振动时效技术在高强钢岔管上的应用

来源 :第六届全国水电站压力管道学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong472
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
通过应用实例介绍振动时效VSR技术的原理、方法、实施步骤以及振动时效消应效果评价方法,简述磁弹法应力测试技术,并用该技术对振动时效前后的残余应力进行实测对比定量评价消应效果.对于要求消除残余应力的大型高强钢焊接岔管,建议优先选用振动时效技术消应处理.
其他文献
本文采用半解析有限元法对埋藏式加劲压力钢管局部稳定性进行了分析,在半解析有限元法的推导过程中,考虑了初始缝隙对埋藏式加劲压力钢管抗外压稳定性的影响,并且编制了相应的半解析有限元计算程序,最后通过计算实例验证了半解析有限元法及程序的正确性与有效性.
完全联合承载蜗壳(又称直埋式蜗壳)具有明显的优势,但在我国迄今尚无实际的工程应用.本文运用钢筋混凝土弹塑性断裂损伤模型对该种蜗壳结构进行了全面的非线性有限元分析,分析结果表明:直埋方案从强度上可以保证蜗壳结构的安全,若能采用适当的工程措施,将混凝土裂缝宽度限制在规范限定的要求以内,使得结构的不均匀上抬位移能够满足水轮机设备运行要求,那么在大型水电站中采用直埋式蜗壳是完全可行的.
为论证鸭池河水电站坝后引水钢管结构取消伸缩节的可行性,本文将大坝、岩体及引水钢管作为整体结构进行了三维有限元仿真分析,以结构稳定性准则对引水钢管结构进行了分析,讨论了采用垫层钢管代替伸缩节可行性.研究了温变荷载对结构受力的影响份额大小,经分析,得出鸭池河水电站采用垫层钢管可以取消伸缩节的结论.
结合景洪水电站蜗壳结构参数,采用比尺为1:11的仿真材料模型试验方法,研究完全联合承载蜗壳结构的应力、变形和裂缝分布情况.
本文探讨了水电站引水明管设置波纹管后,在各种工况下其伸缩节的位移量和循环次数的预估及疲劳寿命计算,供同行参考.
西龙池抽水蓄能电站高压钢管及内加强月牙肋岔管(以下简称钢岔管)现场结构模型比尺为1:2.5,主管长4.39m、直径1.4m,支管长3.56m、直径1.0m.高压钢岔管现场模型试验模拟了明、埋管两种状态下的受力情况,经历了0~11.35 MPa不同级别的联合受力工况,取得了明、埋管试验全过程完整的数据,为抽水蓄能电站钢岔管设计参数的取值以及进一步研究钢岔管与围岩联合受力的规律,提供了有价值的依据.同
惠蓄电站钢筋混凝土岔管,结构体形复杂,承受内水压力约7.7MPa,PD值高达6000,是本工程关键部位.在广蓄电站压力岔管的基础上,通过分析研究国内外岔管形式,提出6种体形方案,通过水头损失、投资、电能效益、有限元计算等进行分析比较,寻求满足结构安全要求、经济和体形尽量简单的岔管体形.
用正交曲线坐标系下的板壳组合结构有限元分析方法[1]及岔管与围岩联合受力的有限元计算模型[2],阐述了明岔管、埋藏式钢岔管在内水压力作用下应力分布及变形的不同特点,二者结构优化的不同,并作了围岩弹性抗力及缝隙值对岔管应力和变形影响的敏感性分析,得出一些有益于工程的结果.
目前对于地下埋藏式钢岔管结构还没有完善的设计准则,对其工作运行状态研究也不够,因此对地下埋藏式钢岔管结构进行数值分析是一个非常重要又亟待研究的课题.根据钢衬、混凝土衬砌与围岩的联合承载特点,对大金坪水电站地下钢岔管结构采用FLAC计算软件进行分析计算,可为埋藏式钢岔管的设计提供参考.
本文介绍了钢筋混凝土岔管的运用与研究概况,并采用通用的有限元计算软件对黄鱼塘水电站卜形钢筋混凝土岔管进行了受力分析,得到了岔管的应力分布状态.并且分析研究了岔管分岔角、壁厚和灌浆压力对岔管应力分布的影响,为钢筋混凝土岔管结构的运用、设计和施工提供了一定的依据.