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水工实习作业

河北工程大学10级水工本

(2)班实习作业

(部分答案有误,选择性抄袭)

实习作业2

1.水利枢纽及水工建筑物为什么要分等分级?

分等分级的主要依据是什么

答:

安全和经济是水利水电工程建设中必须妥善解决的矛盾。

为此,按枢纽工程的规模、效益、重要性等将其分为不同的等别,按重要性对其中的建筑物分为不同的级别,并据此规定不同的技术要求和安全要求,以达到既安全又经济之目的。

2.在天然河流的弯曲河段设计引水设施时,进水口选择在河流的哪一岸更合理,为什么?

答:

进水口应满足下列基本要求。

  

(1)要有足够的进水能力。

在任何工作水位下,进水口都应保证按照负荷要求引进所需的流量。

因此,在枢纽总体布置时,必须合理安排进水口的位置和高程;选用足够的过水断面尺寸;防止产生吸气漩涡;一般按水电站的最大引用流量Qmax设计。

  

(2)水质要符合要求。

不允许有害泥沙进入引水道和水轮机,因此进水口要设置拦污,拦沙、沉沙、防冰及冲沙、排冰设施。

  (3)水头损失要小。

进水口的位置应合理,外形轮廓应平顺,使水流通畅地进入引水道;断面尺寸应足够,以使水流速度控制在允许范围内,尽可能减小水头损失。

  (4)可控制流量。

进水口需设置闸门,为进水和引水系统的检修创造条件,并进行紧急事故关闭,截断水流,避免事故扩大。

对无压引水式水电站,引用流量的大小也可由进口闸门控制。

  (5)满足对水工建筑物的一般要求。

进水口结构要有足够的强度、刚度和稳定性,并且结构简单,施工方便,造型美观,便于运行、检修和维护等。

因此,选择在河岸的凹侧较好!

3.溢流坝堰面曲线设计中,什么叫定型设计水头,如何确定?

答:

堰顶水头应以控制堰上游H处的水位作为计算标准。

当溢流堰面临水库而无引水渠时,可用水库水位计算堰顶水头;当引水渠较长时,则必须考虑到水渠的水头损失由引渠的水面线确定H值。

过去有些工程在设计堰顶水头H时对引水渠的水头损失考虑不足甚至完全忽略而造成溢洪道泄量达不到设计值的情况必须引起重视。

选择适宜的堰面定型设计水头Hd,对控制堰的泄洪量和工程的安全有着很大的意义。

由于溢洪道上的堰多为低堰,下游水深相对较大,选用较小的定型设计水头,高水位时一般不会发生过大的负压,有利于渲泄较大的洪水。

部分研究认为当堰顶水头H=1.4Hd时,堰面负压不致产生有害的影响,所以Hd一般采用堰顶最大水头的0.6~0.75倍。

规范规定低堰的定型设计水头Hd一般取为堰顶最大水头的65%~85%。

4.当输水渠道需要穿越山冈、山谷、道路或天然河流时,常用的跨越(交叉)建筑物有哪些?

5.马道有些什么功用及布置要求,土石坝可否不设置马道?

在土石坝坝坡上每隔一定高度设置的平台。

 水利上说的马道是指深坑基础开挖、围堰中的运输道路、或平台(也可以解释成开挖边坡的运输道路或平台),在马道一边会设置排水沟进行排水。

马道边的排水沟就是用来排围堰的滤水。

马道的作用是截取雨水,防止坝坡冲刷;同时也兼作交通、坝体检修,观测;还有利于坝坡稳定。

马道多见于较高边坡和施工过程中垂直面上,其功用主要有保证边坡稳定(一般开挖边坡高于10m左右就设一个马道,其它的视情况而定)、保证施工期交通并主要是人员和小型设备的交通。

马道如果你从字面上解释,可以做这样的解释,首先道,是一个通道或者类似于通道的形状,而马道有别于公路、羊肠小道就可以通过马来理解,古代跑马的道路应该比较窄且形状不会太复杂,这就意味着马道体型一般比较规则(直线或者圆弧等),而且不宽。

马道的宽度一般只有1~2m,3~4m的就已经算是比较宽的了。

比如施工时跑重型汽车、宽度在7m的就只能叫施工便道或道路了。

6.分别列出水库的五种特征水位及相应库容?

