水电站压力管道学习分析.pdf
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1、1 水电站压力管道介绍 一压力管道的功用和类型 2 (一)功用及特点 2 (二)分类. 2 二 压力管道的线路选择及尺寸拟定. 2 (一)供水方式 2 (二)明管布置 3 (三)线路选择 3 (四)压力管道直径的选择 . 4 三 明钢管的敷设方式及附件 4 (一)明钢管的敷设方式和支承方式. 4 (二)阀门及附件 6 四 作用在明钢管上的力. 9 (一)力和荷载种类 9 五 明钢管的结构分析. 10 (一)钢管管壁厚度估算 . 10 (二)管身的应力分析. 10 (三)强度校核 14 六 明钢管的抗外压稳定. 15 (一)明钢管外压失稳的原因及失稳现象 15 (二)光滑管段的稳定性 . 15
2、(三)加劲钢管的外压稳定 . 16 七分岔管 17 (一)分岔管的功用、特点 . 17 (二)岔管的布置形式. 17 (三)岔管的结构形式. 18 八 地下埋管 . 20 (一)地下埋管的布置与工作特点 . 20 (二)地下埋管的抗外压失稳. 21 九 混凝土坝体压力管道. 24 (一)混凝土坝体压力管道的特点、类型和布置 24 (二)坝内埋管 . 24 2 (三)下游面管道 . 26 一压力管道的功用和类型 (一)功用及特点 1 功用 压力管道是从水库、压力前池或调压室向水轮机输送水量的水管。 2 特点 (1) 坡度陡 (2) 内水压力大,且承受动水压力的冲击(水击压力 ) (3) 靠近厂房
3、。严重威胁厂房的安全。 压力管道的主要荷载为内水压力,HD值是标志压力管道规模及技术难度的 重要参数值。 当V=57m/s时,HD(0.150.18) NgH 当Ng相同时, H愈大, HD愈大。目前最大达 5000m2。 目前最大直径的钢管是巴基斯坦的塔贝拉水电站第三期扩建工程的隧洞内 明钢管,直径为 13.26m。 (二)分类 按布置方式分按材料分 明管 :暴露在空气中(无压引水式电站) 钢管 (大中型水电站 ) 钢筋混凝土管(小型电站 ) 地下埋管(隧洞埋管):埋入岩体。 (有压引水电站 ) 不衬砌、锚喷或混凝土衬砌、钢衬 混凝土衬砌,聚酯材料管 混凝土坝身埋管:依附于坝身(混凝土重力坝
4、及重力拱 坝),包括:坝内管道、坝上游面管、坝下游面管 钢筋混凝土结构、钢衬钢筋混凝土 结构 二 压力管道的线路选择及尺寸拟定 (一)供水方式 1单元供水:一管一机。不设下阀门。 优点:结构简单 (无岔管)、工作可靠、灵活性好,易于制作,无岔管 缺点:造价高 适用:(1) 单机流量大、长度短的地下埋管或明管;(2) 混凝土坝内管道和 明管道 2联合供水:一根主管,向多台机组供水。设下阀门。 3 优点:造价低 缺点:结构复杂(岔管) 、灵活性差 适用: 、(1) 机组少、单机流量小、引水道长的地下埋管和明管 3 分组供水:设多根主管,每根主管向数台机组供水。设下阀门。 适用:压力水管较长,机组台
5、数多,单机流量较小的情况。地下埋管和明管 单元供水联合供水分组供水 压力水管供水方式 (二)明管布置 管道与主厂房的关系: 1正向引近:低水头电站。水流平顺、水头损失小,开挖量小、交通方便。 钢管发生事故时直接危机厂房安全。 2纵向引近:高、中水头电站。避免水流直冲厂房。 3斜向引近:分组供水和联合供水。 (a)、(b) 正向引进(c)、(d) 纵向引进(e) 斜向引进 压力水管引进厂房的方式 (三)线路选择 压力管道的线路选择应结合引水系统中的其它建筑物(前池、调压室 )和水电 站厂房布置统一考虑。 4 1路线尽可能短、直。(经济、水头损失小、水击压力小)一般设在陡峻的 山脊上。 2地质条件
