1) tailrace tunnel with sloping ceiling
变顶高尾水洞
1.
Study on the configuration of hydropower station tailrace tunnel with sloping ceiling;
水电站变顶高尾水洞体型研究
2.
In light of the actual hydrological characteristics of a certain hydropower station, small fluctuation stability of the two kinds of tailrace layout, tailrace tunnel with sloping ceiling and tailrace surge tank, of hydropower station under extremely low head is compared and analyzed.
结合某电站的实际水文特性 ,比较与分析了两者在超低水头这一特殊条件下的小波动稳定性 ,得出变顶高尾水洞对超低水头的适应性较之尾水调压室要强的结论 。
3.
According to the characteristic of Xiangjiaba Underground Hydropower Station at the right bank of Jinsha River, one alternative option that the tailrace tunnel with sloping ceiling is adopted has been studied comprehensively, by method of model test and numerical calculation.
本文针对向家坝右岸地下电站的特点,采用模型试验和数值模拟方法对变顶高尾水洞方案进行了较为系统的研究,为工程设计和施工组织提供了参考依据。
2) tailrace tunnel with variable crown heights
变顶高尾水洞
1.
Hydraulic calculation for tailrace tunnel with variable crown heights for underground powerhouse in rightabutment at Xiangjiaba Hydropower Station;
向家坝水电站右岸变顶高尾水洞的水力计算
3) tailrace system with varying crown elevation
变顶高尾水系统
1.
Analysis on tailrace system with varying crown elevation of TGP s right bank underground power station;
三峡右岸地下电站变顶高尾水系统分析研究
4) tailrace tunnel
尾水隧洞
1.
Concrete lining technology for tailrace tunnel of TGP power source station;
三峡电源电站尾水隧洞衬砌混凝土施工技术
2.
Excavation of tailrace tunnel of Shuibuya Hydroproject;
水布垭枢纽尾水隧洞开挖施工技术
3.
The construction layout and procedures of the tailrace system of underground power house of Jinping-Ⅱ Hydropower Station are described;and the construction procedures of the tailrace gate chamber and the tailrace tunnel together with its exit are discussed emphatically.
着重论述了尾水闸室、尾水隧洞和出口建筑物三者的施工程序和施工方法。
5) tailrace tunnel
尾水洞
1.
Stability analysis for separating rock wall between tailrace tunnels of TGP;
三峡地下电站尾水洞槽挖洞间岩墩稳定性分析
2.
Finite element analysis of stress of tailrace tunnel for Xiluodu Hydropower Station;
溪洛渡水电站尾水洞结构应力有限元分析
3.
Construction of tailrace tunnel of Shuibuya Hydropower Station
水布垭水电站尾水洞下段施工
6) tailrace chamber
尾水洞室
补充资料:水洞
水动力学实验的一种设备,可用来研究边界层、尾流、湍流、空化、水弹性等现象,以及水流与试验物体之间的作用力。水洞是一个流速和压力可以分别控制的水循环系统。水洞的试验段截面有圆形的、方形的,也有矩形的。水洞的上、下、前、后都有观察窗。同拖曳水池正好相反,在水洞中移动的不是试验物体,而是可控水流(见彩图)。水洞的运转性能类似亚声速风洞,只是试验介质不同。最早的水洞是英国C.A.帕森斯于1896年建造的。
