省级主管部门颁布的电梯查验合格证;
操作人员的岗位操作资历证书;
法定资历认可的单位进行定时查验
(2)树立办理档案:①电梯的技能文件,②电梯的档案卡片。(8-57)
式中 Lr——核算点至岩面的最小间隔,见图8-41;
γw、H——水的容重和核算点的静水压;
γr、α——岩体容重和山坡倾角;
K——安全系数,可取1.2~1.4。
围岩的掩盖厚度除满足上述需求外,还应该是新鲜完好的,以满足防渗需求。
图8-41 围岩掩盖厚度
2.预应力混凝土衬砌
预应力混凝土衬砌是在管道充水之前在衬砌中施加预压应力,使管道充水后衬砌中不呈现拉应力,或在局部只要很小的拉应力。混凝土衬砌中预压应力的施加办法首要有以下三种:
(1) 高压灌浆。在混凝土衬砌与围岩之间进行高压灌浆,给衬砌施加预压应力。这种办法简略牢靠,运用较广,但需求围岩新鲜完好,并有满足的厚度。
(2) 钢缆施压。在混凝土衬砌外围预设钢缆,待混凝土强度满足后,张拉钢缆给衬砌施加预压应力。这种做法安全牢靠,对围岩的需求不高,但施工杂乱,造价较高。
(3) 用胀大混凝土衬砌。在混凝土的凝固过程中,因自身胀大构成压应力。若围岩不行完好或掩盖厚度不行,可在衬砌靠围岩一侧安置钢筋,使其在衬砌混凝土的胀大过程中接受拉应力,以确保混凝土能够构成满足的压应力并减小混凝土胀大在围岩中导致的应力。
第十节 混凝土坝体压力管道
一、混凝土坝体压力管道的特色、类型和安置
混凝土坝体压力管道是依附于混凝土坝身,即埋设在坝体内或固定在坝面上,并与坝体成为一体的压力输水管道。其特色是构造紧凑简略,引水长度最短,水头丢失小,机组调理确保条件好,造价低,运转办理会集便利,但是管道装置会搅扰坝体施工,坝内埋管空腔削弱坝体,使坝体应力恶化。
混凝土重力坝和坝内钢管及坝后厂房是运用十分广泛的传统型式,近年来混凝土坝下流面压力管道也逐步得到运用,混凝土坝坝式水电站选用坝体管道的更加遍及。常见的混凝土坝体压力管道分为两种:坝内埋管、坝体下流面钢管(坝后背管)。
二、坝内埋管
坝内埋管的特色是管道穿过混凝土坝体,全部埋在坝体内。
(一) 坝内埋管的安置
坝内埋管在坝体内的安置原则是:尽量缩短管道的长度;削减管道空腔对坝体应力的晦气影响,特别要削减因管道导致的坝体内拉应力区的规模和拉应力值;还应削减管道对坝体施工的搅扰并有利于管道自身的装置和施工。
在立面上,坝内埋管有三种典型的安置形式:
(1) 歪斜式安置:管轴线与下流坝面近于平行并尽量挨近下流坝面,如图8-42所示。其长处是进水口方位较高,接受水压小,有利于进水口的各种设备安置;管道纵轴与坝体内较大的主压应力方向平行,能够减轻管道周围坝体的应力恶化;与坝体施工搅扰较少。缺点是管道较长,弯段多。此外,管道与下流坝面间的混凝土厚度较小。
(2) 平式和平斜式安置:管道安置在坝体下部,如图8-43所示。优缺点与歪斜式安置相反。关于拱坝,坝体厚度不大,而管径却较大时,
常选用这种安置办法。
图8-42 歪斜式安置
图8-43 平斜式安置
(3) 竖直式安置:管道的大有些竖直安置,如图8-44。这种安置一般适用于坝内厂房,或者为了防止钢管装置对坝体施工的搅扰,在坝体内预留竖井,后期在井内装置钢管。缺点是管道曲率大,水头丢失大,管道空腔对坝体应力晦气。