6、好。山体稳定、地下水位低、避开山崩、雪崩地区。 3尽量减小上下起伏,避免出现负压;转弯半径R3D。 (四)压力管道直径的选择 压力管道经济直径确定是压力管道的主要设计内容之一。 1动能经济比较法:基本原理与渠道相同(压力管道要考虑流速、水击压 力的影响),拟定几个直径,进行动能经济计算,比较确定最优经济直径。 2经验公式法:简化条件推导公式。精度较低,初步设计时采用。 H Q D 3 max 2.5 Qmax 压力管道设计流量,H设计水头 3经济流速法:压力管道的经济流速一般为46m/s,最大不超过7m/s, De= Qmax/Ve 注:确定压力钢管直径的公式有很多。经验公式法或经济流速方法的
7、设计结果可作为参考。 三 明钢管的敷设方式及附件 (一)明钢管的敷设方式和支承方式 明钢管一般敷设在一系列支墩上,离地面不小于60cm(便于维护和检修)。 水管受力明确, 在自重和水重作用下, 水管在支墩上相当于一个多跨连续梁;每 隔 120150m或在钢管轴线转弯处 (包括平面转弯和立面转弯)设置镇墩,将水管 完全固定,相当于梁的固定端。 明钢管的敷设 连续式布置: 管身在两镇墩间连续,不设伸缩节。温度应力大,一般较少采 用。 分段式: 两镇墩间设伸缩节(上镇墩的下游侧) 。温度应力小。 5 明钢管实体图 1 镇墩 功用:固定钢管,承受因水管改变方向而产生的轴向不平衡力。水管在此处 不产生任
8、何方向的位移。 布置: 水管转弯处,直线段不超过150m。 类型:一般由混凝土浇制,靠自重维持稳定。 (1) 封闭式:应用广泛。结构简单,节约钢村,固定效果好。 (2) 开敞式:采用较少。易于检修,但受力不均匀。 封闭式镇墩开敞式镇墩 2 支墩 功用:承受水重和管重的法向分力。 相当于连续梁的滚动支承, 允许水管在 轴向自由移动(温度变化时) 。 布置: 间距 612m,D 特别大时, L 取 3m。支墩间距小 M、Q(弯矩和剪 力)小支墩造价高。 6 3 类型: 滑动式: 支承环式、鞍式 鞍式: 包角: 90120,结构简单,造价低,摩擦力大,支承部位受力不均 匀,D2m。 摆动式: 在支承
9、环与墩座之间设一摆动短柱。f 很小, D2m 滑动支墩 滚动支墩摆动支墩 (二)阀门及附件 1 闸门及阀门 (1)快速平板闸门(事故门)压力管道进口(前池、调压室、水库)。 作用: 在压力管道发生事故或检修时用以切断水流。 (2) 快速阀门(事故阀或下阀门) 水轮机进口前 (联合供水或分组供水 ), 作用:为避免一台机组检修影响其他机组的正常运行,或在调速器、 导水叶 7 发生故障时,为紧急切断水流,防止机组产生飞逸。 类型: 平板阀、蝴蝶阀、球阀 平板阀:框架+板面构成。阀体在门槽中的滑动方式与一般的平板闸门相似。 平板阀一般用电动或液压操作。这种阀门止水严密, 运行可靠, 但需要很大的启
10、闭力,动作缓慢,易产生汽蚀,常用于直径较小的水管。 蝶阀: 由阀壳 +阀体组成。阀壳为一短圆筒,阀体形似圆盘,在阀壳内绕水 平或垂直轴旋转。阀门关闭时,阀体平面与水流方向垂直;开启时,阀体平面与 水流方向一致。 蝶阀关蝶阀开 优点: 启闭力小,操作方便迅速,体积小,重量轻,造价较低; 缺点:在开启状态时由于阀门板对水流的扰动,造成附加水头损失和阀门内 汽蚀现象;在关闭状态时,止水不严密,不能部分开启。 适用: 大直径、水头不很高的情况。 目前蝴蝶阀应用最广,最大直径可达8m 以上,最大水头达200m。蝴蝶阀 要求在动水中关闭,静水中启。 球阀: 球形外壳 +可旋转的圆筒形阀体 +附件。 阀体圆