(可以画图)

(1)正常蓄水位与兴利库容

(2)死水位与死库容

(3)防洪高水位与防洪库容

(4)设计洪水位与拦洪库容

(5)校核洪水位与调洪库容

7.溢流重力坝有哪些消能方式,各适用于什么情况?

答:

溢流重力坝使用的消能方式有:

底流消能、挑流消能、面流消能等

底流消能是指借助于一定的工程措施(如修建消力池)控制水约位置,通过水跃发生的表面旋滚和强烈紊动来消除余能.

在坝址下游设置一定长度的混凝土护坦,过坝水流在护堤坦上发生水跃,形成旋滚,使水流的能量通过掺气、水分子的相互撞击、摩擦而有一定程度的消耗,以减少或防止下游发生严重冲刷。

挑流消能

利用泄水建筑物出口部分的挑流鼻坎,将下泄的急流抛向空中,然后落入离建筑物较远的河床与下游水流相衔接的消能方式。

能耗大体分三部分:

急流沿固体边界的摩擦消能;射流在空中与空气摩擦、掺气、扩散消能;射流落入下游尾水中淹没紊动扩散消能。

挑流消能通过鼻坎可在挑流范围内有效地控制射流落入下游河床的位置、范围及流量分布,对尾水变幅适应性强,结构简单,施工、维修方便。

但其下游冲刷较严重,堆积物较多,尾水波动与雾化都较大。

挑流消能应用较广,适于中、高水头,大、中、小流量的各类建筑物。

面流消能

利用泄水建筑物末端的跌坎或戽斗,将下泄急流的主流挑至水面,通过主流在表面扩散及底部旋滚和表面旋滚以消除余能的消能方式(见图)。

面流消能分跌坎面流消能和戽斗面流消能两类。

戽斗面流消能是水流在戽斗内形成水跃后,再在戽斗后形成面流,是兼有底流、面流特点的混合型消能方式。

面流消能适用于中、低水头,下游尾水较深,水位变幅不大及河岸稳定、抗冲能力强的情况。

8.重力坝为何要进行材料分区,对各区混凝土性能有何要求?

答:

重力坝各种部位的工作条件不同,对混凝土的要求也不同,为了节约和合理的使用水泥,对与高、中坝常对坝体不同部位按其工作条件和主要进行材料分区,Ⅰ区要采用抗冻混凝土;Ⅱ区要采用抗冻、抗渗、抗腐蚀的混凝土,Ⅲ对抗渗、高强度同时对低热,抗腐蚀有一定的要求;Ⅳ区对强度和低热要求高;Ⅴ多采用低热、低强度混凝土;Ⅵ区抗冲刷、磨蚀的混凝土。

9.拱坝的传力方式如何?

为什么说坝肩稳定是拱坝稳定的根本保证?

答:

拱具有双向传力的性能,拱坝荷载可一部分通过拱的作用传向两岸岩体,借用山体抗力承担荷载,另一部分通过竖直悬臂梁传给坝底基岩。

由于拱坝大部分荷载主要通过拱的作用传递给拱短岩体,故拱坝挡水后的稳定性主要表现为坝肩岩体是否稳定。

10.坝身泄水孔中,为何要设平压管和通气孔,作用如何?

答:

检修闸门开启时,往往上游侧承受较大的库水压力而下游侧无水,造成启门力很大。

为了减小其启门力,通常在坝内设置平压管,平压管的作用是将库水引至检修闸门下游侧泄水孔内,以平衡前部分水压力,其进口与库水连通,控制阀门设于坝体廊道内。

有压泄水孔内的通气孔设于检修闸门之后,用于检修期间关闭检修闸门开启工作闸门放水时向孔内补齐;而检修完毕,关闭工作闸门后,向二道闸门间泄水孔充气时排气。

11.土石坝对砂砾石地基有哪些处理措施?

