DAMBRK程序用于水電站日調節(jié)不穩(wěn)定流演算的一個實例
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4.4
DAMBRK程序是美國天氣局編制的,主要用于潰壩洪水計算.其功能由三部分組成:(1)壩失事狀況的描述,即決口在過程及幾何方面的描述;(2)決口出流過程的計算,受決口描述、水庫入流、水庫蓄水特性、溢洪道出流及下游尾水位的影響;(3)出流過程在下游河道中的演進,過程由于河道槽蓄、摩阻、下游水庫或橋梁而產(chǎn)生變化,并確定所得到的水位及洪水波演進時間.
不穩(wěn)定流計算在水電站設計中的應用簡介
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:水文計算 avvv。 不穩(wěn)定流計算在水電站設計巾的應用簡介 孫漢賢施■斌 (蘩翥耄西北勘測設計院) 河渠不穩(wěn)定流計算方法一般可分為兩 類,水文學方法與水力學方法。水文學方法 是為了方便和簡化計算而使用,如馬斯京根 法,水面曲線法等。 目前由于電子計算機的廣泛應用,就可 以用水力學方法研究不穩(wěn)定流的計算。如美 國天氣局的dambrk程序和dwoper 程序等,我國已經(jīng)引進和使用。國內也有許 多單位編制了各種不穩(wěn)定計算程序,越來越 多地應用于工程設計中,取得了許多寶貴的 經(jīng)驗。 本文僅介紹潰壩洪水及水電站h調節(jié)不 穩(wěn)定流在下游河道中的演進方面的應用。 一 ,河渠不穩(wěn)定流基本方程 洪水波在河渠中的流動一般可認為是單 向運動,其基本方程為一維圣維南方程, 包括質量守恒方程和動量守恒方程,即。 粵+一q:0
萬安水電站工程不穩(wěn)定巖體及其處理
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萬安水電站工程不穩(wěn)定巖體及其處理 王青屏(技術處) 一 .概況 萬安水利樞紐壩址區(qū)為低山丘陵地形,出露地層劃為侏羅系中上統(tǒng)羅凹群,為一套輕度 變質碎屑巖,有少量火成巖脈和第四系沉積物,地層巖性巖相變化較大,風化亦較發(fā)育,因 此巖石物理力學性質差異較大。壩區(qū)為單割構造,巖層走向北東40。-70。,傾北西,即傾向 下游偏左岸,傾角20度左右,壩址區(qū)斷層較發(fā)育,密度較大,但除4—5條大斷層外,其 他規(guī)模均較小,軟弱夾層在壩址普遍存在,在130米厚的地層中有40多條,對建筑物和施工 邊坡安全穩(wěn)定均不利。 萬安工程土石方開挖總量達310萬方,開挖邊坡一般不太高,但廠房機坑深達40多米, 左岸壩頭開挖坡高達120米左右,由于各種復雜的地形地質條件,施工中也產(chǎn)生了一些大大 小小的不穩(wěn)定巖體,但因認識上有準備,地質資料較詳盡,發(fā)現(xiàn)早,處理及時,措施對頭, 未對施工造成
烏江渡水電站庫區(qū)左岸不穩(wěn)定巖體監(jiān)測分析
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4.7
烏江渡水電站大壩上游庫區(qū)左岸,壩前400m左右,有不穩(wěn)定巖體。為保證大壩安全,烏江渡發(fā)電廠于1989年至1990年分四次,先后對其進行了坡頂定點爆破卸荷處理,同時在爆破處理后的下部山體,高程為927m處開挖了一條觀測交通洞及五條觀測支洞,支洞內設有多個沉陷觀測點以及砂漿條帶,對爆破處理后的巖體進行監(jiān)測。經(jīng)對多年觀測數(shù)據(jù)分析可知,大黃崖不穩(wěn)定巖體經(jīng)爆破卸荷處理后,巖體已處于穩(wěn)定狀態(tài),現(xiàn)況良好。
三板溪水電站地下洞室不穩(wěn)定巖體(柱)的工程處理
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4.6
