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三门峡水利枢纽4500kN斜拉双向门机设计_唐松智(序列版1)

2019-05-03 格式:PDF

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1、 fac- tors on the direct air cooled unit, taking the MW direct air cooled unit of a power plant as an example, using the numerical simulation method, the computational model of the air cooled condenser unit was established. And further, the law of the in- fluence of environmental factors on the flow field of condenser unit was found. The relation between the heat transfer efficiency of the air cooled condenser and the environmental factors was studied quantitatively. The result in this paper can provide nu- merical reference for optimized design and economical and safe operation of the condenser. Key words: direct air cooled condenser, numerical simulation, transverse wind, flow characteristics, heat transfer efficiency - - Design and optimization of siphon well arrangement scheme of once-through cooling water system in power pla。

2、gy fully, such as the fe- wer occupied area caused by centralized control, the lower in- vestment and the higher safety and reliability, the operation and management level of the water treatment center are improved greatly. Key words: water treatment center, organic integration, energy conservation and emission reduction, field bus, digital control - - New criteria suitable for over-current protection of high-voltage motor YU Jiandong ( Nanjing SAC Metso Control System Company Limited, Nanjing , China) Abstract: The over-current protection adopted in domestic motor protection at present was introduced, and it is considered that the criteria of the protection can not meet the requirement of user safety production. According to the analysis of the motor current characteristics, a new over-current protection logic criterion with negati。

3、组 , 液压 系统采用差动回路和旁路纠偏回路 。采用双联叶片 泵并进行各种功?#39318;?#21512; , 以满足各个工况的设计要 求 , 结合差动回路 , 可保证主小车双向行驶速度并可 节约能耗 。 垂直起吊状态小车行走时 , 双联叶片泵工作 。 该工况下主小车行走可分为常速与快速 种速度 , 以提高工作效率 。常速为一台双联叶片泵 - 电动机 组工 作 , 另 一 台 备 用 。快 速 时 台 双 联 叶 片 泵 - 电动机组同时工作 。 主起升斜拉空钩对位时 , 小车的运行速度与主 起升空钩速度相适应 , 以保证吊具对位后空钩斜拉 上升或下降时钢?#21487;?#19981;会松绳 。在该工况下 , 双联 叶片泵的大流量油泵?#23545;?, 低压小流量泵工作 , 以保 证小车的运行速度 。 ·· 华电技术 第 卷 主起升斜拉满载状态时 , 双联叶片泵中的低压大流 量油泵?#23545;?, 高压小流量泵工作即可满足工作要求 。 套液压缸内均安装有位移传感器 , 用来测量 油缸行程 。小车在运行过程中 , 当双缸同步偏差达 到设定值时 , 通过可编程控制器 ( PLC) 控制 , 旁路纠 偏阀动作 , 先行的液压缸放油 , 直到双?#29366;?#21040;同步 。 . 大车运行机构 根据额定启门力 kN 对门机轮压进行计 算 , 大车车轮数量为 时可满足车轮对轨道及其基 础混凝土的许用承压应力 。 大车运行机构由支承座 ,平衡梁 ,台车装配部 件 ,缓冲器装置和清轨板装置组成 。 支承座上座板通过螺栓与门架下横梁连接 , 下 部通过其铰心与平衡梁相连接 。平衡梁上部铰心与 支承座连接 , 下部 个铰心则?#30452;?#19982; 个台车装配 部件连接 。台车装配部件由主动车轮 ,从动车轮和 台车架组成 。 门架有限元分析的模型建立是以支承座和平衡 梁连接的铰心为支承点 , 一侧轨道的 个支承为三 向铰 , 另一侧轨道的 个支承为二向铰 , 该模型符合 实?#23454;?#21463;力情况 。平衡梁的受力较为复杂 , 当门机 斜拉启闭底?#36164;?#25925;检修闸门时 , 其平。