答:

土石坝对砂砾石地处理的主要措施有:

①垂直防渗措施②水平防渗措施和③下游排水设施

垂直防渗设施。

垂直防渗设施包括黏性土截水槽、混凝土防渗墙和灌浆帷幕等。

a黏性土截水槽。

当坝基砂砾石层深度不大时,可开挖深槽直达不透水层或基岩,槽内回填黏性土,与坝内防渗体连成整体,称之为截水槽。

它结构简单、工作可靠、防渗效果好、应用较广,适用于砂砾石层深度在15m以内,最大深度一般不超过20m。

截水槽底宽根据回填土的容许渗透坡降及施工条件而定。

为防止截水墙与基岩间可能出现的集中渗流,常在基岩上设置混凝土齿墙或垫座,必要时还需要进行灌浆。

b混凝土防渗墙。

当坝基砂砾石层较深时,采用混凝土防渗墙是经济而又有效的防渗措施。

施工时用冲击钻分段在土层中造成圆孔或槽形孔,以泥浆固壁,然后在槽孔内浇筑混凝土,最后连成整体,形成混凝土防渗墙。

墙底嵌入弱风化基石,深度不少于0.5~1.0m,墙顶插入防渗体内的深度1/10坝高。

墙厚一般为0.6~1.3m,多采用0.8m左右。

混凝土防渗墙一般适用砂砾石层深度在80m以内的情况。

c灌浆帷幕。

当砂砾石层深度很大时,可采用灌浆的方法进行防渗处理。

也可在土层采用黏土截水槽或混凝土防渗墙,下部采用灌浆帷幕。

砂砾石地基是否适合于灌浆,取决于它的可灌性,其可灌性可根据砂砾料的性质和级配,用可灌比和渗透系数来判别。

根据反滤原理,一般认为M<5时,可灌性很小;M=5~10时,可灌性差;M>10时,可灌水泥黏土浆;M>15时,可灌水泥浆。

渗透系数K>40m/d,可灌水泥黏土浆;K>80m/d时,可灌水泥浆。

当可灌性不好时,可考虑采用化学灌浆。

砂砾层的帷幕灌浆大多采用水泥黏土浆,它不仅耗费水泥量少,比较经济,而且还有浆液性能好、不易深沉、防渗效果好等优点。

帷幕的厚度按容许坡降确定,而帷幕厚度T=H/J(H为最大设计水头,J为帷幕容许坡降),对于水泥黏土浆,帷幕的渗透坡降可采用3~4。

水平防渗铺盖。

防渗铺盖是一种水平防渗设备,可由斜墙、心墙等防渗体或均质坝体向上游水平延伸而成。

其结构简单,防渗可靠,造价较低廉。

铺盖通常采用黏性土料铺筑,也可以采用土工膜作铺盖,铺盖不能完全截断渗流,但能增加渗径,可将坝基渗透坡降和渗流量控制在容许范围内。

当河床透水层很厚时,采用垂直防渗设施有困难时,可以考虑采用铺盖防渗,有时还可以利用天然透水地基中的1层不透水层作铺盖。

如果地基是渗透性很大的砾石层或渗透稳定性很差的粉细砂,不宜采用铺盖。

铺盖的渗透系数应小于1×10-5cm/s,并至少比地基渗透系数小100倍,铺盖长度应根据地基特性和防渗需要由计算确定,一般为4~6倍水头,铺盖厚度由土料的容许渗透坡降而定,由上游端向下游端逐渐加厚。

上游端最小厚度可以取0.5~1.0m,铺盖顶面要有保护层,以防蓄水发生干裂及运用期间的波浪作用和水流冲刷而导致破坏

排水减压等措施。

一般而言,当坝下游表层土较薄时,可开挖排水沟深入到下部透水层、排水沟底和边坡设反滤层;当表层土较厚或深部有强透水层时,设排水减压井比较有效,有时也可采取减压井加盖的方法。

盖一般采用透水料,盖重与被保护土之间应设反滤层。

12.何谓正槽式溢洪道,由哪几部分组成,适宜怎样的地形条件?

