抽水蓄能电站800MPa高强钢钢管制造安装工艺

来源 :第九届全国水电站压力管道学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zjk130
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800MPa高强钢综合性能优越,减少用钢量显著,经济效益突出,广泛地应用在抽水蓄能电站高水头的压力钢管和蜗壳结构中.国内最高水头的西龙池抽水蓄能电站引水系统,使用的是日本SUMITEN780高强钢.借此,将施工实践中的点滴体会,总结并奉献给各位同仁.
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结合巴基斯坦塔贝拉水电站引水压力钢管施工情况,介绍水电站引水压力钢管水压试验用带过渡锥闷头的技术特征,可以此作为今后从事类似工作相关人员的技术参考依据之一.
垫层在水电站蜗壳结构中起传递内水压力的作用,但在当前的设计实践中,垫层通常被简化为线弹性材料.本文以文献(甘启蒙2010)给出的聚氨酯软木垫层材料压缩试验数据为基础,在当前蜗壳结构分析依托的主流有限元平台ABAQUS上,分别基于HYPERFOAM+MULLINS EFFECT模型和软接触关系等两种数值模拟技术,预测单次加—卸压循环中材料的非线性响应过程.数值模拟结果表明,上述两种技术对垫层材料的非
本文以采用设置止推环的伸缩节过缝垫层蜗壳为研究对象,利用ANSYS软件,分析了止推环外侧是否设置垫层,是否考虑止推环与混凝土接触滑移对混凝土、蜗壳、座环、止推环受力等方面的影响.研究结果表明,在止推环外侧铺设垫层能明显改善混凝土的应力状态,止推环受力均匀,推荐采用;止推环外侧不铺设垫层时,计算可无须考虑止推环与混凝土接触的滑移作用,而铺设垫层时则有必要考虑止推环与混凝土的接触滑移,使计算结果更加符
为解决垫层蜗壳结构垫层材料耐久性和力学稳定性不能准确确定的问题,以拉西瓦水电站工程为依托,利用ANSYS三维有限元计算软件,结合已有科研成果,计算了水轮机蜗壳结构在内水压力作用下钢蜗壳的径向位移值,确定了内水压力作用下蜗壳结构压缩间隙的大小,在垫层蜗壳结构垫层材料耐久性和力学稳定性不能准确确定方面走出了一条新路.
针对《水电站压力钢管用钢板》(GB/T31946-2015)中对钢板的冶金、成分、组织、性能及检测指标等整体上不能满足压力钢管使用要求的状况,中国长江三峡集团公司制定了《大型水电工程高强度低焊接裂纹敏感性钢板技术条件》,国家电网新源控股有限公司也开展了《抽水蓄能电站压力钢管用钢板采购技术条件》的研究工作,本文即对此“技术条件”的相关内容进行了介绍,希望能够起到抛砖引玉的作用.
由于钢材种类多,因此同一工程压力管道适用的钢材会有多种,文章根据不同工程的HD值、不同钢材的物理力学特性和焊接特性,给出了压力管道设计时合理选择低合金结构钢的建议,特别探讨Q460C钢材替代600MPa高强钢的可能性.
针对水电用钢的特点,南钢研发出介于500MPa级和600MPa级之间的550MPa级低焊接裂纹敏感性水电钢(N550CF),结合相关的焊接及水压爆破试验得到以下结论:N550CF实现了低碳、低碳当量和低P.值的设计,钢板性能优良;N550CF可实现无预热或低温预热焊接,无预热焊接的最大厚度达到60mm,钢板可承受的最大焊接热输入量为451J/cm;N550CF的钢岔管模型和水压爆破试验表明钢板有足
鞍钢在800MPa级水电工程压力钢管用钢开发成功并应用于三峡白鹤滩水电站及国网荒沟抽水蓄能电站的基础上,通过对化学成分、冶炼、模铸、加热、轧制及热处理等工艺的优化调整,成功开发出152mm厚800MPa级水电岔管用特厚钢板.经性能检验,钢板的各项性能指标均满足相关标准及用户技术条件要求,且富余量较大.综合结果表明,钢板钢质纯净厚度方向性能差异小,表面质量优良,超声波探伤结果满足NB/T47013.
针对水电站高速含沙水流具有的对材料磨损以及水流对材料的腐蚀等特点,宝钢采用轧制复合工艺研制开发了应用于水电领域的2205双相不锈钢轧制复合板.本文介绍了采用轧制复合工艺生产的复合板覆层与基层性能的实际情况,并根据不锈钢复合板的使用特点,研究了不同覆层表面状态下的耐腐蚀性能.试验结果表明,采用轧制复合工艺生产的2205双相不锈钢复合板具有优良的结合强度,设计的基层材料具有优良的强韧性,复合板成品的覆
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