4、第 卷 第 期 华电技术 Vol. No. 年 月 Huadian Technology Dec. 三门峡水利枢纽 kN 斜拉双向门机设计 唐松智 , 赵中营 , 朱君学 ( . 黄河勘测规划设计有限公司 , 河南 郑州 , . 华电郑州机械设计研究院有限公司 , 河南 郑州 ) 摘 要 : 介绍了三门峡水利枢纽 kN 斜拉双向门机主要结构及技术参数 。论述了主小车起升机构 ,荷载限制器 ,小 车驱动机构 ,大车运行机构及门架的设计?#23433;?#32622;形式 , 经试验测试 , 该门机各项检测数据均符合规范要求 。 关键词 : 三门峡水利枢纽 , 斜拉双向门机 , 主小车起升机构 , 荷载限制器 , 双联叶片泵 中图分类号 : TH . 文献标志码 : B 文章编号 : -( ) - - 收稿日期 : - - 引言 三门峡水利枢纽原有的 台 kN 坝顶门机 由太原重型机械厂 世纪 年代初制造 , 投入运 行近 年 , 属超期服役 , 技术性能明显下降 。特别 是在枢纽建成后 , 由于泥沙淤积问题 , 该门机先后进 行了多次改建 : 打开了原已封堵的 个施工导流底 孔后 , 启闭容量由 kN 增加到 kN, 扬程由 m 增加到 m, 采用油缸配合拉杆的启闭斜拉闸 门 , 耗时长 , 强度大 , 不能满足黄河防汛总指挥部下 达的 h 之内全部启闭三门峡枢纽泄洪闸的调度要 求和大坝安全运行的需要 。 年 月 , 三门峡水 利枢纽管理局对三门峡水利枢纽工程 kN 门机 进行更新设计 , 即 kN 斜拉坝顶双向门机的 设计 。 kN 斜拉坝顶双向门机概述 kN 斜拉坝顶双向门机主要由主小车 ,小 车驱动机构 ,门架 ,大车运行机构 , kN 回转式起 重机 ,夹轨器 ,电缆卷筒 ,司机?#28082;?#30005;气设备等组成 。 附属设备有轨道?#26696;?#20214;等 , 其主要技术参数见表 。 门机主要机构设计 . 主小车起升机构 三门峡水利枢纽斜拉底?#36164;?#25925;检修。

5、于定滑轮的上游侧 , 其滑?#31181;行?#19982;定滑?#31181;行?#36317; 离远时 , 钢?#21487;?#19982;门槽干涉 , 距离近时 , 由于钢?#21487;?倍率大 , 数量多 , 钢?#21487;?#20043;间易干涉 。经分析 , 可将 平衡滑轮与定滑轮组布置在一起 , 位于定滑?#31181;?#38388; 位置 , 通过吊板悬挂在定滑?#31181;?#19978; 。 以上布置形式既满足了门机的功能要求 , 又保 证门机在垂直起吊和斜拉起吊时钢?#21487;?#19982;其他设备 不干涉 , 受力条件好 。 . 可测?#30475;?#30452;荷载和斜拉荷载的荷载限制器 水利水电工程强制性条文规定 : 水电站启闭机 必需设置荷载限制器 , 防止门机起升机?#38057;?#36733;运行 , 避免门机发生安全事故 。 起升机构荷载限制器的布置是斜拉门机设计的 关键技术 。对多种方案进?#26012;?#36739;分析后发现 , 采用 布置于平衡滑轮处的轴销式荷载限制器 , 可保证在 垂直或斜拉 种工况起吊闸门时应变片的最大变形 方向始终与荷载方向一致 , 不受荷载偏斜的影响 , 确 保荷载测量和显示的?#26082;?。 . 小车驱动机构 .. 小车驱动机构布置 该门机小车驱动机构选用液压油缸驱动方式 。 小车驱动机构由 套液压缸 ,支承铰座 ,液压缸托 架 , 套液压泵站及管道 ,行程测量装置和位置控制 装置组成 。 液压缸固定在门机上平台的双耳铰座中 , 允许 液压缸在一定的角度范围内转动 , 活塞杆端部吊头 与小车架?#31995;?#21333;耳铰座相连 , 吊头内的球面关节轴 承具有自动调心功能 , 既可避免主梁变?#20301;?#23567;车行 走时发生偏斜对液压缸产生影响 , 又可减少安装时 产生的偏差 。在靠近液压缸尾部的上平台装有托 架 , 以支承液压缸的重量 , 减小缸筒及活塞杆受重力 作用而产生的挠度 。 液压泵站布置在门机下游侧的端梁里 , 在其上 部设有吊物孔 , 便于泵站的安装和检修 。 .. 小车驱动机构液压系统 根据门机的运行要求 , 主小车的行走工况分为 种 : 主起升垂直起吊状态运行工况 ,主起升斜拉空 钩对位运行工况和主起升斜拉满载工况 。 液压泵站选用 台双联叶片油泵电机。

