厂商 :郭集企业管理咨询有限公司
辽宁 葫芦岛- 主营产品:
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商品详细描述
特点和要求
采用联合供水或分组供水时,即一根管道需要供应两台或更多机组用水时,需要设置分岔管,这种岔管位于厂房上游侧,其作用是分配水流。
有时,一条压力引水道需要分成二根以上的压力管道,也是分岔管,通常位于调压井底部或调压井下游。几台机组的尾水管往往在下游合成一条压力尾水洞,汇合处也是分岔管,不过水流方向相反。上下游压力引水道上的分岔管往往尺寸较大,但内压较低。
我国已经建成的水电站岔管大多数属于地下岔管,但大多按明管设计,即不考虑周围岩体分担荷载。本节主要讨论厂房前的分岔管。
一般来说,岔管的水流条件较差,引起的水头损失较大;另外,岔管由薄壳和刚度较大的加强构件组成,管壁厚,构件尺寸大,有时需锻造,焊接工艺要求高,造价也比较高;由于其受力条件差,且所承受的静动水压力最大,又靠近厂房,因此其安全性十分重要。
从设计和施工来说,岔管应满足下列要求:
(1) 运行安全可靠。
(2) 水流平顺,水头损失小,避免涡流和振动。试验研究说明,当水流通过岔管各断面的平均流速接近相等,或水流缓慢加速(分岔前断面积大于分岔后面积之和)时,可避免涡流,减少水头损失。分支管宜采用锥管过渡,半锥角一般是5o~10o,宜采用较小的分岔角β,常用范围是45o~60o。岔裆角γ和顺流转角θ也宜采用较小值。但这些要求有时是互相矛盾的,例如增加α2可减小θ,但会使γ加大,因此需要全面考虑选择。
(3) 结构合理简单,受力条件好,不产生过大的应力集中和变形。
(4) 制作、运输、安装方便。
(5) 经济合理。
图8-30 岔管示意图
以上水力学条件和结构、工艺的要求也常常互相矛盾。例如分岔角越小对水流有利,但此时主支管相互切割的破口也越大,对结构不利,而且会增加岔裆处的焊接困难。对于低水头电站,应更多考虑减少水头损失;对高水头电站,有时为了使结构合理简单,可以容许水头损失稍大一些。
二、岔管的布置形式
岔管的典型布置有以下三种,如图8-31所示。
(1) 非对称Y形布置,见图8-31(a)。如果要从主管中分出一支较小的岔管,或者两条支管的轴线因故不能作对称布置时,可以用不对称的卜形布置。
(a) (b) (c)
图8-31 岔管的布置方式
(2) 对称Y形布置,见图8-31(b)。用于主管分成二个相同的支管,如一管二机。
(3) 三岔形布置,见图8-31(c)。用于主管直接分成三个相同的支管。
若机组台数较多,可采用对称Y形—非对称Y形或对称Y形—三岔形组合布置。
我国已建钢岔管的布置形式中卜形布置居多。除因卜形布置灵活简便外,还因以往建造的钢岔管规模较小,采用贴边岔管较多,较适合于卜形布置。岔管的主、支管中心线宜布置在同一平面内,使结构简单。
图8-32 锥管公切球
主、支管管壁的交线,称为相贯线。由于在相贯线处主支管互相切割,常常需要沿相贯线用构件加强。为了便于加强构件的制造和焊接,希望相贯线是平面曲线。可以在几何上证明,相贯线是平面曲线的必要和充分条件是主支管有一公切球,如图8-32所示。
如果主、支管的直径相差较大,或因其它原因,主、支管公切于一个球有困难,则相贯线将位于曲面上,沿相贯线的加强构件将是一个曲面构件,计算、制造、安装等都比较困难。
三、岔管的结构形式
(一) 三梁岔管
在压力钢管的分岔处,由于管壳相互切割,不再是一个完整的圆形,如图8-33所示。在内水压力作用下,管壁所承担的环向拉应力无法平衡。这样,在主管与支管及支管间的相贯线上,作用着主、支管壳体传来的环向拉力和轴力等复杂外力,因此需要增加管壁厚度,并用两根腰梁和一根U梁进行加固,使之有足够的强度和刚度。以正Y形对称分岔为例(见图8-33),主管一般为圆柱管,支管为锥管。沿两支管的相贯线用U梁加强,沿主管和支管的相贯线则用腰梁加强,U梁承受较大的不平衡水压力,是梁系中的主要构件。将U梁和腰梁端部联结点做成刚性联结,形成一个薄壳和空间梁系的组合结构,其受力非常复杂。
