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《土木工程名词》第一版。 2100433B
2003年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
按铁皮边计算建筑面积,它已经算有围护和顶盖了。没有顶盖的部分不计算建筑面积。
1、火力发电厂火力发电厂简称火电厂,是利用可燃物(例如煤)作为燃料生产电能的工厂。它的基本生产过程是:燃料在燃烧时加热水生成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然...
水力发电厂 利用水流的动能和势能来生产电能,简称水电厂。水流量的大小和水头的高低,决定了水流能量的大小。从能量转换的观点分析,其过程为:水能→机械能→电能。实现这一能量转换的生产方式,一般是在河流的上...
发电厂房
一、发电厂房总论 第一节 厂房的任务和组成 一、水电站厂房的任务 是主要建筑物,是将水能转为电能的综合工程设施。 包括水轮机、发电机、变压器、开关站等,是水工、机械、电 气的综合体,也是运行人员进行生产和活动的场所。 水电站厂房的主要作用 是: (1)将水电站的主要机电设备集中布置在一起,使其具有良好的 运行、管理、安装、检修等条件。 (2)布置各种辅助设备,保证机组安全经济运行,保证发电质量。 (3)布置必要的值班场所,为运行人员提供良好的工作环境。 (4)造型美观,美化自然环境。 二、厂房枢纽的组成 首先以水电站厂房为例,说明厂房的各个部分。 从设备布置和运行要求的空间划分 : 主厂房:布置水电站的主要动力设备和各种辅助设备,设置装 配场 (安装间 )。 副厂房:布置控制设备,电气设备和辅助设备,是水电站运行、 控制、监视、通讯、试验、管理和工作的房间。 主变压器:电能通过主变压器升压
发电厂房(土建)施工组织设计
精品施工组织设计 施工方案系列 第一章 概 述 1、概况 虎家崖水电站工程位于甘肃省舟曲县境内的白龙江干流上,引水枢纽 坝址位于舟曲县城下游约 4.5km 处。电站厂房位于白龙江右岸,两河口至 郎木寺沿江公路从枢纽坝址左岸通过,并于 212、213 国道相连 ,跨江大桥 位于厂房下游约 0.3km 处,可直通厂区。工程厂址距兰州市公路里程约 400km 。 枢纽建筑物由引水枢纽闸坝、引水系统及发电厂房三大部分组成。其 中发电厂房部分包括压力管道段、电站厂房及开关站的开挖和填筑,砼浇 筑、砌体砌筑以及压力钢管的制造和安装、尾水闸门及启闭设备的安装、 厂房机电设备安装等。 发电厂房为地面式,布置于坝址下游 2.5km 处,厂内安装两台轴流转 桨式发电机组,总装机容量 28MW, 保证出力 6.893MW, 多年平均发电量 1.396 亿 KW·h,年利用小时数 4986h,工程为Ⅳ等小( 1)
尽管每个水电站厂房按现行规范进行了动力设计,但仍普遍存在较为严重的振动问题。其原因是现阶段的设计规范采用的动载荷过于笼统和一般化,对动力环境把握不足。发电厂房的动力环境非常复杂,难以直接测量,只有采用动力环境识别技术得到。动力环境识别是前沿性的研究课题。对于发电厂房的动力环境识别需要建立一整套理论和方法。根据发电厂房的特点及其动力环境的特征,拟研究:基于高阶AR模型和EMD技术的模态识别技术和理论、基于响应面理论和神经网络技术的动力修改理论和方法、在解决不适定性问题的基础上提出时域内动力环境识别理论和方法及动力环境识别模型。为水电站厂房结构的动力设计和优化提供可靠的依据,同时对现有的发电厂房的减震隔振动提供理论基础。这些研究成果可以丰富和发展模态识别、动力修改及动载荷识别理论和方法。在土木、机械等相关领域具有重要学术价值和应用前景。而现有的研究成果、理论和技术手段为研究目标的实现提了基础。
厂区枢纽位于九架棚沟下游河段左岸,距杂谷脑河约1.4km。厂区枢纽由主副厂房、升压站、对外交通及生产生活设施组成,主副厂房采用一字形顺河布置,副厂房位于下游侧,安装间在厂房右侧,主厂房由安装间和机组段组成,长41.02m,其中安装间长12.00m,机组间长29.00m。本电站设计尾水位2559.00m,机组安装高程2561.95m,发电机地坪高程2568.95m。副厂房采用框架结构,二层布置。副厂房平面尺寸长41.00m,宽8.7m。
升压站布置在厂房的左侧,平面尺寸21.5m×19.5m,安置主变及相关的开关设备构架。
本项目研究主要涉及两大部分研究内容:识别的理论研究和试验测试技术。理论研究涉及振动的I逆和II逆问题,主要包括:模态识别、动力修改和荷载识别问题。通过本项目的研究得到如下成果和认识:1)通过理论分析研究认为:振动的I逆和II逆问题均是对卷积问题求逆的问题。对卷积求逆问题得到解决,相应的模态识别和荷载识别能够得到解决;2)根据多个大型结构现场试验,提出模态识别测试及激励的方法;3)根据锤击法的激励特点,提出了基于自由响应时域法整体模态识别技术;4)针对模态识别中阻尼精度差的问题,对其阻尼识别精度作了专门的研究。提出输入为有色噪声,其识别精度明显高于白噪声假定。并将HTLS-pk方法的思想应用于模态识别,得到了一个通用的剔除信号和系统先验信息的方法。利用VD分解和子空间投影的理论,在数据前处理的步骤中滤除谐波信息,为模态识别提供了一个预处理手段。 提出用VD分解为信号定阶消噪的方法;5)针对动力修改技术中存在不适定性问题作了专门研究。提出了一种基于信息融合和贝叶斯方法结构模型动力修该技术。并进一步提出基于支持向量机和响应面方法的动力模型修改技术;6)根据卷积的特点,建立了逆向滤波器计算格式,实现了动荷载的识别。该计算格式避免各个时刻的载荷的递推连锁,解决了动荷载识别对初值敏感和误差累积问题,并可样依据实测的数据进行实时修正,大大提高了数值稳定性和动态载荷识别的精度。建立的逆向滤波器计算格式,使识别过程类似于正分析,具有应用方便,计算量小且效率高的特点; 7)对动荷载识别中的模态截取问题进行了研究,给出了模态截取原则和公式。通过对模态截取,可以防止因模态选取不当而产生的伪解,避免分析过程中的数值病态,明显提高了动态载荷识别的成功率和精度;8)对动荷载识别中的采样频率进行了研究,提出了采用频率的原则和计算公式。从而提高了动荷载识别的精度、稳定性、鲁棒性;9)研究的部分成果在实际工程和其他研究中得到应用。 大型工程结构的整体模态自振频率较低,对其进行模态识别时,测试系统的传感器存在较大问题。现有的传感器低频特性较差,易引起信号失真,给模态识别带来了困难。另一个问题是环境激励的性质不清,通常环境激励不服从白噪声规律,将其假定为白噪声,对模态识别精度影响较大。建议今后的研究应从卷积入手,求解符合实际情况的假定卷积逆问题。 2100433B