2024-05-29
水电站压力钢管用钢WSD610D的研制
介绍了我国水电站压力钢管用钢的使用现状及存在的问题,提出了压力钢管用钢今后在材料科学与工程方面需要殛待解决的技术关键。
强度(屈服强度和抗拉强度)、塑性、韧性和焊接性是压力钢管用钢的4个质量特征。按现行压力钢管设计标准,受压部件的强度计算是以弹性失效为设计准则,因此压力钢管首先必须具有足够的强度;其次要具有良好的塑性;第3要具有良好的韧性;第4要具有优良的焊接性,因为压力钢管是焊接件。目前,国内水电站压力钢管用钢主要采用3个强度级别的钢,如500mpa级、600mpa级、800mpa级。
新西兰马赖泰1号电站甩负荷后及充水期闸,g1号机组的压力钢管发生了显著的共振。试验与阻抗分析表明,共振模式是二次谐波共振,压力节在钢管中点,封闭的两端即进水闸门和水轮机导叶处的压力相位相反。已查明进水闸门的止水是共振的自激源。本文论述了为找出共振状态及消除激励所进行的研究和试验
脆性断裂是压力钢管破坏的主要形式之一。压力钢管的焊接接头中如果存在一定尺寸的缺陷和裂纹,就可能是脆性断裂的起裂点,也是发生脆性断裂的根本原因。为此,对600mpa级cf钢焊接裂纹的敏感性进行了分析,提出了cf钢焊接裂纹的预防和控制措施,供水电站压力钢管选材及焊接施工参考。
引水钢岔管设计 岔管壁厚度按下面二式的最大值拟定 r—该节钢管最大内半径(m); k1—系数,k1=1.0~1.1; c—锈蚀系数,c=1~2mm [σ]1、[σ]2—材料用于岔管时的容许应力(pa),此处钢材为a3钢,(见表13-1,340page,《手册》); a—该节钢管半锥顶角(度); φ—焊缝系数; k2—边缘应力集中系数,(见图13-13,page357,《手册》); 《引水系统施工图(安顺关脚水电站工程)》 一、钢岔管管壁厚度δ(mm)的拟定 1、按钢管极限强度设计管壁厚度 式中:p—设计内水压力(n/m2),p=10*1000*h,h=▽h+h1=h1(1+64%),▽h——水击水头; h1——作用水头
以压力钢管内水头损失所形成的电能损失价值与钢管费用之和最小为优化准则,推导出压力钢管多种分段方式下的直径计算公式,通过经济技术比较,确定最优管径与分段方案.采用本文方法进行压力钢管设计,具有速度快、结果明确等特点.可广泛适用于各种水头压力钢管的直径与分段方式的确定.
1概况我单位于1994年6至8月为广东省阳山县秤架一级水电站制作3920kpa压力钢管。材料为16mnr,规格有:d外1544×22(48m,直缝)、d外1390×20(134m)、d外1398×24(27m)、d外1044×22(8m)。
压力钢管作为引水式电站的一个重要组成部分,其尺寸的选取对电站造价影响很大,因此压力钢管的设计至关重要。在介绍长寨水电站工程概况和工程地质情况的基础上,对其压力钢管进行了设计,旨在为类似工程提供借鉴。
水电站压力钢管的制作 一、概述 江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊铜官山区,装机容 量为1000mw(4×250mw),压力钢管主要布置在输水系统,输 水系统由上游引水系统和下游尾水系统组成,引水系统为二洞四 机布置,由上平洞,上竖井、中平洞、下竖井、下平洞、岔管、 高压支管组成,全部采用钢管衬砌;尾水系统采用两机合一洞的 布置形式,一部分为钢管衬砌,一部分混凝土衬砌。压力钢管总 量为13000t,管材分为16mnr和600mpa级高强钢2种,管径 为φ6.0、φ5.6m、φ5.2m、φ4.8m、φ3.4m,管壁厚度为 δ=18mm~60mm不等。 二、主要施工技术 压力钢管从原材料堆放储存到钢管管节成品出厂的制作工 作均在工地现场钢管加工厂进行。其工作内容主要包括:材料验 收保管、钢管加工制作、加劲环的制作、无损检测等工作。具体 制作工艺流程如下: 施工准备→
马其顿科佳水电站引水发电洞压力钢管,钢管直径φ5m,钢管长度385m,钢管内壁防腐面积6044.5m2。本文主要介绍了压力钢管在安装完毕,洞内比较潮湿的情况下整体防腐工艺,为今后同类型施工情况积累经验。
压力钢管应按照成熟的技术、规范的工艺、可靠的检测等来总体考虑,是确保压力钢管安全运行的关键。通过归纳总结瑞丽江水电站压力钢管设计、制造及安装情况,说明压力钢管总体质量满足规范要求可确保安全运行。
