水轮机压缩间隙蜗壳结构

    公开(公告)号:CN104234912B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410472492.4

    申请日:2014-09-17

    CPC classification number: Y02E10/226

    Abstract: 本发明涉及一种水轮机压缩间隙蜗壳结构,它包括金属蜗壳以及金属蜗壳外围的混凝土,金属蜗壳的进口端是一段直管段,引水钢管与金属蜗壳进口端的直管段连接,直管段末端为蜗向0°断面,金属蜗壳蜗状结构内圈处设置有座环,其特征是:金属蜗壳与外围混凝土之间固定有软性材料,软性材料受压产生塑性变形,形成压缩间隙,软性材料的传力系数不大于50MPa/m,软性材料的变形模量为0.05MPa至0.5MPa,软性材料的厚度不大于10mm。解决了垫层蜗壳结构中垫层材料在蜗壳结构全生命周期内的力学稳定性和耐久性方面存在及引出的问题,提高了蜗壳结构的整体性,有利于水电机组长期安全稳定运行,且其造价低、施工简便,可满足各种水头的水电站蜗壳结构需要。

    水轮机压缩间隙蜗壳结构

    公开(公告)号:CN104234912A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410472492.4

    申请日:2014-09-17

    CPC classification number: Y02E10/226

    Abstract: 本发明涉及一种水轮机压缩间隙蜗壳结构,它包括金属蜗壳以及金属蜗壳外围的混凝土,金属蜗壳的进口端是一段直管段,引水钢管与金属蜗壳进口端的直管段连接,直管段末端为蜗向0°断面,金属蜗壳蜗状结构内圈处设置有座环,其特征是:金属蜗壳与外围混凝土之间固定有软性材料,软性材料受压产生塑性变形,形成压缩间隙,软性材料的传力系数不大于50MPa/m,软性材料的变形模量为0.05MPa至0.5MPa,软性材料的厚度不大于10mm。解决了垫层蜗壳结构中垫层材料在蜗壳结构全生命周期内的力学稳定性和耐久性方面存在及引出的问题,提高了蜗壳结构的整体性,有利于水电机组长期安全稳定运行,且其造价低、施工简便,可满足各种水头的水电站蜗壳结构需要。

    一种结合温度控制的隧道式地下储气库

    公开(公告)号:CN119508711B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510096967.2

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种结合温度控制的隧道式地下储气库,属于压缩空气储能技术领域,能够解决现有储气库内的温控措施成本较高、检修困难的问题。所述储气库包括:衬砌;密封结构,覆盖在衬砌的内壁面上;透气导热结构,套设在密封结构的内侧;密封结构和透气导热结构之间形成环形空腔;多个环形分隔件,沿储气库的轴向依次设置在环形空腔内,用于将环形空腔分隔成第一温控区和依次排列的其余温控区,从第一温控区开始,每个温控区的模拟运行温度依次升高;每个温控区内均设置有储水袋;水循环结构,设置在储气库外侧,且与每个储水袋均连通,用于与储水袋形成循环水路。本发明用于隧道式地下储气库的温度控制。

    一种结合温度控制的隧道式地下储气库

    公开(公告)号:CN119508711A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202510096967.2

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种结合温度控制的隧道式地下储气库,属于压缩空气储能技术领域,能够解决现有储气库内的温控措施成本较高、检修困难的问题。所述储气库包括:衬砌;密封结构,覆盖在衬砌的内壁面上;透气导热结构,套设在密封结构的内侧;密封结构和透气导热结构之间形成环形空腔;多个环形分隔件,沿储气库的轴向依次设置在环形空腔内,用于将环形空腔分隔成第一温控区和依次排列的其余温控区,从第一温控区开始,每个温控区的模拟运行温度依次升高;每个温控区内均设置有储水袋;水循环结构,设置在储气库外侧,且与每个储水袋均连通,用于与储水袋形成循环水路。本发明用于隧道式地下储气库的温度控制。

    基于HHT方法的闸门运行控制方法

    公开(公告)号:CN106843104A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710007530.2

    申请日:2017-01-05

    CPC classification number: G05B19/048 E02B7/20

    Abstract: 本发明提供一种基于HHT方法的闸门运行控制方法,用于优化闸门运行、减小闸墩震动。包括闸墩动位移监控、过闸水流脉动压力监控、基于HHT方法的降噪处理、利用NExT(自然激励技术法)和STD方法进行结构模态识别及利用AR现代谱方法对脉动压力数据进行频谱分析。该闸门运行控制方法能够实时监控闸墩结构的震动特性和安全状况,以及水流脉动压力特性,指导运行管理人员通过调节闸门开度使水流脉动压力主频远离闸墩各阶主要振型的频率,从而减小闸墩的震动幅值,起到优化闸门运行的作用;能明显增强闸墩等轻型建筑物的可靠性、耐久性、抗震性和安全性,具有良好的社会、经济和环境生态效益。

    基于HHT方法的闸门运行控制方法

    公开(公告)号:CN106843104B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201710007530.2

    申请日:2017-01-05

    Abstract: 本发明提供一种基于HHT方法的闸门运行控制方法,用于优化闸门运行、减小闸墩震动。包括闸墩动位移监控、过闸水流脉动压力监控、基于HHT方法的降噪处理、利用NExT(自然激励技术法)和STD方法进行结构模态识别及利用AR现代谱方法对脉动压力数据进行频谱分析。该闸门运行控制方法能够实时监控闸墩结构的震动特性和安全状况,以及水流脉动压力特性,指导运行管理人员通过调节闸门开度使水流脉动压力主频远离闸墩各阶主要振型的频率,从而减小闸墩的震动幅值,起到优化闸门运行的作用;能明显增强闸墩等轻型建筑物的可靠性、耐久性、抗震性和安全性,具有良好的社会、经济和环境生态效益。

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