6、rol tech- nology in water treatment center of fossil fuel pow- er plant WU Zhiyong, LI Hongyan( China Huadian Engineering Cor- poration Limited, Beijing , China) Abstract: Taking × MW direct air cooled unit as an exam- ple, the general layout and the overview of the building design of the power plant water, the water source and the water treatment center were introduced. The feasibility to adopt the field bus technology in the water treatment center was analyzed. By adop- ting the field bus control technology in the water treatment cen- ter, the transmitted information is changed from analog signals into digital signals, the devices have functions of intelligent di- agnosis and predictive maintenance, and the digital control of the water treatment center is realized. Using the technical ad- vantages of the field bus control technolo。

7、r Control Project were introduced. The main trolley hoisting mechanism, the load limiter, the trolley driving mechanism, the crane travelling mechanism and the design and arrangement of the gantry were expounded. The test data of the gantry crane all accord with the requirement of relevant standards. Key words: Sanmenxia Water Control Project, inclined-pulled two-way gantry crane, main trolley hoisting mechanism, load limiter, double parallel vane hydraulic pump - - Analysis on flow field characteristics of direct air cooling unit based on computational fluid dynamics software SUN Qide , , MA Ying ( . North United Power Limited Lia- bility Company, Hohhot , China, . School of Energy, Power and Mechanical Engineering, North China Electric Power University, Beijing , China) Abstract: Aiming at the larger influence of the environment。

8、nt CHEN Fushan , SUN Haiyan , ChenYunhuai ( . Jiangsu Engineering Consulting Center, Nanjing , China, . Jincheng College, Nanjing University of Aeronautics and As- tronautics, Nanjing , China, . Suqian Water Conservan- cy Bureau, Suqian , China) Abstract: In the once-through cooling water system of power plant, the siphon well plays important role. The rationality of the siphon well design scheme influences on the safety of the system operation greatly. Under the extreme condition of the hydraulic transient process, combining with the practical project example of the YH Power Plant, the influence of the siphon well arrange- ment scheme on the safety of system operation was analyzed. The improvement measures of the arrangement scheme were pro- posed, and the general design principle of siphon well arrange- ment scheme was summarize。

9、ve sequence current latch was proposed and verified by practical example. Key words: motor, current characteristics, negative-sequence current, over-current protection, criterion - - Research on static and dynamic char- acteristics of tail water emergency gate of pumped storage power station HUANG Jun , XIE Zhixiong ( . Guangdong Investigation and Design Institute of Water Conservancy and Electric Power, Guangzhou , China, . College of Mechanical and Elec- tric Engineering, Hohai University, Changzhou , China) Abstract: The static and dynamic characteristics of the tail water emergency gate structure of a pumped storage power station were researched numerically by use of the software ANSYS. The fixed wheel reacting force under two connection forms of the two gate sections, the stress and the displacement of various parts of the ga。

10、衡梁的腹板除 承受垂直荷载产生的剪应力外 , 还要承受水平荷载 所产生的弯曲应力 , 经分析计算 , 采取以下 种 措施 : ( ) 平衡梁腹板下部 个铰心处的?#19981;?#36807;渡半 径应加大 , 该门机取 mm。 ( ) 平衡梁腹板的厚度应?#23454;?#22686;加 , 该门机取 mm。 . 门架 门架为焊接箱?#22303;?#32467;构 , 由主框架 ,侧框架和上 框架组成 。主梁按简支梁进行设计 , 支腿按框架结 构进行设计 。主梁与端梁之间 , 支腿与上横梁 ,中横 梁 ,回转式起重机下横梁之间通过高强螺栓连接 , 支 腿与下横梁之间采用普通螺栓和抗剪块连接 , 主梁 与支腿则通过焊接连接 。主梁和门腿在门机沿大车 轨道方向?#38057;?#20027;框架 , 在门机垂直于大车轨道方向 由支腿 ,端梁和上 /中 /下横梁?#38057;?#20391;框架 。 对于一般不承受斜拉荷载 , 只承受垂直荷载的 门机 , 主框架门腿的受力变形为外侧承受拉应力 , 内 侧承受压应力 , 门腿的横向肋板外侧与翼板之间留 有 mm 间隙 。三门峡水利枢纽工程 kN 坝顶 双向门式启闭机不仅承受垂直荷载 , 而且需承受斜 拉荷载 , 其主框架门腿的受力变形与一般门机有所 不同 , 其门腿内 ,外侧均需承受拉应力或压应力 , 经 研究分析认为 , 门腿的横向肋板在外侧与翼板之间 不留间隙符合其实?#36866;?#21147;情况 。 结束语 三门峡水利枢纽工程 台 kN 坝顶双向门 机?#30452;?#20110; 年 月 日和 年 月 日由 国家质量监督检验检疫总局进行了型式试验 , 各项 检测数据均符合规范要求 , 多项创新技术的验证可 为今后水利工程大容量斜拉门机的设计提供新的 思路 。 参考文献 : [ ] 司健伟 . 三峡地下电站进水塔坝顶双向门机的设计特点 [ J] . 华电技术 , , ( ) : -. [ ] 司健伟 . 进水塔门机 / kN 回转吊起升方案的改进 [ J] . 华电技术 , , ( ) : -. ( 编辑 : 刘芳 ) 作者简介 : 唐松智 ( 。