11、筒的轴线与水管轴线一致时, 阀门处于开启状态, 若将阀体旋转 90o, 使圆筒一侧的球面封板挡住水流通路,则阀门处于关闭状态。 优点: 在开启状态时实际上没有水头损失,止水严密,结构上能承受高压; 缺点: 是尺寸和重量大,造价高。 适用: 高水头电站的水轮机前阀门。 球阀是在动水中关闭,在静水中开启。 8 球阀关球阀开 2 附件 (1) 伸缩节 作用: 消除温度应力,且适应少量的不均匀沉陷 位置: 常在上镇墩的下游侧 (2) 通气阀 作用:当阀门紧急关闭时,向管内充气,以消除管中负压;水管充水时,排 出管中空气 位置: 阀门之后 (3)进人孔 作用: 检修钢管; 位置: 钢管上方; 直径: 5
12、0cm 左右。 (4) 旁通阀及排水设备 旁通阀:设在水轮机进水阀门处;作用:阀门前后平压后开启,以减小启闭 力。 9 排水管:水管的最低点应设置; 作用:在检修水管时用于排出管中的积水和 渗漏水。 四 作用在明钢管上的力 (一)力和荷载种类 1 力 (1) 内水压力: 正常蓄水位的静水压力; 正常工作情况最高压力 (正常蓄水位 ,丢弃全负荷 ); 特殊工作情况最高压力 (最高发电水位 ,丢弃全负荷 ); 水压试验内水压力; (2) 钢管结构自重; (3) 钢管内的满水重; (4) 钢管充水,放水过程中,管内部分水重; (5) 由温度变化引起的力,对分段敷设的明钢管,即伸缩节和支墩的摩擦力;
13、(6) 管道直径变化处,转弯处及作用在闷头,闸阀,伸缩节上的水压力; (7) 镇墩、支墩不均匀沉陷引起的力; (8) 风荷载; (9) 雪荷载; (10) 施工荷载; (11) 地震荷载; (12) 管道放空时通气设备造成的气压差; 2 荷载种类 按力的作用方向可以将上述作用力归纳为轴向力、径向力和法向力。 轴向力:水重 +管重的轴向分力,摩擦力,管径变化处、转弯处、闷头、阀 门、伸缩节上的水压力。 径向力:内水压力 法向力:水重 +管重的法向分力 10 五 明钢管的结构分析 (一)钢管管壁厚度估算 在进行钢管应力分析时, 需要先设定管壁厚度。 由于内水压力在管壁上产生 的环向应力是其主要应力
14、。 因此用锅炉公式来初拟管壁厚度,以钢材的允许应力 代替, 22 HDPD 根据规范要求,焊缝系数 一般取为0.90.95,允许应力取钢管材料允 许应力的 75% 85%。考虑钢管运行期间的锈蚀、磨损及钢板厚度误差,实际 =+2mm(锈蚀厚度); 在实际工程中,考虑到制造、运输、安装等条件,必须保持一定的刚度,因 而需要限制管壁的最小厚度min。min 一般取为 D/800+4(mm),且不宜小于 6 mm。 (二)管身的应力分析 钢管支承在一系列支墩的直线管段在法向力的作用下,相当于一根连续梁。 支墩处设有支承环,由于抗外压需要,支承环之间有时还加有刚性环(加劲环 )。 一般情况下, 最后一
15、跨的应力最大。 根据受力特点常选四个断面进行应力分 析。 跨中断面 11:只有弯距作用,且弯距最大,无局部应力受力最简单; 支承环旁管壁膜应力区边缘,断面22:弯距和剪力共同作用,均按最大 值计算,无局部应力受力比较简单; 劲环及其旁管壁,断面33:由于加劲环的约束,存在局部应力; 承环及其旁管壁,断面44:应力最复杂,存在弯距和剪力(支承反力 )的作 用,有局部应力 11 分析方法:结构力学法。坐标:轴向x、径向 r、环向 1 跨中段面 (1)-(1)的管壁应力 跨中段面属于膜应力区,其特点是弯矩最大,剪力为零。 径向应力 r 管壁内表面 : H r , “-”表示压应力。 管壁外表面: 0
