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1 抽水蓄能电站振动
1.1 抽水蓄能电站的发展
1.2 水泵水轮机压力脉动
1.3 水耒轮机转轮振动
1.4 进出水口拦污栅振动
1.5 抽水蓄能电站主厂房振动
1.6 抽水蓄能电站振动实例
参考文献
2 灯泡贯流式机组振动
2.1 概述
2.2 灯炮贯流式机组的自振特性
2.3 轴系统的横向振动响应
2.4 振动分析研究实例
参考文献
3 轴系统非平稳地震响应
3.1 动力平衡方程
3.2 非平稳随机地震动模型
3.3 地震响应的计算方法和算例分析
参考文献
4 轴系统动力优化设计
4.1 优化数学模型
4.2 横向约束条件下的优化分析
4.3 轴向约束条件下的优化分析
4.4 扭转约束条件下的优化分析
参考文献
5 机组钢筋混凝土支承结构振动
5.1 钢筋混凝土支承结构的自振特性
5.2 钢筋混凝土支承结构的动力反应
5.3 钢筋混凝土支承结构的静应力
参考文献
6 水轮发电机组振动测试与分析
6.1 概述
6.2 机组轴系统的振动测试
6.3 机组轴系统的振源测试
6.4 发电机转子重量不平衡测试
6.5 定子和转子间电气不平衡测试
6.6 水轮发电机气隙的动态测量
6.7 机组大摆度测试
6.8 水轮机过流部件的压力脉动测试
6.9 机组应变和应力状态测试
参考文献
7 水轮发电机组振动实例
7.1 振动原因及对策
7.2 水力振动实例
7.3 机械振动实例
7.4 电磁振动实例
……
8 机组振动状态监测
9 机组振动故障诊断
10 水电站主厂房振动
11 火轮发电机组和厂房结构振动评价2100433B
全书反映了目前水轮发电机组振动理论与工程领域的前沿研究动态和最新成果,并特别重视理论研究与工程应用的紧密结合,治理与振动问题的应用基础研究与实践治理经验的总结。主要内容包括:抽水蓄能电站机组和厂房振动,贯流式机组振动,机组抗震分析和轴系统动力优化设计,机组钢筋混凝土支承结构的动力特性,振动现场试验,大量机组振动实例介绍和振动故障诊断与状态监测,主厂房振动以及机组与厂房振动的评价标准等。
本书可供水电领域从事科学研究、设计制造、运行管理等方面工作的研究与工程技术人员参考,也可作为水利水电和水利机械等专业的研究生教材和参考书,尤其希望能对实践中机组振动的研究解决提供有益的帮助和借鉴。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...
1、水电站机组主要包括:水轮机组,水轮发电机,水轮机调节,水电站的油、水、气系统及主阀等配件;工作原理:将水的重力势能通过水轮机组转化为机械能,水轮机带动水轮发电机转动。能量转化:水势能——机械能——...
第一篇 个人礼仪1 讲究礼貌 语言文明2 规范姿势 举止优雅3 服饰得体 注重形象第二篇 家庭礼仪1 家庭和睦 尊重长辈2 情同手足 有爱同辈第三篇 校园礼仪1 尊重师长 虚心学习2 团结同学 共同进...
