水电站压力钢管-8 介绍.ppt
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1、第八章 水电站压力管道,作用:从水库、前池或调压室向水轮机输送水量。特点:坡度陡、内水压力大,承受动水压力,且靠近厂房,失事后果严重,所以必须安全可靠。,第一节 压力管道的类型,第一节 压力管道的类型,钢管管节 钢筋混凝土管,第一节 压力管道的类型,聚酯材料管 木管,第二节 压力管道的布置和供水方式,一、压力管道的布置,压力管道线路选择应结合其它建筑物(前池、调压室)和水电站厂房布置统一考虑。路线尽可能短、直。(经济,hf和H小)。地质条件好。山体稳定、地下水位低、避开山崩、雪崩地区。尽量减小起伏,避免出现负压;转弯半径R3D。避开可能发生山崩或滑坡的地区以及山水集中的地区,可沿山脊布置。明钢
2、管首部设事故闸门,并考虑事故排水等,二、压力管道引进厂房的方式,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。纵向引近:高、中水头电站。避免水流直冲厂房。斜向引近:分组供水和联合供水。,二、压力管道引进厂房的方式,(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、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,三、供水方式,2联合供水:一根主管,向多台机组供水。
3、设下阀门。优点:造价低缺点:结构复杂(岔管)、灵活性差适用: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,机组台数多,单机流量较小的情况。地下埋管和明管.,三、供水方式,单元供水 联合供水 分组供水,第三节 水力计算和经济直径的确定,一、水力计算恒定流计算:确定管道的水头损失,包括沿程和局部两部分。沿程损失:处于紊流,可按曼宁公式计算局部损失:进口、门槽、渐变段、弯段、分岔等部位,按水力学公式计算。hw电能装机容量管径选择非恒定流计算:水锤计算(N变Q变H变),确定管道中各点的动水压力和变化过程。水击压强确定压力管道
4、荷载和管线(最高压力线和最低压力线),二、压力管道直径的选择,动能经济比较法:基本原理与渠道相同(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。经验公式法:简化条件推导公式。精度较低,初步设计时采用 Qmax压力管道设计流量,H设计水头经济流速法:压力管道的经济流速一般为46m/s,最大不超过7m/s,Ae=Qmax/Ve,第四节 钢管的材料和管身构造,一、钢管的材料,管道的受力构件有管壁、加劲环、支承环、支座滚轮、支承板等常用的钢材:经过镇静熔炼的热轧平炉低碳钢或低合金钢,如:A3、16Mn,或经过正火的15MnV、15MnTi。滚轮可采用A3、A4、A
5、5、16Mn或35、45等优质钢材。,二、钢材性能的要求,(一)压力管道的工作特点与制作程序工作特点:内水压力大,并经常承受冲击荷载的作用;低温状态下工作(水温在4左右)对钢材的工作条件不利。制作过程:板裁:冷卷、辊压成形;现场焊接(自动焊、手焊);检查焊缝(射线、超声波),二、钢材性能的要求,(二)钢材性能要求1、机械性能屈服强度s、抗拉强度b;塑性指标:断裂时的延伸率、断面收缩率;冲击韧性ak。要求强度高、塑性好(冲击、低温、加工)可焊性能好。A3钢机械性能适用于压力管道,但容许应力低。当HD600m2,=32mm40mm,不易加工。当HD较高时采用16Mn,其强度高,但塑性差:强度越高,
6、塑性越差。若采用高强钢,要有充分的论证。一般A3、16Mn不需论证,可直接采用。,二、钢材性能的要求,2、加工性能辊轧、冷弯、焊接、切割,要求焊接性能好,冷加工的塑性变形小,加工后无残余应力,焊缝和热影响区不产生裂纹。3、化学成份影响钢材的强度、焊接性能,含碳不要过高(脆),含硫量和含硅量也不能高。,三、容许应力,钢材的容许应力一般用屈服强度除以安全系数得到,即=s/K不同的荷载、不同的部位采用不同的容许应力,见表8-2。,四、管身构造,1、无缝钢管:无纵缝,横缝用焊接、法兰连接成整体,强度高,造价高,施工困难。国内:D60cm;国外:D120cm。适用高水头小流量电站。2、焊接管:钢板按要求