根据我国已建7个三梁岔管的结构试验证明,在管壁上实测的应力集中系数(实测
图3-33 三梁岔管
1-腰梁; 2-主管; 3-公切球; 4-支管; 5-U型梁
应力与主管理论膜应力之比)为1.3~2.6。其中五个岔管U梁插入管壁内20~100cm深,应力集中系数为1.3~1.9。另两个岔管U梁未插入管壁内,应力集中系数增加为2.4~2.6。因此,当没有计算分析和试验资料时 366FFJ?twH?77mal;mso-bidi-font-weight:bold>1607室
(主负责华中、华南地区)
公司地址:南京市鼓楼区中央路417号先锋广场1033室
联系人:田雨 (业务经理)
手机号码:13770751414
联系电话:025-66639814
QQ:453472919 传真:025-66639971
邮箱地址:tianyu@yuzhengzixun.com
公司主页:http://www.yuzh
engzixun.com
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-----------------------主要业务------------------------------------------------
企业咨询项目
雨正咨询--我们不是全能型的咨询机构,我们只做我们所擅长的,我们致力于把我们所擅长的项目做到最专业,让能够成为我们客户的企业,用最低的成本、最短的时间通过各项许可证项目的评审。
优势项目:
特种设备许可证
全国工业产品生产许可证
船级社认证
煤安(MA)认证
建筑行业专项承包资质
API认证
产品认证 如:CCC认证 CE认证等
备注:每一种认证所包含的详细产品范围,请到雨正咨询官方网站首页点击各项目链接查询。
发展方向
代评工程师项目
南京雨正咨询凭借相关人事局渠道,可以为广大个人提供最专业、最便捷的工程师职称评定代理。(当前南京雨正咨询只提供南京市的助理工程师评审和工程师职称评审)助理工程师评审一般15天左右出证。由于我们是批量评审,所以价格实惠,评审效率较高。
为咨询行业的专业化道路贡献自己的绵薄之力。雨正咨询的第一个五年规划,是希望通过自己的不断努力和在专业性上的不断自我完善,以此来获得国家各行政部门对于我们这个行业的高度关注与认同,以此来推动许可证咨询行业的在政策监管和市场管理的正规化进程。
联系方式
南京雨正企业管理咨询有限公司
(主负责华东地区)
公司地址:武汉市武昌区中南路中商广场B栋1607室
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采用联合供水或分组供水时,即一根管道需要供应两台或更多机组用水时,需要设置分岔管,这种岔管位于厂房上游侧,其作用是分配水流。
有时,一条压力引水道需要分成二根以上的压力管道,也是分岔管,通常位于调压井底部或调压井下游。几台机组的尾水管往往在下游合成一条压力尾水洞,汇合处也是分岔管,不过水流方向相反。上下游压力引水道上的分岔管往往尺寸较大,但内压较低。
我国已经建成的水电站岔管大多数属于地下岔管,但大多按明管设计,即不考虑周围岩体分担荷载。本节主要讨论厂房前的分岔管。
一般来说,岔管的水流条件较差,引起的水头损失较大;另外,岔管由薄壳和刚度较大的加强构件组成,管壁厚,构件尺寸大,有时需锻造,焊接工艺要求高,造价也比较高;由于其受力条件差,且所承受的静动水压力最大,又靠近厂房,因此其安全性十分重要。