答:

正槽式溢洪道由引水渠、控制段、泄水槽、消能段及尾水渠5部分组成,其结构布置与水流特点是:

控制段的溢流堰轴线与泄水槽轴线垂直;水流过堰后顺直进入泄水槽下泄。

水流平顺,超泄能力大,对堰前水头适应能力强,适用于各种水头和流量,且结构简单,运用安全可靠,工程上应用最多。

适宜条件:

坝址附近需有适宜的马鞍形垭口,垭口高程接近于水库正常蓄水位,或某一坝址地形平缓,下游有阶状台地或冲沟能使下泄水顺利归河。

13.隧洞衬砌的作用是什么,隧洞衬砌有哪些类型?

答:

隧洞衬砌的作用是:

①限制围岩变形扩展,保证围岩稳定;②承担岩压力、内水压力和其他荷载;③保护围岩受水流、空气、温度及干湿变化等的破坏作用;④防止渗漏;⑤减减小表面粗糙率。

隧洞衬砌类型:

平整衬砌和受力衬砌两种,平整衬砌适用于围岩坚固完整,能自行稳定,且水头及流速均降低的情况。

受力衬砌包括单层衬砌、组合衬砌、预应力衬砌。

14.水闸具有怎样的双重作用,有哪些类型?

答:

水闸是一种低水头的水工建筑物,兼有挡水和泄水的作用,用以调节水位、控制流量,以满足水利事业的各种要求

水闸的类型

1.按水闸所承担的任务分类:

节制闸、进水闸、分洪闸、排水闸、挡潮闸、排沙闸、排冰闸、排污闸等

a、节制闸(或拦河闸):

拦河或在渠道上建造。

枯水期用以拦截河道,抬高水位,以利上游取水或航运要求;洪水期则开闸泄洪,控制下泄流量。

位于河道上的节制闸称为拦河闸。

b、进水闸:

建在河道、水库或湖泊的岸边,用来控制引水流量,以满足灌溉、发电或供水的需要。

进水闸又称取水闸或渠首闸。

c、分洪闸:

常建于河道的一侧,用来将超过下游河道安全泄量的洪水泄入预定的湖泊、洼地,及时削减洪峰,保证下游河道的安全。

d、排水闸:

常建于江河沿岸,外河水位上涨时关闸以防外水倒灌,外河水位下降时开闸排水,排除两岸低洼地区的涝渍。

该闸具有双向挡水,有时双向过流的特点。

e、挡潮闸:

建在入海河口附近,涨潮时关闸不使海水沿河上溯,退潮时开闸泄水。

挡潮闸具有双向挡水的特点。

f、排沙闸、排冰闸、排污闸:

为排除泥沙、冰块、漂浮物等而设置的。

2.按闸室结构形式分类

a、开敞式水闸:

闸室上面不填土封闭的水闸。

一般有泄洪、排水、过木等要求时,多采用不带胸墙的开敞式水闸,多用于拦河闸、排冰闸等;当上游水位变幅大,而下泄流量又有限制时,为避免闸门过高,常采用带胸墙的开敞式水闸,如进水闸、排水闸、挡潮闸多用这种形式。

b、涵洞式水闸:

闸(洞)身上面填土封闭的水闸,又称封闭式水闸。

15.水电站的特征水头有哪些?

如何确定各特征水头?

答:

溢流坝的各特征水头,是指在溢流坝的型式及堰面曲线确定后,在各种不同的下泄流量情况下的堰顶水头。

例如在设计洪水或校核洪水情况下,根据设计洪水流量或校核洪水流量,就可确定出相应的设计或校核洪水的特征水头,从而确定出设计洪水位或校核洪水位。

在许多水电站的设计中,有些溢流坝的各特征水头选择不当,其主要原因是流量

16.简述水能利用原理?