11、闸门轨道斜 度为 ∶ . , 即闸门的斜拉方向与铅锤方向夹角 为 . °, 钢?#21487;?#23545;定滑轮的偏角?#23545;?#36229;出了 SL —《水利水电工?#21776;?#38381;机设计规范 》规定的 ° ~°的范围 。常规起吊斜拉闸门起升机构解决方 案是将卷筒 ,定滑轮布置在小车架平台上 , 平衡滑轮 悬挂于小车架下 , 同时在定滑轮?#21512;?#26041;设一组导向 滑轮 , 满足斜拉和垂直起吊闸门的要求 。该方案适 表 kN 斜拉坝顶双向门机主要技术参数 项目 参数 主起升机构 额定启门力 /kN 起升高度 /轨上扬程 /m / 启 ,闭速度 /( m·min - ) . 工作级别 Q - 重 小车运行机构 运行载荷 /kN 运行速度 /( m·min - ) . ~. 轨距 /m . 轮距 /m . 工作级别 Q - 重 小车驱动机构 持住力 /驱动力 /kN ×/ × 油缸内径 /活塞杆直径 /mm / 工作行程 /m . 最大行程 /m . 回转式起重 机起升机构 额定载荷 /kN 起升高度 /轨上扬程 /m / 启 ,闭速度 /( m·min - ) . 工作级别 Q - 重 回转式起重 机回转机构 回转载荷 /kN 回转半径 /m 回转速度 /( r·min - ) . 回转角度 ° 工作级别 Q - 重 大车运行机构 运行载荷 /kN 运行速度 /( m·min - ) . 轨距 /m . 轮距 /m . 工作级别 Q - 重 用于启闭容量?#26696;炙可堵式?#23567;的起升机构 , 当起 升机构容量较大 ,钢?#21487;?#25968;量较多时 , 导向滑轮的设 置较为困难 。除受力复杂 ,维护不便外 , 钢?#21487;?#26497;易 产生乱绳现象 , 影响运行安全 。经多次现场测量并 第 期 唐松智 , 等 : 三门峡水利枢纽 kN 斜拉双向门机设计 ·· 进行深入?#38050;?#30340;研究 , 该门机主起升机构设计采用 以下措施 : ( ) 卷筒设计 。坝顶高程为 m, 深?#36164;?#25925;检 修闸门的孔口尺寸为 . m ×. m, 为防止起 吊深?#36164;?#25925;检。