7、的曲率辊成弧形,焊接成管段。适用于各种直径、水头,造成价低。(1)纵缝:焊缝交错排列,避开两个中心轴(2)相邻管壁厚度差2mm,内部光滑,外部成台阶状。,四、管身构造,四、管身构造,3、箍管:钢管外加钢箍。,钢管最小厚度:min(D/800+4)mm,或6mm防腐、防锈措施:涂料、喷镀、化学保护。加防锈厚度2mm。,第五节 明钢管的敷设方式、镇墩、支墩和附属设备,一、敷设方式,明钢管一般敷设在一系列支墩上,离地面不小于60cm转弯处设镇墩,将水管完全固定,相当于梁的固定端。水管受力明确,在自重和水重作用下,相当于一个多跨连续梁.,一、敷设方式,连续式布置:管身在两镇墩间连续,不设伸缩节。温度应
8、力大,一般较少采用。分段式:两镇墩之间设置伸缩节(在上镇墩的下游侧)。温度应力小。,二、支墩(support),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L=612m,D特别大时,L取3m。L小M、Q小支墩造价高。类型:滑动式、滚动式、摆动式。,(1)滑动式支墩,鞍式(saddle support):包角:90120,结构简单,造价低,摩擦力大,支承部位受力不均匀,适用于D1m。支承环式(slidding ring girder support):在支墩处管身四周加刚性支承环。摩擦力小,支承部位受力较均匀,D2m,(2)滚动式(ro
9、lling ring girder support),在支承环与墩座之间加圆柱形辊轴,摩擦系数f小,适用于D2m。,(3)摆动式(rocking ring girder support),在支承环与墩座之间设一摆动短柱。摩擦系数f很小,适用于大直径管道。,三、镇墩(anchor block),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何位移。布置:在水管转弯处,直线段不超过150m。类型:一般由混凝土浇制,靠自重维持稳定。封闭式:应用广泛。结构简单,节约钢村,固定效果好。开敞式:采用较少。易于检修,但受力不均匀。,三、镇墩(anchor block),封闭式 开
10、敞式,三、镇墩(anchor block),4、设计荷载见表8-3,P126。根据管道的满水、放空、温升、温降等情况,找出最不利的荷载组合。设计内容包括抗滑稳定、地基应力校核、细部构造设计。一般由混凝土浇制,靠自重维持稳定。,四、钢管上的闸门、阀门和附件,1、闸门及阀门压力管道进口设快速闸门(事故门)(在前池、调压室、水库等位置)。对于联合供水或分组供水的管道,在水轮机进口前应设快速阀门(事故阀),其型式有蝴蝶阀、球阀。小型水电站有时用平板阀。,四、钢管上的闸门、阀门和附件,(1)蝴蝶阀(Butterfly Valve)优点:启闭力小,操作方便迅速,体积小,重量轻,造价低。缺点:开启状态时,阀
11、体对水流有扰动,水头损失较大;关闭状态止水不严。动水中关闭,在静水中开启,四、钢管上的闸门、阀门和附件,(2)球阀:球形外壳+可旋转的圆筒形阀体+附件。优点:开启状态时没有水头损失,止水严密,能承受高压。缺点:结构复杂,尺寸和重量大,造价高。适用:高水头电站。,世界上最大的球阀,四、钢管上的闸门、阀门和附件,2、伸缩节(expansion joint)功用: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 伸缩节的型式较多,常见的几种见下页图。,伸缩节,(a)套筒式伸缩节(b)波纹密封套筒式伸缩节,(c)压盖式限拉伸缩节(d)波纹管伸缩节,伸缩节动画,四、钢管上的闸门、阀门和附件
12、,3、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 4、进人孔 作用:检修钢管;位置:钢管上方;直径:50cm左右,间距100m。5、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。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,第六节 明钢管的管身应力分析,结构设计状况:持久状况、短暂状况、偶然状况三种设计状况均应进行承载能力极限状态设计。持久状况还应进行正常使用极限状态设计,短暂状况可根据需要进行正常使用极限状态设计。承载能力极限状态:指钢管结构或构件,或达到最大承载能
13、力、或丧失弹性稳定、或出现不适合于继续承载的变形。正常使用极限状态:钢管结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。,第六节 明钢管的管身应力分析,结构设计状况分为持久状况、短暂状况和偶然状况三种。三种设计状况均应进行承载能力极限状态设计。持久状况还应进行正常使用极限状态设计;短暂状况可根据需要进行正常使用极限状态设计;偶然状况可不进行正常使用极限状态设计。承载能力极限状态,是指钢管结构或构件,或达到最大承载能力、或丧失弹性稳定、或出现不适合于继续承载的变形;正常使用极限状态,是钢管结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。,按照设计规范要求,明钢管要求进行承载能力极限状态验算,其内