答:

以具有位能或动能的水冲水轮机,水轮机即开始转动,若我们将发电机连接到水轮机,则发电机即可开始发电。

如果我们将水位提高来冲水轮机,可发现水轮机转速增加。

因此可知水位差愈大则水轮机所得动能愈大,可转换之电能愈高。

这就是水力发电的基本原理。

能量转化过程是:

上游水的重力势能转化为水流的动能,水流通过水轮机时将动能传递给汽轮机,水轮机带动发电机转动将动能转化为电能。

因此是机械能转化为电能的过程。

由于水电站自然条件的不同,水轮发电机组的容量和转速的变化范围很大。

通常小型水轮发电机和冲击式水轮机驱动的高速水轮发电机多采用卧式结构,而大、中型代速发电机多采用立式结构(见图)。

由于水电站多数处在远离城市的地方,通常需要经过较长输电线路向负载供电,因此,电力系统对水轮发电机的运行稳定性提出了较高的要求:

电机参数需要仔细选择;对转子的转动惯量要求较大。

所以,水轮发电机的外型与汽轮发电机不同,它的转子直径大而长度短。

水轮发电机组起动、并网所需时间较短,运行调度灵活,它除了一般发电以外,特别适宜于作为调峰机组和事故备用机组。

水轮发电机组的最大容量已达70万千瓦。

至于发电机的原理,高中物理讲的很清楚,其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。

因此,其构造的一般原则是:

用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。

17.水利工程建设项目的总费用由那些内容组成?

答:

建设项目的总费用是指工程项目从筹建到竣工验收、交付使用所需要的费用总和。

水利工程建设项目费包括工程部分、移民和环境两部分。

工程部分的建设项目费由工程费、独立费用、预备费、建设期融资利息组成。

移民和环境部的费用包括水库移民征地补偿费、水土保持工程费、环境保护工程费。

18.简述编制水利水电工程概预算程序?

答:

首先要熟悉了解工程概况,内容包括工程地理位置、自然条件,水文、气象、地质条件,工程的总体布置、规模、设计标准、主演建设内容,施工总体布置、施工导流、施工交通条件,主体工程施工方法和施工进度计划等,在此基础上制定编制水利工程费用的工作计划和工作大纲;第二,根据工作计划和工作大纲,收集工程的专业课设成果,包括报告、图纸及其他设计资料。

收集各种现场资料、文件资料、定额及其他与编制概预算有关的资料;第三,要根据水利水电工程项目划分办法,对工程进行详细的项目划分,确定工程量清单;第四,编制工程基础单价,包括:

人工预算单价,材料预算价格,电、水、风预算价格,砂、石料单价,混凝土材料单价,施工机械台时费;第五,根据划分结果和基础单价计算结果,编制建筑、安装工程单价,计算设备费;第六,进行各部分工程概预算编制,汇总分部分项目概预算,形成单位工程或单项工程概预算,汇总单位、单项工程概预算以及独立费用,编制出总概预算。

19结合我们实习参观的工程,总结从事水利行业的工作环节和部门都有那些?

你理想从事什么样的工作?

(这个真不会呀···)

20对邯郸辖区我们已经参观过的工程和未参观的工程进行总结,列表包括:

工程规模,防洪标准,坝型,消能方式,电站型式等。

其他具体内容可以自己增加。

1、岳城水库:

(1)工程规模:

岳城水库位于磁县境内漳河干流出山口处,是一座大型防洪控制性工程,控制流域面积18100平方公里,占全流域面积的99.4%,水库总库容12.2亿立方米,是担负有防洪、灌溉、供水、发电等重要作用的水利枢纽。

(2)防洪标准:

岳城水库属国家大Ι型水库,其设计洪水标准为一千年一遇,校核洪水标准为二千年一遇,下游河道设计安全标准为三十年一遇。

(3)坝型:

土石坝(4)消能方式:

底流消能

(5)电站形式:

位于泄洪洞消力池右侧,于泄洪洞右边孔内装设直径5m,长280m压力钢管引水发电,装机17000kw。

2、东武仕水库

(1)工程规模:

东武仕水库位于磁县境内滏阳河干流上,距京广铁路和磁县城约7公里,控制流域面积340平方公里,总库容1.52亿立方米。

(2)防洪标准:

目前的防洪标准为100年一遇洪水设计,2000年一遇洪水校核,符合国家规定的防洪标准。

(3)坝型:

土石坝(4)消能方式:

底流消能(5)电站形式:

电站装机两台

3、青塔水库

(1)工程规模:

水库正常库容为1010万立方米,集雨面积为76平方千米,海拔为712.8米。

(2)防洪标准:

(3)坝型:

溢流重力坝(4)消能方式:

(5)电站形式:

4、车谷水库

(1)工程规模:

水库正常库容为1300万立方米,集雨面积为124平方千米,海拔为696.8米。

[

(2)防洪标准:

(3)坝型:

(4)消能方式:

(5)电站形式:

5、口上水库

(1)工程规模:

口上水库又名京娘湖,位于河北省武安市西北部,距邯郸约60公里,最大水面2500亩,库容量3200万立方米。

(2)防洪标准:

(3)坝型:

(4)消能方式:

(5)电站形式:

6、四里岩水库

(1)工程规模:

武安市农田水利工程。

位于武安市西北部北洺河干流上,总控制流域面积214平方千米,总库...大坝为三级永久性建筑物,坝顶全长500米,最大坝高45.6米,河床面以上25.6米

(2)防洪标准:

百年一遇设计,五百年一遇校核

(3)坝型:

电站装机容量3台小型机

(4)消能方式:

(5)电站形式:

 

水电站部分:

1、水轮机的类型有哪些?

简单画出示意图。

冲击式水轮机:

根据转轮进水特征的不同又可分为:

切击式斜击式

双击式

反击式水轮机:

根据水流流经转轮方向的不同又可分为

混流式轴流式

斜流式贯流式

2、不同类型的水轮机有哪些组成部分,各有什么特征?

水斗式水轮机的组成部分:

水斗式水轮机主要由与压力水管道相连的喷嘴(针阀)和带有勺形轮叶的转轮、折向器、机壳等组成。

(1)转轮

转轮是水轮机工作的核心部件,由叶片和轮盘组成。

叶片为勺形,通常为12-24个,每个叶片被分水刃分为两个曲面对称的水勺,将水流分为两段。

为避免转轮旋转式叶片背面撞击射流,每个叶片上均有缺口。

(2)喷嘴与针阀

高压水流通过喷嘴将水流的能量转换为动能。

针阀用以调节进水流量,从而调节水轮机的出力。

(3)折向器

当机组突然降低或丢失负荷时,为避免在压力管道中产生过大的水击压力,针阀不能很快关闭,而折向器则可以快速动作,使水流的一部分或全部偏离叶片,从而迅速降低机组出力,针阀在折向器动作的同时可以缓慢的关闭。

斜流式水轮机的组成部分:

斜流式水轮机的蜗壳、导水机构与混流式水轮机相同;叶片的转动机构与轴流转桨式水轮机相似,但叶片的数目较多,叶片轴线与水轮机轴线斜交,水头愈高交角愈小。

斜流式水轮机的叶片装置可调整,适应水头与流量的变化范围较大,其性能界于轴流式与混流式之间,并可以作为水泵—水轮机应用于周水蓄能电站。

混流式水轮机的组成部分:

沿水流的途径从进口至出口经过的主要部件有,进水部件(蜗壳)、导水部件(座环与导叶)、工作部件(转轮)、泄水部件(尾水管)。

(1)工作部件——转轮

转轮是水轮机的核心,水流经转轮将水能转变为旋转机械能。

叶轮上端固定在轮毂上,下端固定在下环上。

轮叶呈扭曲状,下端扭曲较剧,上端较缓,各轮叶间形成狭窄的流道。

轮叶得到扭曲程度、数目的多少都将直接影响水轮机的性能。

一般轮叶的数目为10-24片。

叶片多,水流阻力增加,减小水轮机的过水能力,但能增加转轮的强度与刚度。

轮毂上端与顺论及主轴相连,下端装有泄水锥。

泄水锥引导水流,避免从流道出来的水流互相撞击,以减少水头损失和振动。

为减少漏水,转轮与固定部件之间没有止漏装置,型式主要有窄缝式、沟槽式和梳齿式。

为减小作用于轮毂端面的轴向水压力,轮毂上还没有减压孔,将漏至端面的水经减压孔至尾水管。

2、导水部件

导水部件主要由许多流线型的导叶及其转动机构组成。

在导叶的轴上装有转臂,用连杆与控制环(调速环)相接,当控制环逆时针转动,带动所有转臂转动一角度、则导叶随转臂同一方向打开,反之则关闭。

3、发电机的主要结构有哪些?

简单画出示意图。

斜流式水轮机的蜗壳、导水机构与混流式水轮机相同;叶片的转动机构与轴流转桨式水轮机相似,但叶片的数目较多,叶片轴线与水轮机轴线斜交,水头愈高交角愈小。

斜流式水轮机的叶片装置可调整,适应水头与流量的变化范围较大,其性能界于轴流式与混流式之间,并可以作为水泵—水轮机应用于周水蓄能电站。

转轮是水轮机的核心,水流经转轮将水能转变为旋转机械能。

叶轮上端固定在轮毂上,下端固定在下环上。

轮叶呈扭曲状,下端扭曲较剧,上端较缓,各轮叶间形成狭窄的流道。

轮叶得到扭曲程度、数目的多少都将直接影响水轮机的性能。

一般轮叶的数目为10-24片。

叶片多,水流阻力增加,减小水轮机的过水能力,但能增加转轮的强度与刚度。

轮毂上端与顺论及主轴相连,下端装有泄水锥。

泄水锥引导水流,避免从流道出来的水流互相撞击,以减少水头损失和振动。

为减少漏水,转轮与固定部件之间没有止漏装置,型式主要有窄缝式、沟槽式和梳齿式。

为减小作用于轮毂端面的轴向水压力,轮毂上还没有减压孔,将漏至端面的水经减压孔至尾水管。

4、发电机的主要分类有哪些?

斜流式水轮机的蜗壳、导水机构与混流式水轮机相同;叶片的转动机构与轴流转桨式水轮机相似,但叶片的数目较多,叶片轴线与水轮机轴线斜交,水头愈高交角愈小。

斜流式水轮机的叶片装置可调整,适应水头与流量的变化范围较大,其性能界于轴流式与混流式之间,并可以作为水泵—水轮机应用于周水蓄能电站。

转轮是水轮机的核心,水流经转轮将水能转变为旋转机械能。

叶轮上端固定在轮毂上,下端固定在下环上。

轮叶呈扭曲状,下端扭曲较剧,上端较缓,各轮叶间形成狭窄的流道。

轮叶得到扭曲程度、数目的多少都将直接影响水轮机的性能。

一般轮叶的数目为10-24片。

叶片多,水流阻力增加,减小水轮机的过水能力,但能增加转轮的强度与刚度。

轮毂上端与顺论及主轴相连,下端装有泄水锥。

泄水锥引导水流,避免从流道出来的水流互相撞击,以减少水头损失和振动。

为减少漏水,转轮与固定部件之间没有止漏装置,型式主要有窄缝式、沟槽式和梳齿式。

为减小作用于轮毂端面的轴向水压力,轮毂上还没有减压孔,将漏至端面的水经减压孔至尾水管。

5、试画出水轮机蜗壳的平面图和断面图。

斜流式水轮机的蜗壳、导水机构与混流式水轮机相同;叶片的转动机构与轴流转桨式水轮机相似,但叶片的数目较多,叶片轴线与水轮机轴线斜交,水头愈高交角愈小。

斜流式水轮机的叶片装置可调整,适应水头与流量的变化范围较大,其性能界于轴流式与混流式之间,并可以作为水泵—水轮机应用于周水蓄能电站。

转轮是水轮机的核心,水流经转轮将水能转变为旋转机械能。

叶轮上端固定在轮毂上,下端固定在下环上。

轮叶呈扭曲状,下端扭曲较剧,上端较缓,各轮叶

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