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采用理论分析、数值模拟技术和体三维激光流场测试技术,深入研究了泵站进水结构旋涡时空演化特性及安全控制措施。通过CFD数值技术模拟了包括泵叶轮在内的进水结构全流场,得到了表面涡和附底涡的形态;采用三维PIV、体三维V3V激光流场测试技术首次获得了水泵进水结构的三维流速场和涡量场,给出了旋涡的三维数字形态,揭示了表面涡和附底涡核心区域内水流圆周分速度具有强迫涡特征的分布规律,数值计算的旋涡核心区域与三维流速测量的旋涡核心区域圆周速度分布规律一致;数值计算的旋涡形态、三维流速测量的旋涡形态与高速摄影捕捉到的物理形态相似。在试验测量和计算结果分析的基础上,揭示了进水旋涡外部形态的“发生—发展—消散”的再现过程对应的内部演化机理是源于奇点区域的旋涡能量“集聚—积累—耗散”的周期性反复。从而得出消涡防涡控制策略的关键所在。涡核中心的数值接近于零,旋涡圆周速度在随着半径的增大而增大,具有强迫涡特征;当增大到一定的程度后又逐渐减小,存在最大值。旋涡圆周速度随着半径变化的规律不随旋涡发展阶段而变化。旋涡在演化的不同阶段,圆周速度分布特征在深度方向的变化基本上是相似的,其最大速度在接近壁面处。采用基于奇点理论和旋涡演化机理的综合分析方法,提出了考虑几何条件和流动特性的喇叭口进水结构综合设计参数-全净空(全壁距),并给出了计算公式和推荐值。采用CFD技术结合脉动测试定量地分析了附底涡对泵站机组安全稳定运行的影响。针对泵站进水条件目标函数不明确的问题,提出了基于流量的单元面积加权流速均匀度的计算方法及准则依据。基于涡管强度守恒定理和进水旋涡演化机理,提出了4种新型有效的消涡装置,试验表明控制旋涡发生的效果明显,其中部分已成功应用于实际泵站工程,取得了很好的效果,经鉴定获得专家一致肯定,建议推广应用。研究成果为保证泵站机组安全稳定运行、解决泵站进水结构内旋涡机理及多项水力学的基础理论问题有重要的意义和工程应用价值。 2100433B
泵站进水结构中漩涡的生成和演化非常复杂。作为进水结构中特殊的水力现象,漩涡极易引发水力振动,严重影响机组运行安全。研究漩涡现象并探寻有效的防涡消涡的方法是大量工程实践中提出的迫切需要解决的问题。本项目采用理论分析、时变湍流场数值模拟技术和体三维流场测试技术,研究泵站进水结构内部漩涡时空演化特性,揭示漩涡的发生、发展及耗散的流动机理,给出连续变化的体三维速度场和涡量场。采用多因素分解聚合方法研究分析影响漩涡产生的主要水动力学条件和进水结构的几何尺寸等边界参数,以此构建基于熵的投影寻踪评价模型。研究泵站进水结构内漩涡诱导水力脉动,引发机组振动的机理,从实验数据分析漩涡发生、发展与机组振动相关关系,评价漩涡对机组安全运行的影响。根据漩涡演化机理研究防涡消涡的安全对策,保证机组安全稳定地运行。泵站进水结构中漩涡机理的研究涉及多项水力学的前沿基础理论问题,具有重要的理论意义和应用价值。
瓦斯泵站现场需要安装可燃气体报警器和控制器来进行时时监控。
施工项目安全控制措施有:落实安全责任、实施责任管理。建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人...
