双排机厂房结构论文_练继建,白俊光,王海军

导读:本文包含了双排机厂房结构论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:水电站,结构,机厂,排架,有限元,特性,动力。

双排机厂房结构论文文献综述

练继建,白俊光,王海军[1](2008)在《再论双排机水电站厂房结构设计的若干问题》一文中研究指出双排机水电站厂房布置型式是解决在高山峡谷段布置大容量多台数机组与场地矛盾的有效手段。文中以李家峡双排机水电站厂房为研究对象,对双排机厂房的结构分缝、不均匀沉降、温度场、上部双跨结构、深开挖对岸坡的影响以及结构抗震等一系列技术问题进行了深入研究。结果表明李家峡水电站双排机厂房结构设计合理,是一种值得推广的厂房结构型式。整个研究为后续的双排机厂房结构设计提供了可靠的参考。(本文来源于《水力发电学报》期刊2008年04期)

秦亮[2](2005)在《双排机水电站厂房结构动力分析与识别》一文中研究指出随着水电事业的蓬勃发展,水轮发电机组的容量和尺寸日趋增大,由此诱发的水电站厂房结构振动问题也日益突出。目前,对于水电站振动问题在结构动力特性,振源识别、振动响应预测等方面仍存在很多不足,特别是对于双排机水电站厂房,由于体系的特殊性和复杂性,相关的动力研究更显不足,在双排机所特有的机组联合运行特性等方面的研究几乎是空白。因此,对该问题作进一步的深入探讨十分必要。本文依据李家峡双排机水电站等大型水电站的真机试验数据,结合正反两方面分析,对水电站振动问题开展研究。主要研究内容如下:(1)对机械、电磁、水力等叁方面荷载的合理作用机制及特性进行分析。重点探讨了尾水涡带对厂房结构的作用,根据尾水管点压力脉动,推求出整个锥管面压力脉动分布,进而提出涡带的合理模拟方法。(2)根据双排机水电站厂房现场测试成果,对振源进行识别;找出影响厂房结构振动的最为主要的动荷载,从量级上评估水电站厂房振动问题中的各种动荷载的作用效果。(3)基于动力学原理分析停机过程中结构振动及荷载的变化,将机组测试与结构测试成果相结合,并充分利用小波分析的优点,提出一种应用停机过程识别厂房支承结构动力特性的方法。(4)对双排机水电站中双排布置的上下游机组单独运行时的稳定性规律和厂房结构振动情况进行研究,找到上下游机组单独运行时的差异,在此基础上进一步分析双机联合运行时的运行特性和厂房结构振动响应,总结不同负荷组合情况下的上下游机组相互影响规律,为双排机电站运行提供依据。(5)分析水电站正常运行时水压脉动、机组垂向振动、厂房结构垂向振动之间的位移与频率关系,确定垂向动荷载的来源。在此基础上,基于实测资料对厂房结构进行叁维有限元反馈分析,提出了一种计算厂房结构垂向动位移的方法。对多个大型电站工程的振动响应研究表明,采用该方法的计算结果较规范提供的计算方法更加接近实测值。(6)分析了机组起动过程中的轴向力、扭矩、不平衡力等几种主要荷载的变化情况,提出一种计算开机过程中厂房结构动力响应的方法。(本文来源于《天津大学》期刊2005-12-01)

练继建,秦亮,王日宣,胡志刚,王海军[3](2004)在《双排机水电站厂房结构动力特性研究》一文中研究指出以李家峡工程为背景 ,分析了双排机厂房结构的特点 ,并建立双排机厂房结构整体叁维有限元模型及相应的单排机结构叁维有限元模型 ,计算对比了它们在动力特性上的差异 ,并对差异产生的原因进行了分析。在此基础上 ,通过对李家峡水电站内振源的分析 ,进行了结构共振校核。研究结果表明 ,李家峡水电站的双排机布置方案是一种较合理的、值得推广的结构形式(本文来源于《水力发电学报》期刊2004年02期)

