阜康抽水蓄能电站钢岔管原型水压试验.pdf
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1、 年第 期(第 卷)黑龙江水利科技 ()文章编号:()阜康抽水蓄能电站钢岔管原型水压试验戚波(新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司,乌鲁木齐 )摘要:以位于新疆昌吉州阜康市境内的阜康抽水蓄能电站引水隧洞钢岔管为例,为检验钢岔管预制及焊接质量,验证结构的合理性与可靠性,削弱钢岔管焊接残余应力,保证结构安全运行,在应用有限元方法系统性研究钢岔管围岩分担内水压力规律并提出埋藏式钢岔管设计原则的同时,对钢岔管结构进行了原型水压试验。结果表明,原型观测结果和有限元模拟计算结果基本吻合,表明所采取的研究思路合理可行,相关结论也为水利工程钢岔管设计提供了重要参考。关键词:抽水蓄能电站;钢岔管;水压试验;有
2、限元分析中图分类号:文献标识码:收稿日期 作者简介 戚波(),男,新疆乌鲁木齐人,工程师,从事水利水电项目管理工作。引言水压试验及检测是确保水利工程钢岔管安全运行的重要手段,既能用于检测焊缝缺陷,又能削弱焊接残余应力。根据 水电站压力钢管设计规范(),对于缺乏严格过程控制及未经过明确论证的钢岔管,应当展开水压类试验。通常情况下试验在管材预制厂进行,也可以直接在管网安装施工现场展开,但是此类做法必将占用工期,同时也面临实际操作方面的复杂性和难度。借助 有限元软件可对不同工况下钢岔管水压试验全过程展开模拟分析,掌握钢岔管在受压期间的应力分布。这一模拟过程借助电脑软件即可完成,既能有效避免常规现场水
3、压试验存在的弊端,又能为真实的水压试验过程提供更为精准的测点布置、试验压力、应力分布等数据取值。对于水利水电工程中较为常见的埋藏式钢岔管形式,在设计的过程中未考虑到运行阶段可能承担 内水压力的要求,所以也不能按照规范直接以内水压力设计值的 倍为试验压力,沿用这一思路,具体应如何取值,只能借助有限元软件以及抗力限值展开试验压力合理范围的推算。基于此背景,文章以新疆阜康抽水蓄能电站为例,对其引水隧洞钢岔管原型水压试验展开有限元模拟,并验证了试验结果的合理性及试验压力值的准确性,可为类似水利工程压力钢管水压试验及质量控制提供借鉴参考。工程概况建设在新疆昌吉州阜康市境内的阜康抽水蓄能电站采用日调节形式
4、,为一等大()型工程,永久水工建筑物为 级设计等级,次要建筑物为 级,临时性水工建筑物为 级;引水上平洞长约 ,内径 ,坡度为 ,采用钢筋混凝土衬砌,方形段及渐变段衬砌厚度为 ,圆洞段衬砌厚度 。引水洞下平段厂上 桩号处布置钢岔管。本工程压力钢管采用高强钢板制造高水头大 值岔管,为保证工程运行安全可靠,按照有关规范,必须展开岔管原型水压试验。钢岔管结构计算 计算原则及参数取值阜康抽水蓄能电站引水隧洞钢岔管与厂房上游边墙相距 ,采用 型内加强月牙肋钢岔管,主管及支管直径为 和 ,分岔角为 ,中心高程 ,最大公切球半径 ,最大内水 年第 期(第 卷)黑龙江水利科技 ()压力水头为 ;钢岔管主体钢板
5、及肋板厚度分别为 和 。引水隧洞钢岔管段围岩条件良好,结合 水电站压力钢管设计规范()及工程经验,按照埋藏式岔管设计;钢管结构安全等级为级,结构重要性系数取 ;考虑到运行工况为持久工况,故按照极限承载能力设计;钢板双面焊接,焊缝系数取 。钢材厚度为 ,屈 服 强 度 ,抗 拉 强 度 ,伸长率 ,冲击功 ,冷弯试验弯心直径为试样厚度的 倍数。钢材抗力限值见表 。表 钢材抗力限值钢材种类强度设计值 承受应力实际运行强度 级 整体膜应力 局部膜应力 弯曲肋板应力 局部膜应力 将钢材磨损、锈蚀等厚度均考虑进去后,该抽水蓄能电站钢岔管计算厚度确定为 。围岩的弹性模量确定为 ,围岩的变形模量则确定为 ,
6、弹性抗力单位值则按照 取值。钢岔管缝隙值与围岩的单位弹性抗力系数对岔管存在明显影响,故展开缝隙值分别取 、以及单位弹性抗力系数值分别取 、时的敏感性研究 。有限元分析借助 有限元软件,通过 直角坐标系进行该抽水蓄能电站钢岔管仿真模型的创建,其中的 面主要作为底层水平面,以顺着电站所在流域下游向为 轴的正向,以垂直于地平面且向上的方向为 轴的正向;以主管和支管公切球球心为坐标原点。通过有限元模型进行内水压力作用和围岩联合承载情况下钢岔管应力和变形状态的模拟分析,并研究围岩单位弹性抗力和缝隙值的敏感性。引水隧洞钢岔管管节母线折角处发生应力集中现象的可能性较大,故应以该区域为膜应力重点控制区;肋板为
7、偏心受拉件,应力最大值通常出现在最大截面内侧,应作为应力结果整理的关键点。在内水压力取 的情况下,钢岔管管壁与月牙肋板最大应力值依次为 和 。在材料抗力限值内,钢岔管结构在水压试验过程中承受的内水压力和其结构应力之间存在线性关系,按照 水电站压力钢管设计规范 抗力限值所推算的水压试验最大压力为 。在水压试验过程中,应结合 地下埋藏式月牙肋岔管设计导则 所规定的钢岔管应力监测结果不得超出水压试验工况下材料抗力限值等要求,进行最大压力的合理确定 。原型水压试验文章所研究的抽水蓄能电站引水隧洞中主要埋设 个钢岔管,为节省试验时间,可对 个钢岔管同时实施水压试验,但是因某些原因,试验过程中只准备有 套
8、试验闷头。为在试验期间重复使用闷头,只能对钢岔管依次展开水压试验,试验过程中通过 长的直段连接闷头和钢岔管,试验完成后将焊接影响区割除以重复利用。钢岔管原型水压试验需要配备 套线性度为 的 型电阻应力片和 套 型电阻应变仪。试验要求该水电站引水隧洞钢岔管单体水压试验过程中,钢岔管分别与 个大闷头和 个小闷头对接以形成密闭容器。连接后的钢岔管结构平置于由 槽钢和 工字钢组合焊接而成的马鞍形钢支撑上;钢支撑底部与 厚的钢板基础固定;钢岔管和钢支撑间铺设 厚的四氟乙烯板,对钢岔管在水压试验期间的变形起到有效约束。试验开始后 、及 钢岔管实测水温分别为 、和 ,环境温度为 、及 ,均符合试验规程。试验
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