γwhdσsφ[σ]t(mm) 0.00000985008003250.95178.750 钢管管壁厚度t初估计算表 式中: 钢管管壁钢材屈服点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯σs=325.000n/mm2 末跨跨中截面管道中心内水压力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯h=500mm 3初估管壁厚度t (1)根据末跨的主要荷载(内水压力)并考虑将钢材的允许应力降低15%,按锅炉公式初估管壁厚度t: 计算公式: 伸缩节止水填料与钢管的摩擦系数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯μ1=0.3 支座对管壁的摩擦系数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯f=0.5 焊缝系数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯φ=0.95 加径环间距⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯l=2000mm 伸缩节与上镇墩的距离⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯l
规划设计smaii.hydropower2009no3。total17o147 1工程概况 莒溪水电站压力钢管设计 方建泽(苍南县水利局浙江苍南325800) 叶宗文(苍南县水利水电勘测设计所浙江苍南325800) 莒溪水电站以发电为主,为引水式开发,总装 机容量18.9mw(3×6.3mw),设计流量 3.63m3/s,设计水头663.624m,是一座典型的高 水头、小流量水电站。工程枢纽建筑物由取水枢 纽、引水系统及发电厂房组成,引水线路总长 4.72km,其中压力管道长1.6krn,是本电站设计 施工难点、重点部位。 工程于2005年9月开工建设,至2007年6月 中旬电站正式投产发电,建设总工期22个月,目 前电站运行正常。 2自然条件 电站位于莒溪上游,溪流两岸山
文章叙述云南保山苏帕河阿鸠田水电站压力钢管焊接试验及焊接施工过程,介绍了焊接15mnvr低合金高强钢时,应特别注意的事项。
焊接技术l9目z年第6期 水电站压力钢管选用sm58q高强钢厚板 焊接线能量的探讨 垒婴鉴 (湖北宜昌葛洲坝机电建设公司) 摘要目前国内大中型水电站压力钢管多选用sm58q调质高强锕e通过采用手工电弧焊和埋弧自 动焊分别对sm58q钢厚板进行焊接试验,对热影响区焊接线能量的大小覆其对焊缝垒属组织和热影响珏 性能的影响进行了探讨.为清江隔河岩水电站压力钢管的焊接提排了最佳的焊接线能量范围和焊接工艺 誊敷。 关键调o高强钢堡堡塾鳇量三堇墨塑j 随着水电站装机容量的不断提高,大中型 水电站的压力钢管直径和板厚不断加大,等级 也在不断提高在国外.特别是日本,高强钢在 压力钢管上已广为采用。国内的大中型水电站, 如广西天生桥、福建水口、广州抽水蓄能、湖北 清江隔河岩等大中型水电站的压力钢管都广泛 选用了i酉强度低合金调质钢。本
在水电站压力钢管的安装过程中,如若发生了钢管变形问题,势必会对后期的安装工作造成巨大的影响,严重影响整个水电站的施工进度.因此,做好水电站压力钢管安装过程中的钢管变形控制则具有十分重要的现实意义,基于此点问题展开粗浅的探讨,以期为广大同行在今后的实际工作提供有益的参考借鉴.
中华人民共和国电力行业标准 pdl/t5141—2019 水电站压力钢管设计规范 specificationsfordesignofsteelpenstocksof hydroelectricstations 编写单位:国家电力公司西北勘测设计研究院,国家电力 公司昆明勘测设计研究院,武汉大学 批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会 批准文号:国家经贸委2019年第31号公告 dl/t5141——2019 前言 原电力工业部水电水利规划设计总院,按照原电力工业 部技综[2019]44号文《关于下达2019年制定、修订电力行 业标准计划项目(第二批)的通知》,下达水电规科 [2019]0023号文《关于水电站压力钢管设计规范修订任务 的函》,本规范是根据该文件的要求组织修订的。其目的 在于适应水电
针对我国电力行业标准sd144-85《水电站压力钢管设计规范》按结构可靠度理论进行修编的需要,对水电站压力钢管水锤压力的统计特征进行了研究。根据已搜集到的国内外部分水电站压力钢管水锤压力的实测资料,利用数理统计学中的假设检验方法进行了统计分析,求得了水锤压力的最优概率分布函数及其统计参数,证明水锤压力的概率分布可用极值ⅰ型来拟合。这一研究成果不仅为水电站压力钢管的可靠度分析提供了必不可少的基础资料,而且对已建压力钢管的可靠度鉴定与评估也具有重要的实用价值。同时还通过水电站明管可靠度分析的实例,探讨了水锤压力对水电站压力钢管可靠度的影响,得出了对水电站压力钢管设计有重要参考价值的若干结论。
职位:机电设计工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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