三板溪水電站由主副壩、右岸地下廠房、左岸溢洪道和泄洪洞等建筑物組成,在地下廠房、尾水支洞至岔洞段、導流洞進口段等部位存在較為突出的圍巖穩(wěn)定問題,但在施工中通過及時進行地質預報、不定期巡視和控制爆破等多種手段及采取合理的支護形式,使不良地質洞段的圍巖變形得到了有效控制;特別是在處理導流洞進口段不穩(wěn)定斷層組合塊體時采用關鍵塊失穩(wěn)概念進行設計,使處理后的巖石塊體在開挖期處于可控的穩(wěn)定狀態(tài),且大大縮短了工期,為該工程提前截流創(chuàng)造了條件。
龍灘水電站右岸高邊坡不穩(wěn)定塊體綜合治理
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4.3
龍灘水電站右岸岸坡高差大,達312m,受不良地質影響,先后發(fā)生大小塌方10余次,已采用了常規(guī)的錨噴支護、貼坡混凝土、錨索、鋼筋樁施工措施,但隨著下部開挖卸荷,邊坡變形明顯。業(yè)主邀請中國工程院譚靖夷、馬洪琪院士等組成的5人專家組進行咨詢,分析出影響邊坡穩(wěn)定界面,最終確定采用錨固洞塞的施工辦法達到治其根本之目的。分別對復雜地質條件下高邊坡的幾種治理辦法進行介紹,供同行參考。
緬甸小其培電站電能送出不穩(wěn)定研究??
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介紹了小其培電站與緬甸主網(wǎng)并網(wǎng)存在的問題,并對小其培電站并網(wǎng)存在的系統(tǒng)震蕩、不穩(wěn)定、電站母線側電壓偏高等問題進行了網(wǎng)架和潮流分析,確定了系統(tǒng)靜穩(wěn)和動穩(wěn)極限,并提出了解決方案。
大型軸流泵水力不穩(wěn)定區(qū)研究
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4.5
大型軸流泵的水力不穩(wěn)定區(qū)的存在不僅影響泵站安全啟動,而且限制泵站穩(wěn)定運行的范圍。當同一揚程點下對應3個流量點時,軸流泵運行工況點進入水力不穩(wěn)定區(qū),在閉式試驗臺條件下,該區(qū)范圍為谷峰和谷底之間的區(qū)域。軸流泵旋轉失速與進水條件惡化是導致水力不穩(wěn)定區(qū)產(chǎn)生的二大因素。隨著南水北調跨流域調水工程建設和全國大中型泵站改造的實施,如何預防和避免大型軸流泵進入水力不穩(wěn)定區(qū)顯得非常迫切和重要。
緬甸電源電站引水隧洞不穩(wěn)定圍巖施工技術
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4.5
以緬甸密松和其培水電站施工電源電站引水隧洞施工實踐為例,分析了圍巖不穩(wěn)定的原因,針對引水隧洞在開挖掘進中,發(fā)生塌方所采取的小管棚注漿處理措施,特別是涌水引起的大塌方洞段采用超前大管棚并結合固結、回填灌漿的處理措施,取得了良好效果。
氣動活塞調節(jié)閥工作不穩(wěn)定原因分析及處理
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4.4
分析調節(jié)閥工作不穩(wěn)定故障原因,針對故障原因對增速器、閥門定位器調試參數(shù)和設定值進行修改,解決了閥門波動和工作不穩(wěn)定的問題。
龍灘水電站1號機引水洞進口邊坡不穩(wěn)定塊體分析與治理
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4.5
龍灘水電站1號機引水洞進口邊坡存在多處由斷層、夾層、節(jié)理或層面等地質結構面切割而成的塊體群,對建筑物安全構成隱患。規(guī)模最大的塊體約8.5萬m~3,通過對該塊體進行穩(wěn)定分析,提出適當?shù)募庸烫幚泶胧?。?jīng)過4年多的監(jiān)測,1號機塊體加固方案達到預期效果。其成功治理可為其他規(guī)模龐大的邊坡塊體加固工程提供參考。
電源導致的硬盤不穩(wěn)定
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4.4
