长距离有压隧洞的分段分层减压系统及充排水控制方法

    公开(公告)号:CN119800932A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411828287.7

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种长距离有压隧洞的分段分层减压系统及充排水控制方法,有压隧洞包括有压隧洞前段和有压隧洞后段,有压隧洞前段的入口与上游水库相连,有压隧洞后段的出口与下游受水水库或河道相连,减压系统设置于有压隧洞前段和有压隧洞后段之间;调压井设置于有压隧洞前段的出口并与之连通,稳压室设置于调压井和有压隧洞后段之间并互相连通,稳压室与调压井的连接处中部设置有将流道分为上下两层的岩梗,控制闸门用于分别控制上层流道和下层流道的输水流量。本发明突破传统的有压隧洞末端控制方式,解决隧洞后段内水压力高的问题,避免了弧形闸门淹没出流与平面闸门高水头启闭问题,及缓解了关闭闸门时较高的水锤压力的问题。

    一种隧洞软岩大变形收敛约束荷载原位测定装置及测定方法

    公开(公告)号:CN118601679A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410489991.8

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种隧洞软岩大变形收敛约束荷载原位测定装置及测定方法。它包括多个沿隧洞轴向叠加的钢环结构,多个所述钢环结构外侧面构成外弧面板,多个所述钢环结构内侧面构成内支架,多个分块缝沿圆周均匀设置于每个所述钢环结构上,多个所述分块缝在多个所述钢环结构上的位置上下对齐,所述分块缝与钢环结构的内外弧面垂直,所述内支架上设置多组反力千斤顶,多组所述反力千斤顶两端分别固定于分块缝两侧的内支架上。以及通过该装置测试并计算围岩形变压力和围岩松动压力、反演软岩力学参数描述围岩松动压力随围岩变形增加规律。本发明基于监测和测试数据分析的围岩变形机制更加符合实际,数据更为准确。

    一种提升大型渡槽过流能力的渡槽结构

    公开(公告)号:CN115094744A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210869065.4

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明公开一种提升大型渡槽过流能力的渡槽结构,渡槽结构包括多个沿水流方向衔接的渡槽,每个渡槽上沿水流方向均间隔设置有多个拉杆,还包括:上钢板,上钢板沿水流方向通铺于拉杆顶面,且其平行于水流方向的两侧边与渡槽顶面紧密贴合;下钢板,下钢板沿水流方向通铺于拉杆底面,并通过紧固组件与上钢板固定连接,下钢板平行于水流方向的两侧边与渡槽内侧壁紧密贴合;以及多个排气管,排气管沿水流方向间隔布置,排气管贯穿上钢板和下钢板并与之固定连接,用于连通渡槽内部和外部环境。本发明将渡槽结构变成“低有压流”结构,避免了对原渡槽混凝土结构进行破坏,显著提升大型渡槽的过流能力。

    人工硬岩地下储气库运行系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116767741A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310762706.0

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种人工硬岩地下储气库运行系统。它包括高压储气模块、安全监测模块、超压泄放模块、凝结水排放模块和温度控制模块;所述高压储气模块用于储存压缩空气并根据地上供电站充放电要求灵活调配使用储存的压缩空气;所述安全监测模块用于对每个储气单元在施工期和运行期的整体状态进行实时监测;所述超压泄放模块用于使每个储气单元内部压力始终保持在设计范围以内;所述凝结水排放模块用于将每个储气单元内部压缩空气产生的凝结水排放至对应储气单元外;所述温度控制模块用于带走每个储气单元加压过程中产生的热量。本发明不仅极大地扩大人工地下储气库的应用范围;而且推动压缩空气储能技术的可持续发展,提高能源利用效率。

    一种防振动的闸门结构及安装方法

    公开(公告)号:CN119411552A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411239614.5

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 本发明提供了一种防振动的闸门结构及安装方法。所述闸门结构包括启门吊具、抓梁吊具、闸门门体和闸门槽,所述闸门门体包括顶节闸门、中部闸门和底节闸门,在相邻两节闸门之间设有防振动组件,所述防振动组件安装在闸门门体对应闸门槽的部位;所述防振动组件包括防振支承和防振压簧。通过启门吊具和抓梁吊具将底节闸门、中部闸门和顶节闸门依次吊入闸门槽中,并在上部闸门吊放至下部闸门顶面时,上部闸门底部的防振支承的滚动铰链与防振压簧顶部接触,防振支承的连杆结构受防振压簧反力撑开,致使防振支承上的两个弹性支承块分别顶紧在闸门门槽的两侧壁内壁,本发明的闸门结构可以避免闸门在水流冲击下在闸门槽内振动。

    一种提升大型渡槽过流能力的渡槽结构

    公开(公告)号:CN115094744B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202210869065.4

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明公开一种提升大型渡槽过流能力的渡槽结构,渡槽结构包括多个沿水流方向衔接的渡槽,每个渡槽上沿水流方向均间隔设置有多个拉杆,还包括:上钢板,上钢板沿水流方向通铺于拉杆顶面,且其平行于水流方向的两侧边与渡槽顶面紧密贴合;下钢板,下钢板沿水流方向通铺于拉杆底面,并通过紧固组件与上钢板固定连接,下钢板平行于水流方向的两侧边与渡槽内侧壁紧密贴合;以及多个排气管,排气管沿水流方向间隔布置,排气管贯穿上钢板和下钢板并与之固定连接,用于连通渡槽内部和外部环境。本发明将渡槽结构变成“低有压流”结构,避免了对原渡槽混凝土结构进行破坏,显著提升大型渡槽的过流能力。

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