12、修闸门时 根进 ,出卷筒的钢?#21487;?#19982; 门槽干涉 , 卷筒的长度应加以控制 。根据容量 ,扬程 和门机的高度等指标进行分析计算 , 卷筒的长度应 小于 . m。 对于单吊点 ,大容量 ,高扬程门机 , 卷筒采用折 线绳槽和返回垫环技术是最经济 ,最合理的方案 。 该门机钢?#21487;?#37319;用 层缠绕形式 , 倍率为 , 最终 确定卷筒直径为  mm 时 , 卷筒的长度为 . m, 满足要求 。 ( ) 定滑轮组布置 。为满足底?#36164;?#25925;检修闸门 的斜拉方向与铅锤方向夹角大于 . °的要求 , 卷 筒轴线应垂直于顺水流方向 , 动 ,定滑轮组的轴线平 行于卷筒轴线布置 。 该门机定滑轮梁位于小车架?#34892;?#20301;置且垂直于 卷筒轴线布置 , 定滑轮组位于卷筒的上游侧 , 通过吊 板悬挂在支撑于定滑轮梁?#31995;慕轮?#19978; , 定滑轮组能够 在垂直于卷筒轴线的方向转动 。该门机控制斜拉方 向与铅锤方向夹角为 .°( 大于 .°) , 满足要求 。 ( ) 倍率确定 。钢?#21487;?#20493;率小 , 则钢?#21487;?#31895; , 滑 ?#31181;?#24452;大 , 倍率大 , 则钢?#21487;?#32454; , 滑?#31181;?#24452;小 。动滑 轮组在垂直水流方向尺寸大 , 除卷筒多层缠绕的返 回角难以控制外 , 钢?#21487;?#20063;易与门槽干涉 。经多次 比较分析计算 , 滑轮组倍率取 较好 。 ( ) 选用进口钢?#21487;?。深?#36164;?#25925;检修闸门坝顶 顺水流方向尺寸仅为 mm, 闸门起吊?#34892;?#32447;偏 向门槽?#34892;?#32447;上游 mm, 要确保钢?#21487;?#25110;动滑轮 组不与门槽干涉 , 动滑轮组外缘尺寸应小于 ( / -) × = ( mm) , 同时 , 考虑滑轮与滑轮罩 之间的安全距离等因素 , 最终确定动滑轮罩最大外 缘尺寸为 mm。采用国产钢?#21487;?, 其滑轮与工作 级别系数不符合相关规范的要求 。在最小破断拉力 一样的情况下 , 进口钢?#21487;?#36739;国产钢?#21487;?#30452;径小 , 因 此 , 为减小钢?#21487;?#30340;直径 , 选用进口钢?#21487;?, 可满足 相关规范要求 。 ( ) 平衡滑轮布置 。平衡滑?#20013;?#25346;于小车架 , 位。

13、—) , 男 , 河?#19979;?#38451;人 , 高级工程师 , 从事水 利水电金属结构专业设计方面的工作 ( E-mail: qq. com) 。 赵中营 ( —) , 男 , 河南禹州人 , 高级工程师 , 从事水 利水电金属结构专业制造 ,监理咨询方面的工作 ( E-mail: qq. com) 。 朱君学 ( —) , 男 , 河南伊川人 , 高级工程师 , 从事起 重机设计及制造方面的工作 ( E-mail: qq. com 欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍 ) 。 ( 上接第 页 ) ( ) : -. [ ] DL/T —, 水利水电工程钢闸门设计规范 [ S] . [ ] 水电站机电设计手册编写组 . 水电站机电设计手册 金属 结构 ( 一 ) [ M] . 北京 : 水利电力出版社 , . [ ] 闫蕴菁 , 张瑞杰 . ANSYS 软件在水电站弧形闸门设计中 的应用 [ J] . 华电技术 , , ( ) : -. [ ] 刘永胜 , 何孟芸 , ?#36136;丝?. 草街航电枢纽工程冲沙闸弧 形工作闸门设计 [ J] . 华电技术 , , ( ) : -. [ ] 马晓明 , 俞漫野 , 蒋建国 , 等 . 大跨度空间网架金属闸门 残余应力静载负荷时效试验 [ J] . 华电技术 , , ( ) : -. ( 编辑 : 刘芳 ) 作者简介 : 黄峻 ( —) , 男 , 湖南宁乡人 , 高级工程师 , 从事水工 金属结构方面的研究工作 ( E-mail: huang. j gpdiwe. com) 。 谢智雄 ( —) , 男 , 云南巍山人 , 副教授 , 从事钢结构 理论及有限元计算仿真方面的教学和研究工作 ( E-mail: xiezx hhuc. edu. cn) 。 第 期 Abstracts ·· - - Application of field bus cont。

14、te, the buckling stability and the frequency and type of the gate natural vibration were calculated and analyzed. The results of this paper provide technical basis for selecting the final design scheme of the gate structure, which can be used as reference for design and calculation of the similar gate structure. Key words: gate structure, static and dynamic characteristics, finite element method, software ANSYS - - Design of kN inclined-pulled two-way gantry crane of Sanmenxia Water Control Project TANG Songzhi , ZHAO Zhongying , ZHU Junxue ( . Yellow River Engineering Consulting Company Limited, Zhengzhou , China, . Huadian Zhengzhou Mechanical Design Research Institute Company Limited, Zhengzhou , China) Abstract: The main structure and technical parameters of the kN inclined-pulled two-way gantry crane of Sanmenxia Wa- te。

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