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更新时间:2026.09.19
水电站事故检修闸门的优化设计

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——文章来源网络,仅供个人学习参考 水电站事故检修闸门的优化设计 1.概述 刘 X山水电站位于 XX省 XX县 XX乡境内,距县城 6公里。水库坝址位于 XX 水系 XX河支流 XX河 XX水上。 XX水是 XX河两大主要支流之一,坝址在刘 X山村下 游 1.2 公里的河谷出口段,坝址以上控制流域面积 179平方公里,主河道长 30.43 公里,库区地势南高北低,东、南、西三面环山,流域内植被发育良好。 水电站为引水式电站,厂房位于大坝下游 2公里的右岸河边,副厂房位于 主厂房上游,装机 2×4000千瓦。进水口布置在右岸离坝肩约 80米处,进口底板高 程 212.4 米,隧洞为圆形,洞径 φ=3.6 米,纵坡 5‰,调压井布置在 0+566处,采 用简单圆筒式调压井,调压井后接高压管道。 本工程在发电引水隧洞进水口设置一扇事故检修闸门。孔口尺寸为 3.6m× 3.6m;在隧洞出口的压力钢

天生桥二级水电站事故检修闸门动水下门试验

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采用局部正态模型,利用计算机模拟结果作为模型的进出口边界条件,试验研究了天生桥二级水电站调压井事故检修闸门在动水关闭过程中调压井和压力钢管内的水流流态、通气管风速、悬吊闸门的钢索拉力、闸后压力钢管内压力变化特性.试验表明:在下门过程中,压力钢管内的水流流态平稳,压力钢管内压力和通气管内风速的峰值与下门速度成线性关系,钢索拉力与下门速度关系不明显;压力钢管内负压和通气管风速在随时间的变化过程中都出现了双峰现象;与压力钢管内负压峰值出现时刻相比,通气管风速峰值存在一定"延迟".试验结果为确定事故检修闸门的下门速度提供了依据.

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