明,造成有载分接开关故障和事故的基本原因是有载分接开关存在的质量问题。表1-45变压器有载分接开关故障及原因当前,在110kV及以上电压等级变压器上使用的有载分接开关主要有组合式 和复合式 (V 型)两大类,其主要事故形态如下:(一) 组合式有载分接开关选择开关绝缘条框变形,使选择开关接触不良,甚至合不到位,造成过热、放电烧损及断轴事故。变形最大位置在支架中间部位。......
2023-06-27
注意不要划伤曲轴和主轴承。装上主轴承盖,并按规定的力矩和顺序紧固主轴承盖。图8-3 曲轴轴向间隙的检测2.曲轴弯曲变形或断裂的原因分析与判断在修理曲轴时,往往不注意对过渡圆角的精心维护,磨削的砂轮圆角没有按照曲轴设计圆角半径修理。如某一缸主轴磨损特别严重,可能产生活塞顶部顶撞气门故障,使柴油机发生剧烈的抖动,导致曲轴弯曲或者断裂。......
2023-09-19
当电梯因安全钳起作用轿厢不能移动时,则可打开轿顶安全窗退出,并通知有关检修人员进行检修。大部分老旧电梯由于产品制造的问题,控制柜、曳引系统和安全部件都不符合目前的法规要求,因此,可靠性差、故障多、事故频发,存在严重安全隐患。电梯的制造单位及改造单位均为某电梯有限公司。......
2023-11-22
通电检查焊接质量的结果及原因分析如表4-1 所示。5)桥接桥接的外观特点是相邻焊点连接。引起浸润不良的原因可能是焊件未清理干净;助焊剂不足或质量差;焊件未充分加热。针孔易造成强度不足,焊点容易腐蚀。......
2023-06-24
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