故障現(xiàn)象:今天同事拿來一臺電腦,說是硬盤出問題了,偶爾能進入系統(tǒng),但一進入系統(tǒng)后就死機。電腦里有重要資料,看有沒有辦法備份一下數(shù)據(jù)。開機后進入blos查看,系統(tǒng)找不到硬盤。初步斷定是硬盤出問題了。故障排除:由于硬盤里有重要的資料,只好拆下硬盤接到另一臺電腦去試試,看能不能備份一下重要資料。把硬盤接到另一臺電腦的光驅數(shù)據(jù)線上,進入系統(tǒng)后能找到硬盤,趕緊把重要資料備份到另一個硬盤上。硬盤沒問題,足不是數(shù)據(jù)線有問題呢?換條數(shù)據(jù)線,裝回原電腦,開機后找到硬盤,但進入系統(tǒng)后就死機,看來要重裝系統(tǒng)了,重新啟動準備裝系統(tǒng),但又找不到硬盤了,換根數(shù)據(jù)線又行了,再次重新啟動又找不到硬盤!怎么會是這樣呢,一定還有其他原因。
洞松水電站公路橋施工中不穩(wěn)定巖體的安全防護技術
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4.8
簡要介紹了洞松水電站公路橋施工中對不穩(wěn)定巖體的監(jiān)控情況。
水電站廠房整體穩(wěn)定計算的簡化
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4.4
水電站廠房的整體穩(wěn)定計算,通常要進行抗滑、抗浮及抗傾三個方面的計算。一般根據(jù)水電站的地面型式,判斷確定驗算其中的一、二個方面。例如:對于河床式廠房,則就必須進行整體抗滑穩(wěn)定計算,因為它本身即是一個擋水建筑物。但由于它基底較寬,一般就不進
電源引起的硬盤不穩(wěn)定
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4.3
故障現(xiàn)象:今天同事拿來一臺電腦,說是硬盤出問題了.偶爾能進入系統(tǒng),但~進入系統(tǒng)后就死機。電腦里有重要資料,有沒有辦法備份一下數(shù)據(jù).開機后發(fā)現(xiàn)文字提示找不到硬盤,進入bios查看,系統(tǒng)找不到硬盤.初步斷定是硬盤出問題了.
軸流泵不穩(wěn)定流場的壓力脈動特性分析
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軸流泵在社會生產(chǎn)中的應用是較為常見的,大型軸流泵在應用的過程中,很可能因為流場壓力脈動的影響而造成問題的發(fā)生.這對軸流泵的應用和工業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定性都存在著非常嚴重的影響。為保證軸流泵應用技術的創(chuàng)新發(fā)展,保證其在生產(chǎn)過程中積極作用的發(fā)揮,本文對軸流泵的幾何模型進行了研究,并在此基礎上,對軸流泵非定常流場進行計算并得出結果,通過對結果的分析,得出了相應的結論。研究的目的在于希望能夠為軸流泵的穩(wěn)定應用產(chǎn)生積極作用。
軸流泵不穩(wěn)定流場的壓力脈動特性分析
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4.7
軸流泵在社會生產(chǎn)中的應用是較為常見的,大型軸流泵在應用的過程中,很可能因為流場壓力脈動的影響而造成問題的發(fā)生.這對軸流泵的應用和工業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定性都存在著非常嚴重的影響。為保證軸流泵應用技術的創(chuàng)新發(fā)展,保證其在生產(chǎn)過程中積極作用的發(fā)揮,本文對軸流泵的幾何模型進行了研究,并在此基礎上,對軸流泵非定常流場進行計算并得出結果,通過對結果的分析,得出了相應的結論。研究的目的在于希望能夠為軸流泵的穩(wěn)定應用產(chǎn)生積極作用。
烏東德水電站左岸高位自然邊坡不穩(wěn)定塊體治理難點及對策??