套工业管道的定额
禹门口扩建泵站岩坎爆破拆除与安全控制
针对禹门口黄河提水工程中扩建泵站预留岩坎爆破拆除难度较大的情况,采用深孔爆破和预裂爆破相结合、高精度塑料导爆管雷管延时起爆的爆破技术,钻孔分角度布孔,岩坎分区单耗,爆破总药量3 633kg,总方量3 500m~3;综合炸药单耗1.04kg/m~3,控制最大单响药量24kg。岩坎爆破从中部开口起爆,地表传爆雷管孔间、排间延时为17、25、65ms,保证每个炮孔按照延时起爆不重段,实现了精准爆破。采取严格周密的安全防护措施和振动监测,爆破过程中未见飞石和涌浪,各建筑物实测振速均小于安全标准,保障了一级泵站、扩建泵站、周围交通设施的安全。岩坎爆破拆除取得成功,爆破效应得以有效控制,设计参数和控制标准可供类似工程参考。
泵站簸箕型进水流道水力特性试验及数值模拟
对一经优化设计的泵站簸箕型进水流道制作了水力模型,测试其水力损失;采用雷诺平均纳维斯托克斯方程(RAN S)和标准k-ε湍流模型,运用S IM PLEC算法,对流道内部流场进行了三维湍流数值模拟,揭示了流道内水流的流态和特征断面的速度分布规律.试验和数值分析结果表明,所设计的簸箕型进水流道内无漩涡,流态良好,水力损失小,水泵进口速度分布均匀,加权平均入流角接近90.°
【学员问题】泵站前池及进水池的规定?
【解答】1、泵站前池布置应满足水流顺畅、流速均匀、池内不得产生涡流的要求,宜采用正向
进水方式。正向进水的前池,扩散角不应大于40°,底坡不宜陡于1∶4.
2、侧向进水的前池,宜设分水导流设施,并应通过水工模型试验验证。
3、多泥沙河流上的泵站前池应设隔墩分为多条进水道,每条进水道通向单独的进水池。
在进水道首部应设进水闸及拦污设施,也可设水力排沙设施。设有沉沙池的泵站,出池泥沙允许粒径不宜大于0.05mm.
4、梯级泵站前池顶高可根据上、下级泵站流量匹配的要求,在最高运行水位以上预留调节高度确定。
5、泵站进水池的布置型式应根据地基、流态、含沙量、泵型及机组台数等因素,经技术经济比较确定,可选用开敞式、半隔墩式、全隔墩式矩形池或圆形池。多泥沙河流上宜选用圆形池,每池供一台或两台水泵抽水。
6、进水池设计应使池内流态良好,满足水泵进水要求,且便于清淤和管理维护。其尺寸的确定应符合本规范的规定。
7、进水池的水体容积可按共用该进水池的水泵30~50、倍设计流量确定。
8、多级泵站应在前池或引渠末段设事故停机泄水设施。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
研究水工建筑物进水口漩涡形成的主要影响因素;完善其形成机理;研究水工模型试验中缩尺对漩涡的影响;提出模拟进水口漩涡的模型设计与试验方法。..水工建筑物进水口漩涡现象很普遍,运动规律很复杂,有些类型的漩涡将严重危害工程安全,一般需通过水工模型试验研究。然而,由于缩尺效应,利用模型试验预测漩涡严重程度是否可靠,一直是备受关注的问题,至今没有令人信服的研究成果。本项目的研究成果对模拟水工建筑物进水口漩涡 2100433B
在采矿工程中,矿岩散体流动的规律和仿真方法是矿业理论研究领域的重要研究方向。本项目在物理实验的基础上,基于岩石流变性质,建立岩层移动的力学本构方程,结合随机理论,研究散体流动时空演化规律,建立散体流动时空演化仿真模型,给出下沉系数与时间影响系数定义与计算方法,在深层次上对矿岩散体的流动空间过程和时间因素进行反演研究,探求散体流动机理和时空演化仿真模型之间的内在联系。同时,利用大规模并行计算技术,在计算机上实现散体流动规律模拟,从而可以对散体流动的时空演化规律进行更深入、更广泛的研究。本项目的研究成果将促进多维空间下散体流动规律的研究,对于研究解决采矿工程中涉及散体流动方面的工程问题也具有重要的理论与现实意义。