在平面上,坝内埋管最佳安置在坝段中心,管径不宜大于坝段宽度的三分之一。这样,管外两边混凝土较厚,且受力对称。一般在这种状况下,厂坝之间有纵缝,厂房机组段间横缝与坝段间的横缝相互错开,如图8-45(b)。坝与厂房之间不设纵缝而厂坝连成全体时,因为二者横缝也有必要在一条直线上,管道在平面上不得不转向一侧安置,这时钢管两边外包混凝土厚度不一样,如图8-45(a)。
坝内埋管(以及其它型式的坝体管道)选用坝式进水口,其安置和设备有必要满足进水口的所有需求。进水口的拦污栅一般安置在坝体悬臂上以添加过水面积,维修闸口及工作闸口槽一般安置在坝体内,紧接门槽后是由矩形变为圆形的突变段,然后接管道的上水平段或上弯段;有时突变段可与上弯段兼并,突变段直接联接斜直段。
进水口坐落坝体内,过水断面较大,宜做成窄高型,突变段要尽量短,以便较快过渡到圆形断面,这样有利于闸口构造及坝体应力。
应留意确保通气孔的必要面积和出口高程及合理方位,防止进气时发作无穷吸入气流,影响通气孔出口邻近设备及运转人员安全。应使进口处所设充水阀和旁通管面积不过大,防止充水时从通气孔向外溢水和喷水,影响厂坝之间电气设备的正常运转。
图8-44 竖直式安置
(a) (b)
图8-45 管道在坝内的平面安置
(二) 坝内埋管的构造核算
坝内埋管的构造核算能够用有限元办法或近似解析法,下面首要介绍近似解析法。从与管道轴线方向垂直的平面内截取单位厚度,并假定其归于轴对称平面应变疑问,其核算简图如图8-46。依据钢管、钢筋和混凝土的变形和谐联系,推导出核算公式。其核算过程如下:
(1) 区分混凝土开裂状况。在内水压力效果下,钢管外围混凝土能够有未开裂、开裂但未裂穿和裂穿三种状况。首要,假定钢管的壁厚δ和外围钢筋的数量(将钢筋折算成接连的壁厚δ3),依据图9-47区分混凝土的开裂状况。
若混凝土未裂穿,可由下式进一步推求混凝土的相对开裂深度
= (8-58)
式中 P——内水压强;
图8-46 坝内埋管核算简图 图8-47 混凝土开裂状况区分图
r0、r3——钢管和钢筋层半径;
Es、μ——钢材的弹性模量和泊松比;
Ec、μc——混凝土的弹性模量和泊松比;
σct——区分混凝土开裂的拉应力取值;
△——钢管与混凝土间的缝隙。
式(8-58)中的ψ有双解,取其小值。若ψ<r0/r5,表明混凝土未开裂;若ψ>1,则混凝土已裂穿。ψ用试算求解,也可查压力钢管设计规范中的曲线。
(2) 核算各有些应力
1) 混凝土未开裂。混凝土分担的内水压强
(8-59)
混凝土内缘的环向应力
(8-60)
钢筋的应力可用下式核算
(8-61)
钢管的环向应力
(8-62)
2) 混凝土未裂穿。混凝土有些开裂,钢筋应力
(8-63)
钢管的环向应力
(8-64)
3) 混凝土裂穿。此刻混凝土不能参加承载,钢管传给混凝土的内水压强
(8-65)
钢管的环向应力
(8-66)
钢筋的环向应力
(8-67)
上述核算为内水压力效果下的应力核算。除此以外,坝体荷载也会在孔口周围发作附加环向应力。应将这两种效果发作的环向应力叠加高气压舱甘肃办许可办理.电梯资质细则代理我们是做各类企业管理咨询的综合性企业管理咨询机构
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