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4.6
1工程概述1.1工程概況烏東德水電站高位自然邊坡是指工程邊坡開口線以上自然邊坡,自然邊坡上塊體分布廣泛,最高約在高程1450m,上下高差約600m,左岸高位自然邊坡順江長度約2.7km,自然邊坡以下工程建筑自上游依次為泄洪洞進口、電站進水口、壩肩、水墊塘、尾水出口及泄洪洞水墊塘。高位自然邊坡按工程建筑部位分為四個區(qū),依次為a區(qū)(泄洪洞進口和導流洞進口區(qū))、b區(qū)(電站進水口和大壩區(qū))、c區(qū)(水墊
薩彥舒申斯克水電站施工期和運行期左岸坡潛在不穩(wěn)定巖體的狀態(tài)
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4.7
薩彥舒申期克水電站左岸邊坡高陡,其穩(wěn)定性對于確保樞紐施工期和運行期的安全具有非常重要的意義。以幾個有代表性的潛力不穩(wěn)定塊為例,介紹了其處理及監(jiān)測情況,并對邊坡穩(wěn)定監(jiān)測中采用的地震聲學自動化監(jiān)測系統(tǒng)作了簡單介紹。
一種計算水電站下游不穩(wěn)定流的神經(jīng)元網(wǎng)絡方法
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4.6
提出了一種多層前饋神經(jīng)元網(wǎng)絡訓練算法,該算法具有指數(shù)收斂速度,能克服病態(tài),簡單易用,并給出一種計算水電站下游的不穩(wěn)定流的神經(jīng)元網(wǎng)絡方法,實例證明其有效性。
離心泵內部不穩(wěn)定流場壓力脈動特性分析
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4.6
離心泵內部流場壓力脈動是影響機組運行穩(wěn)定性的關鍵因素,采用rngk-ε湍流模型和滑移網(wǎng)格技術研究泵內部非定常流動,得到了不同工況下監(jiān)測點的壓力脈動情況,并對其進行了頻域分析。分析結果表明,葉輪與隔舌間的動靜干擾是產(chǎn)生壓力脈動的主要脈動源,并在整個離心泵流道內傳播;且在不同工況下,葉片通過頻率均占主導地位,壓力面脈動幅值大于吸力面脈動幅值;蝸殼出口同一測面脈動情況近似。
立井穿過極不穩(wěn)定巖層的施工經(jīng)驗
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總結金川龍首礦新1號立井穿過31.4m斷層破碎帶極不穩(wěn)巖層采用噴射混凝土、打長錨桿、掛金屬網(wǎng)、架槽鋼井四和噴混凝土一次支護后,讓圍巖變形位移、釋放應力,再現(xiàn)澆混凝土二次支護的施工經(jīng)驗。
土坎水電站增建日調節(jié)池提高電網(wǎng),電站調節(jié)能力
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1998年第11期 .:f解,午脹≯ 水力發(fā)電 土坎水電站增建日調節(jié)池 提高電網(wǎng)、電站調節(jié)能力 電源結構不合理、可調容量短缺、豐枯出力相 差懸殊、峰谷負荷變化大、電力難以平衡,是不少 以小水電為主的地方電網(wǎng)較普遍存在的問題。這種 情況給小水電站(網(wǎng))的供電質量和可靠性及其社 會、經(jīng)濟效益的發(fā)揮,帶來十分不利的影響。為此, 有些地方已注意結合實際情況,研究采取有效措施, 諸如必建與水源配套的龍頭水庫工程,擴大水源增 加現(xiàn)有水庫的調節(jié)庫容,利用原有水利設蘸修建增 能或抽水蓄能工程,小電網(wǎng)與大電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運行,等 等。這些措施對緩解不同地區(qū)枯水期電力不足和高 峰用電緊缺的矛盾,起到了一定的作用。這方面的 經(jīng)驗和做法,《水力發(fā)電》過去在“小水電站欄內 作過報道。前不久,重慶市涪陵地區(qū)土坎發(fā)電廠查 永林在一篇文章(刊載在《水利水電技術》19
土坎水電站增建日調節(jié)池提高電網(wǎng),電站調節(jié)能力
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土坎水電站增建日調節(jié)池提高電網(wǎng),電站調節(jié)能力
土坎水電站增建日調節(jié)池提高電網(wǎng)、電站調節(jié)能力
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土坎水電站增建日調節(jié)池提高電網(wǎng)、電站調節(jié)能力
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職位:高級電氣工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林