秦亮[4](2003)在《双排机水电站厂房支承结构动力特性研究》一文中研究指出水电站结构振动问题已成为电站运行和设计中存在的一个关键问题,往往由于振动问题而限制机组运行,影响电站在系统中发挥效益,长期振动还会导致结构或机组部件的疲劳或破坏,影响机组的安全运行。因此,电站设计、运行时需对可能出现的振动,应进行仔细的研究,并加以控制和预防。目前对厂房结构、机组振动问题的研究还存在很多不足,特别是双排机厂房、对机组双排布置及双层尾水管产生的作用的研究目前还是空白。本文在结合现今世界第一大双排机水电工程——李家峡水电站对水电站厂房支承结构动力特性进行了分析。在研究过程中,具体做了如下工作:(1)分析了孔洞、廊道、蜗壳、垫层等结构在水电站厂房支承结构动力特性计算中的影响。(2)研究了附加质量的计算方法,分析了附加质量对水电站厂房支承结构自振特性的影响。(3)对力学模型建立有重要指导意义的模型范围选取问题作了研究,指出合理的结构模型应包括的范围。(4)分析了材料参数对支承结构动力特性的影响。(5)通过建立双排机厂房支承结构整体叁维有限元模型及相应的单排机结构叁维有限元模型,计算对比了它们在动力特性上的差异,并对差异产生的原因进行了分析。(6)针对水电站厂房支承结构的动力特殊性,分析了李家峡水电站支承结构内的振源,计算出主要振源的干扰频率,并在单双排机结构自振特性计算的基础上,进行共振校核,结果表明李家峡水电站的双排机布置方案是一种较合理的、值得推广的结构形式。(7)分别进行了单双排机结构在地震作用下的响应计算及在机组运行动荷载作用下的动力反应计算。(本文来源于《天津大学》期刊2003-06-01)

陶然[5](1994)在《浅议双排机厂房上部结构的刚度验算》一文中研究指出双排机厂房上部结构为铰接式排架时,对双跨结构的刚度验算问题进行了较细致的理论分析,归纳提出了排架结构变形的验算式,从而使上部结构刚度验算工作达到了简化的目的。避免了为求变形必须进行的繁琐的结构内力分析过程,并从变形计算的一般公式中,按结构尺寸、类型分别讨论了几种情况的变形计算问题。另外,对水电站厂房设计规范[1]SD335—89(试行)本内有关刚度验算问题,提出了商榷意见。(本文来源于《西北水电》期刊1994年01期)

双排机厂房结构论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

随着水电事业的蓬勃发展,水轮发电机组的容量和尺寸日趋增大,由此诱发的水电站厂房结构振动问题也日益突出。目前,对于水电站振动问题在结构动力特性,振源识别、振动响应预测等方面仍存在很多不足,特别是对于双排机水电站厂房,由于体系的特殊性和复杂性,相关的动力研究更显不足,在双排机所特有的机组联合运行特性等方面的研究几乎是空白。因此,对该问题作进一步的深入探讨十分必要。本文依据李家峡双排机水电站等大型水电站的真机试验数据,结合正反两方面分析,对水电站振动问题开展研究。主要研究内容如下:(1)对机械、电磁、水力等叁方面荷载的合理作用机制及特性进行分析。重点探讨了尾水涡带对厂房结构的作用,根据尾水管点压力脉动,推求出整个锥管面压力脉动分布,进而提出涡带的合理模拟方法。(2)根据双排机水电站厂房现场测试成果,对振源进行识别;找出影响厂房结构振动的最为主要的动荷载,从量级上评估水电站厂房振动问题中的各种动荷载的作用效果。(3)基于动力学原理分析停机过程中结构振动及荷载的变化,将机组测试与结构测试成果相结合,并充分利用小波分析的优点,提出一种应用停机过程识别厂房支承结构动力特性的方法。(4)对双排机水电站中双排布置的上下游机组单独运行时的稳定性规律和厂房结构振动情况进行研究,找到上下游机组单独运行时的差异,在此基础上进一步分析双机联合运行时的运行特性和厂房结构振动响应,总结不同负荷组合情况下的上下游机组相互影响规律,为双排机电站运行提供依据。(5)分析水电站正常运行时水压脉动、机组垂向振动、厂房结构垂向振动之间的位移与频率关系,确定垂向动荷载的来源。在此基础上,基于实测资料对厂房结构进行叁维有限元反馈分析,提出了一种计算厂房结构垂向动位移的方法。对多个大型电站工程的振动响应研究表明,采用该方法的计算结果较规范提供的计算方法更加接近实测值。(6)分析了机组起动过程中的轴向力、扭矩、不平衡力等几种主要荷载的变化情况,提出一种计算开机过程中厂房结构动力响应的方法。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

双排机厂房结构论文参考文献

[1].练继建,白俊光,王海军.再论双排机水电站厂房结构设计的若干问题[J].水力发电学报.2008

[2].秦亮.双排机水电站厂房结构动力分析与识别[D].天津大学.2005

[3].练继建,秦亮,王日宣,胡志刚,王海军.双排机水电站厂房结构动力特性研究[J].水力发电学报.2004

[4].秦亮.双排机水电站厂房支承结构动力特性研究[D].天津大学.2003

[5].陶然.浅议双排机厂房上部结构的刚度验算[J].西北水电.1994

论文知识图

整体结构有限元模型双排机厂房机墩组合结构纵剖面图双排机厂房引水系统布置图李家峡双排机支承结构整体模型图关键点位置顺向地震作用下总位移响应

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