16、 r 由于径向应力的数值比较小,所以应力计算中可以忽略。 切向(环向)应力 1 设压力水管中心处的水头为H,而水管轴线与水平面的夹角为,则在管壁 中任意一点 (该点半径与管顶半径的夹角为)的水头为 coscosrH 。 推导出管壁中的切向拉力T 和切向应力 1为: )coscos(rHrT coscos 1 1 rH rT )coscos1( H r r P 管壁上内水压力的分布管壁微圆弧的受力平衡 式中P 内水压强; 管壁计算厚度; H 计算水头; 管轴线倾角; 管壁中任意一点半径与管顶半径的夹角; r 水管半径。 轴向应力 x 12 轴向应力 x =法向力引起的轴向弯曲应力 1x +轴向作
17、用力引起的轴向应力 2x 法向力作用引起的管壁轴向应力 1x 将水重和管重的法向分力视为均布荷载,则钢管的受力与多跨连续梁类似, 其变形以弯曲为主,并在管壁上产生弯曲正应力与剪应力。 在相邻两镇墩之间的压力钢管放置于支墩之上,支墩相当于连续梁的中间辊 轴支座,最下端的镇墩相当于固定端,上端伸缩节处可近似认为是自由端。 法向力引起的弯矩和剪力 在均布荷载作用下, 连续梁的弯矩和剪力如图所示,二者的正负最大值近似 认为相等,其值已在图中标示出来。这样管壁横断面上任意一点的轴向应力 为 coscos 2 1 r M W M x 式中M水重和管重的法向分力作用下连续梁的弯矩,正负号和大小如 图所示;
18、W连续梁 (空心圆环 )的断面模数, 2 rW 。 如果同时计入地震作用,则轴向应力 1x 为 )sincos( 1 2 1ex MM r 式中Me地震力作用下连续梁的弯矩, cos 5.0MK M H e ; 13 KH水平地震荷载系数。 轴向力引起的轴向应力 2x 在轴向力的合力 A 作用下,管壁中产生的轴向应力为 2x ,管壁的断面积 为 F,则: DFD A F A x2 “-”表示压应力。一般情况下,A 为压力,即 2x 为压应力, D 为管道直 径。 剪应力 x 由于跨中断面的剪力为0,所以该断面的 x = 0。 跨中断面应力: 径向应力 r 、 切向(环向)应力 1、轴向应力x
19、= 1x + 2x 2 支承环旁管壁膜应力区边缘(2)-(2)断面的管壁应力 (2)-(2)断面虽然靠近支承环,但在支承环的影响范围之外,即不考虑支承环 对管壁的约束作用。 为了安全起见, 认为该断面的弯矩和剪力与支承环断面相等 支承环断面和跨中断面的管道弯矩大小相等,方向相反,但支承环处存在剪 力 V。所以在垂直于管道轴线的横断面上剪应力的计算公式为: r V bJ VSR x sin 式中V管重和水重的法向分力作用下连续梁的剪力; SR计算点以上管壁环形截面积对重心轴的静矩, sin2 2 rSR ; B 受剪截面宽度, 2b ; J 截面惯性矩, 33 8rDJ 。 当=0(管道顶部 )
20、和=180(管道底部 )时, x =0; 当=90(管道侧面中点 )时, FV x 2 ,达到最大值。 如果同时计入地震力的作用,则剪应力为 r VV e x cossin 14 式中Ve地震力作用下连续梁的剪力, cos 5 .0VK V H e 断面(2)-(2)的正应力 r、和x 均与断面 (1)-(1)相等,但符号不尽相同 . 支承环旁管壁应力分布和方向 (三)强度校核 钢管为三维受力状态, 计算出各个应力分量后, 应按强度理论进行校核。 如 果不满足强度要求, 则重新调整管壁厚度和支墩间距,再重新计算, 直到满足强 度条件。 1 容许应力 水电站压力钢管一般要求在各种荷载组合作用下,
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