从设计和施工来说,岔管应满足下列要求:
(1) 运行安全可靠。
(2) 水流平顺,水头损失小,避免涡流和振动。试验研究说明,当水流通过岔管各断面的平均流速接近相等,或水流缓慢加速(分岔前断面积大于分岔后面积之和)时,可避免涡流,减少水头损失。分支管宜采用锥管过渡,半锥角一般是5o~10o,宜采用较小的分岔角β,常用范围是45o~60o。岔裆角γ和顺流转角θ也宜采用较小值。但这些要求有时是互相矛盾的,例如增加α2可减小θ,但会使γ加大,因此需要全面考虑选择。
(3) 结构合理简单,受力条件好,不产生过大的应力集中和变形。
(4) 制作、运输、安装方便。
(5) 经济合理。
图8-30 岔管示意图
以上水力学条件和结构、工艺的要求也常常互相矛盾。例如分岔角越小对水流有利,但此时主支管相互切割的破口也越大,对结构不利,而且会增加岔裆处的焊接困难。对于低水头电站,应更多考虑减少水头损失;对高水头电站,有时为了使结构合理简单,可以容许水头损失稍大一些。
二、岔管的布置形式
岔管的典型布置有以下三种,如图8-31所示。
(1) 非对称Y形布置,见图8-31(a)。如果要从主管中分出一支较小的岔管,或者两条支管的轴线因故不能作对称布置时,可以用不对称的卜形布置。
(a) (b) (c)
图8-31 岔管的布置方式
(2) 对称Y形布置,见图8-31(b)。用于主管分成二个相同的支管,如一管二机。
(3) 三岔形布置,见图8-31(c)。用于主管直接分成三个相同的支管。
若机组台数较多,可采用对称Y形—非对称Y形或对称Y形—三岔形组合布置。
我国已建钢岔管的布置形式中卜形布置居多。除因卜形布置灵活简便外,还因以往建造的钢岔管规模较小,采用贴边岔管较多,较适合于卜形布置。岔管的主、支管中心线宜布置在同一平面内,使结构简单。
图8-32 锥管公切球
主、支管管壁的交线,称为相贯线。由于在相贯线处主支管互相切割,常常需要沿相贯线用构件加强。为了便于加强构件的制造和焊接,希望相贯线是平面曲线。可以在几何上证明,相贯线是平面曲线的必要和充分条件是主支管有一公切球,如图8-32所示。
如果主、支管的直径相差较大,或因其它原因,主、支管公切于一个球有困难,则相贯线将位于曲面上,沿相贯线的加强构件将是一个曲面构件,计算、制造、安装等都比较困难。
三、岔管的结构形式
(一) 三梁岔管
在压力钢管的分岔处,由于管壳相互切割,不再是一个完整的圆形,如图8-33所示。在内水压力作用下,管壁所承担的环向拉应力无法平衡。这样,在主管与支管及支管间的相贯线上,作用着主、支管壳体传来的环向拉力和轴力等复杂外力,因此需要增加管壁厚度,并用两根腰梁和一根U梁进行加固,使之有足够的强度和刚度。以正Y形对称分岔为例(见图8-33),主管一般为圆柱管,支管为锥管。沿两支管的相贯线用U梁加强,沿主管和支管的相贯线则用腰梁加强,U梁承受较大的不平衡水压力,是梁系中的主要构件。将U梁和腰梁端部联结点做成刚性联结,形成一个薄壳和空间梁系的组合结构,其受力非常复杂。
根据我国已建7个三梁岔管的结构试验证明,在管壁上实测的应力集中系数(实测
图3-33 三梁岔管
1-腰梁; 2-主管; 3-公切球; 4-支管; 5-U型梁
应力与主管理论膜应力之比)为1.3~2.6。其中五个岔管U梁插入管壁内20~100cm深,应力集中系数为1.3~1.9。另两个岔管U梁未插入管壁内,应力集中系数增加为2.4~2.6。因此,当没有计算分析和试验资料时 366FFJ?twH?77mal;mso-bidi-font-weight:bold>1607室
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