14、容包括:主要结构构件的承载能力计算,管壁和加劲环的抗外压稳定计算。如有必要应进行镇墩和支墩抗倾、抗滑及抗浮验算;如有抗震要求,还应进行抗震承载能力计算,一、荷载计算及其分项系数,按荷载的作用方向可以将其分为轴向力、径向力和法向力。每种荷载都有其不同的作用分载系数,见表8-2。作用在明钢管上的各种作用力计算公式及作用方向见表8-3,但风荷载、雪荷载、地震荷载等需查阅水工建筑物荷载设计规范。,二、荷载组合,钢管结构设计应根据承载能力极限状态的要求,对不同设计状况下可能同时出现的作用,进行相应的作用效应组合,对明钢管要求的组合见表8-4。表8-4 明钢管按承载能力极限状态设计的作用效应组合与计算情况
15、,第七节 管身应力分析和结构设计,钢管管壁厚度估算锅炉公式初拟管壁厚度根据规范要求,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,一、管身应力分析和结构设计,1、四个基本断面,一、管身应力分析和结构设计,一般情况下,最后一跨的应力最大。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
16、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;加劲环及其旁管壁,断面33:由于加劲环的约束,存在局部应力;支承环及其旁管壁,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。,(一)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。1径向应力 管壁内表面:,“-”表示压应力。管壁外表面:,(一)跨中段面(1)-(1)的管壁应力,2切向(环向)应力 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,压力管道水压力分布及管壁微圆弧的受力平衡图,
17、推导出管壁中的切向拉力T 和切向应力,(一)跨中段面(1)-(1)的管壁应力,(一)跨中段面(1)-(1)的管壁应力,3轴向应力=法向力引起的轴向弯曲应力+轴向作用力引起的轴向应力,法向力引起的弯矩和剪力,(一)跨中段面(1)-(1)的管壁应力,(1)法向力作用引起的管壁轴向应力 M水重和管重的法向分力作用下连续梁的弯矩;W连续梁(空心圆环)的断面模数,(2)轴向力引起的轴向应力 在轴向力的合力A作用下,管壁中产生的轴向应力为,管壁的断面积为F,则,(二)(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
18、该断面的弯矩和剪力与支承环断面相等。跨中断面和支承环断面的管道弯矩大小相等,方向相反,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,(二)(2)-(2)断面的管壁应力,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,;b受剪截面宽度,;J截面惯性矩,。当=0(管道顶部)和=180(管道底部)时,=0;当=90(管道侧面中点)时,达到最大值 断面(2)-(2)的其他正应力r、和x均与断面(1)-(1)相等,但符号不尽相同,2-2断面图形,(三)加劲环及其旁管壁,断面(3)-(3)的管壁应力,(四)支承环及其旁管壁,断面(4)(4
19、)的管壁应力,支承环由于承担管重和水重法向力Q而在支墩处引起的支承反力R,从而在支承环内产生附加应力。1支承环的支承方式 侧支承和下支承两种形式。图中点划线为支承环有效截面重心轴,它与圆心距离为半径R,支墩支承点至支承环截面有效重心轴距离为b,支承反力为。当采用侧支承时,设支承反力离支承环重心轴距离为b。根据分析,在设计时取b=0.04R,可使环上最大正弯矩与最大负弯矩接近相等,则钢材性能得到最充分的发挥。,(四)支承环及其旁管壁,断面(4)(4)的管壁应力,支承环支承方式,(四)支承环及其旁管壁,断面(4)(4)的管壁应力,2 支承环所承受的荷载(1)管重和水重法向分力产生的剪力;管重和水重
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