水电站机组支承体系与厂房耦合振动分析
为了研究水电站厂房振动过程中电站机组轴系及其支承体系的耦联作用,分别对不考虑机组支承体系的厂房结构(方案A)、简化机组支承体系的厂房结构(方案B)、有完整机组轴系及其支承体系的厂房结构(方案C)三种方案进行动力分析,计算厂房结构的自振特性和在机组径向荷载作用下的动力响应。结果表明,三种方案下厂房整体自振频率及振型表现基本一致,机组轴系及其支承体系对厂房整体结构自振特性无明显影响,但是对厂房局部振动尤其是与机组支承体系相连接的局部结构自振频率与振型会产生一定影响。在计算机组径向荷载作用下的厂房动力反应时,方案A典型部位位移最小,方案C较大,方案B最大,说明在计算机组荷载作用下的厂房动力响应时需要考虑机组轴系及其支承体系的作用。考虑到建立完整机组支承体系过程较为复杂,建议在计算过程中采用简化的机组支承体系进行厂房结构动力分析。
水力脉动对水电站机组及厂房结构的影响研究与振动控制综述
水力振源在某些工况下可能对机组的正常运行造成影响,同时引起厂房结构不同程度的振动,且水力振源频域分布广,作用范围大,是水力、机械、电磁3种振源中最主要的振源,因此研究水力脉动及其造成的影响有着十分重要的意义。现有的研究成果对于水力振源特性的研究主要依赖于模型试验,存在模型尺寸比例误差和测点过少等问题,对于机组及厂房结构的振动稳定性计算也过于简化。根据计算流体动力学(CFD)数值模拟方法,提出一种新的厂房水力振源研究方法,将水力振源转化为激励作用于转轮、蜗壳、尾水管部位,研究机组及厂房结构的稳定性,是未来可能的水力振源施加新方法,有着重要工程实际意义及应用前景。
近年来水电站发生了数起重大安全事故,如2009年8月17日萨扬-舒申斯克水电站重大事故。因此水电站水机电-厂房结构耦联振动规律研究成为一热点研究领域。本项目基于水电站厂房与机组联合振动原型试验数据,对厂房与机组主振源开展机理和识别研究。重点研究水电站厂房结构、发电机组耦联结构体系在水力、机械、电磁等多种振源作用下的振动规律,以及该结构体系动力响应数值模拟研究。主要内容及成果如下: (1)针对典型水电站工程开展了水电站厂房与机组联合振动试验,采用现代谱分析及智能识别方法对厂内主要振源进行识别,并且从能量角度分析了各振源荷载对厂房结构振动的影响程度,从而揭示水电站厂房与机组振动传递规律。 (2)基于振动实测数据,开展了流道水压脉动与机组、结构振动的相关性分析,研究厂房与机组的非线性耦联振动规律。 (3)针对三轴传感器的优化配置问题,提出了三轴有效独立驱动点残差法(EfI3-DPR3),并将该方法运用到水电站厂房振动性态测试的三轴传感器空间优化布置中,取得了良好的效果。 (4)采用大涡数值模拟方法对一厂顶溢流式水电站厂房的泄流状态进行模拟,分析流道中脉动水压的分布规律。数值计算结果与实验数据吻合较好,为分析水电站复杂流道水压脉动提供了一种较好手段。 (5)采用神经网络和最小二乘支持向量机方法构建水电站厂房振动预测模型。通过现场实测数据的验证,预测模型具有很高的实用性。 (6)考虑结构振动、机组运行、开停机次数等约束条件,进行水电站综合优化,提高电站的利用率,显著增加水电站的经济效益。 本课题研究对水电站厂房与机组振动问题进行学科交叉研究,具有重要的理论意义和实用价值,必将促进该领域的进一步发展。 2100433B
本项目基于水电站厂房与机组联合振动原型试验数据,对厂房与机组主振源开展机理和识别研究,重点研究轴向水推力脉动、尾水涡带脉动、机械和电磁不平衡力等主要振源,同时结合数值方法对其进行模拟研究。主要内容:开展水电站厂房与机组联合振动原型试验,采用现代时-频联合分析和人工智能方法提取复杂振动信号中的与厂房和机组振源相关的敏感量,进行主振源的识别;基于动力学、电磁学、流体力学等知识,采用相干技术研究各振源的作用方式和传播规律;采用精细数值模拟与实验相结合的手段,研究水电站流道各部位的水压脉动点面转换关系和空间分布规律;开展主振源的数值模拟研究,对水电站厂房与机组振动响应进行预测;考虑结构振动、机组运行、开停机次数等约束条件,进行水电站综合优化研究。本项研究对水电站厂房与机组振动问题进行学科交叉研究,具有重要的理论意义和实用价值,必将促进该领域的进一步发展。
《固体废物处理及污染的控制与治理》以固体废物的管理为框架,介绍了固体废物的基本性质、废物的收集和运输、固体废物的焚烧和堆肥化;重点介绍了城市垃圾的卫生填埋处理和已污染的垃圾填埋场污染的控制和恢复治理理论、方法和措施。具体特点有:全面、系统介绍固体废物处置与处理的卫生填埋方法、理论与实践,如“最终堆放理论”、“反应堆理论”等;此外,对填埋场防护系统的研究也是《固体废物处理及污染的控制与治理》的特色;系统地介绍了固体废物填埋场地对环境污染的模拟预报、控制和治理的内容;充分结合科研成果,使之具有较强的实用性。《固体废物处理及污染的控制与治理》可供环境、水资源、生态、国土和资源等领域高等院校的师生,以及相关专业的技术人员和管理人员参考。