L安—安装间长度。
按公式L安=(1.0~1.5)L0计算,此处按L安=1.2L0处理。
?L—边机组段加长。
按公式?L=(0.1~1.0)D1 计算,此处按?L=0.5D1
主厂房长度
L?3?(6.69?8.73?2?1.5)?(6.69?8.73?2?2)?1.2?18.42?0.5?4.1?98.834m。
3.2 主厂房宽度的确定
以机组中心线为界,将厂房宽度分为上游侧宽度Bs和下游侧宽度Bx,则厂房总宽度为B=Bs+Bx。Bs、Bx应分别考虑各层的布置要求确定,一般需考虑发电机层,水轮机层和蜗壳层的布置要求。各层的Bs、Bx确定后,厂房的上、下游侧宽度应取各层上、下游侧宽度的最大值,即
Bs=max(Bs) Bx=max(Bx) B= max(Bs)+max(Bx) 3.2.1 蜗壳层Bs、Bx的确定
Bs的确定
上游侧宽度Bs为机组中心至上游侧蜗壳外缘尺寸加上外包混凝土厚度?l,再加上蝴蝶阀室的宽度(参照教材湖南镇水电站主厂房蝴蝶阀设计,取为5m)。
Bs=5.3927+1.5+5=11.8927m。 Bx的确定
下游侧宽度Bx为机组中心至下游侧蜗壳外缘尺寸加上外包混凝土厚度?l。
Bx=7.78+1.5=9.28m。 3.2.2 发电机层Bs、Bx的确定
Bs的确定
Bs=D风+As(As为发电机层风罩外缘至上游侧墙的宽度,一般由主要及次要交通通道、附属设备的布置、吊运方式以及运行管理方便等因素确定) 由设计资料,
Bs=D风+As=4.5+2.5+1.5+1+1=10.5m。考虑到发电机转子的吊运及附属设备的布置,取Bs=12m。
Bx的确定
Bx=D风+Ax(Ax为发电机层风罩外缘至下游侧墙的宽度,一般由主要及次要交通通道、附属设备的布置、吊运方式以及运行管理方便等因素确定)
Bx=D风+Ax=4.5+1.5+1+1=8m。 3.2.3 水轮机层Bs、Bx的确定
一般上下游侧分别布置水轮机辅助设备(即油气水管路等)和发电机辅助设备(电流电压互感器,电缆等)。这些设备一般靠墙、风罩壁布置或在顶板布,不影响水轮机层交通,因此对厂房的宽度影响不大,此处不予计算。 3.2.4 主厂房宽度的最终确定
Bs=max(Bs)=12m Bx=max(Bx)=9.28m
B= max(Bs)+max(Bx)=12+9.28=21.28m。 3.3 主厂房高度及各层高程的确定
3.3.1 水轮机安装高程?T(第一节已经确定)
Zs??T????Hs?b0/2=1581.20-0.458+1.5/2=1581.49m 3.3.2 主厂房基础开挖高程?F 主厂房基础开挖高程可由公式:
?F??T?(h3?h2?h1)确定。 式中:(h3?h2)—尾水管的尺寸;
h1—尾水管底板混凝土厚度(根据地基性质和尾水管结构形式而定,岩基上的尾水管底板厚一般取1~2m)
?F??T?(h3?h2?h1)
=1581.49-(4.198+5.535+1.5)=1570.257m。 3.3.3 水轮机层地面高程?1 水轮机层地面高程?1可由公式:
?1??T?h4(h4=蜗壳进口半径+蜗壳顶部混凝土层厚度。金属蜗壳顶部
混凝土一般不低于1.0m,混凝土蜗壳顶板厚根据结构计算决定。)
?1??T?h4=1581.49+(5.53/2+1.2)=1585.455m。
3.3.4发电机装置高程?G 发电机装置高程可由公式:
?G??1?h5?h6求出。
式中:h5—发电机机墩进入孔高度(一般取1.8~2.0m),2.0m;还须满足水轮机层附属设备油气水管道和发电机出线布置要求的高度。)
h6—进入孔顶部厚度混凝土厚度(一般为1.0m左右)1.0m。
?G??1?h5?h6=1585.455+2.0+1.0=1588.455m。 3.3.5 发电机层楼板高程?2
发电机层地面高程除应满足发电机层布置要求外,还应考虑水轮机层设备布置及母线电缆的敷设和下游尾水位的影响。一般情况下,发电机层楼板高程?2应满足以下条件:
(1)保证水轮机层的净高不少于3.5~4.0m,否则发电机出线和油气水管道布置困难。
(2)保证下游设计洪水不淹厂房。一般情况下,发电机层楼板面和装配场楼板面高程齐平。
由于单机容量数万千瓦的发电机组多采用定子埋入式布置,故本设计也采 用定子埋入式布置,其上部机架埋入深根据发电机尺寸取为3m。
?2=?G+3=1588.455+3=1591.455m>1585.13m(设计洪水水位)。
且1591.455-1585.455=6>4.0,故满足设计要求。
3.3.6 起重机(吊车)的安装高程?C(起重机的安装高程是指吊车轨顶高程) 计算公式:?C??2?h7?h8?h9?h10?h11
h7—发电机定子高度和上机架高度之和(埋入式布置h7就仅为上机架的高度)
h8—吊运部件与固定的机组或设备间的垂直净距;固定的机组、设备、墙、柱、地面之间保持水平净距0.3m,垂直净距0.6~1.0m(如采用刚性夹具,垂直净距可减小为0.25~0.5m)
h9—最大吊运部件的高度。
,取决与发电机起吊方h10—吊运部件与吊钩间的距离(一般在1.0~1.5m左右)式和挂锁,卡具。
h11—主钩最高位置(上极限位置)至轨顶面距离,可从起重机参数表查出。
?C??2?h7?h8?h9?h10?h11
=1591.455+0.4922+0.8+7.25+1.2+1.2=1602.392m 3.3.7 屋顶高程?R
计算公式:?R??C?h12?h13
h12—小车高度;h13—为检修吊车需要在小车上方留有距离,一般取0.5m。
?R??C?h12?h13=1602.3922+1.5+0.5=1604.392m。
四.根据起重量和宽度,确定吊桥型号
重量取决于需要由它吊运的最重的部件,本设计的最重部件为发电机转子的重量,重206t。当起重量大于75t,且台数不大于6台时,可考虑采用双小车桥吊,本设计采用双小车桥吊。
五. 划分一,二期混凝土
水电站厂房的施工是分期完成的,第一期浇筑的叫一期混凝土。首先浇筑一期混凝土的目的是为了形成封闭的挡水周界。包括尾水管扩散段、肘管断及主厂房的外墙、构架、吊车梁、屋顶等。
二期混凝土一般包括尾水管的直锥段、座环、蜗壳、发电机机座、及各层楼板。
发电机支承结构
本设计采用圆筒式机座,圆筒壁厚取1.8m。为了使机座荷载的一部分经水轮机座环传至下部块体结构,该内径要略小于座环的外径,一般取转轮直径的1.3~1.4倍左右,本设计取为1.35倍转轮直径。
六. 主厂房的结构布置设计及厂房内各种设备的布置
6.1主厂房上部结构 (1)屋面结构
主厂房的屋面一般采用钢筋混凝土预制构件,以节省模板。常用的是薄腹屋面梁,其上部为大型预制屋面板。屋面梁尺寸可从下面屋面梁尺寸表中查得。
屋面的防水层和保温层可采用图示的结构,保温材料可用炉渣或珍珠岩粉等,厚度由当地气温条件决定。 (2)构架
采用整体式构架,每一机组段设置3个构架。构架间距取为18.42÷3=6.14m。为简化设计施工,采用等跨布置。 (3)吊车梁及吊车柱
为节约钢材,我国多采用钢筋混凝土吊车梁,支承在构架立柱的牛腿上。 (4)外墙 (5)楼板
七.副厂房的布置设计
(1) 副厂房的组成
大型水电站的副厂房,按性质可分为三类: 直接生产副厂房
中央控制室,继电保护盘,电缆室,蓄电池室,酸室和套间,蓄电池的通风机室,机械修理间,电器工具间,油化验室,水化验室等。 检修试验副厂房
继电保护试验室,精密仪器试验室,测量表计试验室,高压试验室,电工修理间,机械修理间,电气工具间,油化验室,水化验室等。 工作生活副厂房
交接班室,运行分场,检修分场,水工分场,总工程师室,厂长室,生产技术科,会议室,资料室,厕所、盥洗室。 (2)副厂房的位置
副厂房布置于主厂房的上游。副厂房的宽度由于缺乏相应的数据,这里根据