结构 水洞的结构如图所示。在试验段前有一个提高水流速度和平顺水流的收缩段。收缩段的首部装有整流用的蜂窝器。下部装有使水流循环的水泵,那里的压强大,可以避免泵发生空化;水泵的驱动电机可以调速,以调节洞中水的流速。
水洞有压力调节系统。水洞上游顶部的密闭箱中有自由水面,水面上有空气,与真空泵连接。抽出空气时,可以降低试验段中的压强,也可以增加试验段中的压强。水洞有去气系统,以减少水中的空气含量;水通过管路进入去气塔,去气后回到水洞。水洞的过滤系统使水保持清洁。水洞的控制系统调控水流速度和压力,并且调控测试系统和数据处理系统等。
水洞可以是非循环的,即利用有一定水位高度的水库或水箱,放水流入管道的试验段做试验。这类水洞称为自由落体式,缺点是水速变动幅度受到限制;优点是水洞的背景噪声很小,湍流度低,适于做噪声试验和流态显示试验。
水洞还可做成带有自由液面的,其试验段的截面为矩形。这种水洞可以做物体位于自由面附近的模拟试验。有的国家把这种水洞做得相当大,可用来做船体和螺旋桨组合体的试验。目前世界上最大的水洞在联邦德国柏林水工和造船研究所。它有自由液面;试验段截面5米×3米,长10米;洞中心高10.5米;最大水速12米/秒。
制造高速水流(例如进行空蚀和空化机理研究时水速要大于40米/秒)需要很大的功率,所以高速水洞的试验段截面都很小,直径为30~40毫米。这种循环水洞有人称为文丘里环。
试验水工坝、闸门等建筑物的减压箱也是一种循环管道,其试验段为箱形。
试验水泵、水轮机等水力机械用的水洞,其试验段大多为直立式,以适于装设翼轮模型。这类水洞,通常称为空化试验台。
试验 在进行空化试验时,试验段中会产生成群的气泡。为了防止这些气泡经过循环再流入试验段,水洞必须有一定的高度,以使气泡流过较长的回路和较高的压力区而消除掉;也可以安装专门的溶器,把气泡重溶于水中。
有的物体处于其他物体的尾流中,例如螺旋桨处于船后的尾流中,可以在收缩段前部装设专用的网格,模拟尾流。近年来还在试验段中安置船尾模型,产生尾流。
进行螺旋桨试验,要在试验段的上游或下游装一根与洞体外部电动机相联的轴,在试验段内的轴端上安装螺旋桨模型。可以在洞体外部的轴上安装力矩仪、推力仪和转速仪,也可以在试验段内安装压力传感器、天平以及空化的声学观测仪器,测量定常压力、脉动压力、各种力和力矩并确定空化起始条件和各种发展形态等。
参考书目
J.W.Holl,ed.,Symposium on Cavitation ResearchFacilities and Techniques, American Society of Mechanical Engineers, New York, 1964.
结构 水洞的结构如图所示。在试验段前有一个提高水流速度和平顺水流的收缩段。收缩段的首部装有整流用的蜂窝器。下部装有使水流循环的水泵,那里的压强大,可以避免泵发生空化;水泵的驱动电机可以调速,以调节洞中水的流速。
水洞有压力调节系统。水洞上游顶部的密闭箱中有自由水面,水面上有空气,与真空泵连接。抽出空气时,可以降低试验段中的压强,也可以增加试验段中的压强。水洞有去气系统,以减少水中的空气含量;水通过管路进入去气塔,去气后回到水洞。水洞的过滤系统使水保持清洁。水洞的控制系统调控水流速度和压力,并且调控测试系统和数据处理系统等。
水洞可以是非循环的,即利用有一定水位高度的水库或水箱,放水流入管道的试验段做试验。这类水洞称为自由落体式,缺点是水速变动幅度受到限制;优点是水洞的背景噪声很小,湍流度低,适于做噪声试验和流态显示试验。
水洞还可做成带有自由液面的,其试验段的截面为矩形。这种水洞可以做物体位于自由面附近的模拟试验。有的国家把这种水洞做得相当大,可用来做船体和螺旋桨组合体的试验。目前世界上最大的水洞在联邦德国柏林水工和造船研究所。它有自由液面;试验段截面5米×3米,长10米;洞中心高10.5米;最大水速12米/秒。
制造高速水流(例如进行空蚀和空化机理研究时水速要大于40米/秒)需要很大的功率,所以高速水洞的试验段截面都很小,直径为30~40毫米。这种循环水洞有人称为文丘里环。
试验水工坝、闸门等建筑物的减压箱也是一种循环管道,其试验段为箱形。
试验水泵、水轮机等水力机械用的水洞,其试验段大多为直立式,以适于装设翼轮模型。这类水洞,通常称为空化试验台。
试验 在进行空化试验时,试验段中会产生成群的气泡。为了防止这些气泡经过循环再流入试验段,水洞必须有一定的高度,以使气泡流过较长的回路和较高的压力区而消除掉;也可以安装专门的溶器,把气泡重溶于水中。
有的物体处于其他物体的尾流中,例如螺旋桨处于船后的尾流中,可以在收缩段前部装设专用的网格,模拟尾流。近年来还在试验段中安置船尾模型,产生尾流。
进行螺旋桨试验,要在试验段的上游或下游装一根与洞体外部电动机相联的轴,在试验段内的轴端上安装螺旋桨模型。可以在洞体外部的轴上安装力矩仪、推力仪和转速仪,也可以在试验段内安装压力传感器、天平以及空化的声学观测仪器,测量定常压力、脉动压力、各种力和力矩并确定空化起始条件和各种发展形态等。
参考书目
J.W.Holl,ed.,Symposium on Cavitation ResearchFacilities and Techniques, American Society of Mechanical Engineers, New York, 1964.
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