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51.
大庆油田建设集团化建公司是2003年3月组建的专业化公司。几年来,此公司党委严格按照“凸显特色、抓住亮点、树立典型、以点带面”选树原则,大力开展选树、培育、学习和争做典型活动,先后涌现出了以全国“三八红旗集体”女子大罐预制队、“全国技术能手”冯东波为代表的集体和个人典型87个(次),在全公司范围内营造了比、学、赶、超的良好氛围,促进了大庆油田建设集团化建公司“三年三步走”目标的顺利实现,更为大庆油田建设集团化建公司“十一五”开好局、起好步奠定了坚实的基础。 相似文献
52.
从地质条件、地形条件、施工条件、建设征地和移民安置、工程布置及投资等方面综合分析,最终选择上坝址作为刁口水库推荐坝址;从坝址处地形、施工难度、效益发挥、质量控制、工程投资等条件分析,坝型最终选用堆石混凝土重力坝。 相似文献
53.
压力前池作为水电站有效运行的重要建筑物之一,其设计的合理与否对水电站安全有着直接影响。以奎屯河十级水电站为研究对象,首先对压力前池进行了系统的叙述,随后通过方案比选获得了适宜的压力前池设计方案,并对其相关参数与主要的结构设计作出分析。图2幅。 相似文献
54.
以白家河水库侧槽溢洪道为例,介绍其设计方案比选、总体布置、水力计算等,给出了其泄流能力、堰面曲线、泄槽临界水深、侧槽末端水深、侧槽末端底高程和侧槽水面线等水力计算方法和成果,为白家河水库侧槽溢洪道的设计提供了依据。 相似文献
55.
孟国强 《水科学与工程技术》2015,(2)
结合wylie的自由气体离散模型,构建了分段低压输水系统因检修操作导致检修箱涵进气的瞬变流数学模型,并结合实例对计算结果进行了分析。该研究可以为长距离有压输水系统的设计和运行管理提供理论依据和技术支持,同时也为二相流的气泡模拟提供一种可供借鉴的思路和方法。 相似文献
56.
本文采用标准k-ε双方程紊流模型及基于水气两相流的VOF方法,运用FLOW3 D软件对闸坝进行数值模拟,得出不同水位下的闸坝泄流能力,以及不同部位的闸室及消力池水面线、流速、压力等重要水力学要素。结果表明数值计算在一定程度上可以达到模型试验的效果。 相似文献
57.
作为水电站保护水利设备安全的重要构筑物之一,沉沙池方案设计合理性会对水电站水流特性和沉降效果产生直接影响,进而会对设备的高效率安全运行产生影响。文章结合新疆乌依布拉克水电站工程中沉降池的建设,通过方案比选得出最合理的沉沙池形式与设计参数,并采用数值模拟软件Fluent对设计后的沉沙池水力特性进行分析,进一步验证了沉沙池方案设计的合理性。 相似文献
58.
本文研究了不同厚度淤沙对混凝土重力坝地震响应的影响以及一定厚度层状淤沙的不同分布形式对混凝土重力坝的地震响应的影响。基于饱和多孔液固两相介质的压力波动方程,设层状淤沙各层厚度不同,将层状淤沙分为三种不同分布形式,在每种分布形式每层的物理参数相同和物理参数不同两种情况下,确定了淤沙对混凝土重力坝地震响应的影响大小。通过算例分析表明,相同物理性质不同的分布形式对地震响应的影响不显著,而不同的分布形式对坝体的地震响应影响较大。 相似文献
59.
《水动力学研究与进展(A辑)》2015,30(1)
为了考察阴离子型表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)对气液两相螺旋管流流动特性的影响,该文用实验研究了不同浓度的SDS溶液体系气液两相螺旋管流的流型转变及压降规律。实验装置为由有机玻璃圆管制成的长2 m内径23 mm的实验段,以SDS水溶液和空气为实验介质,气液相折算流速均为0―2.5 m/s,SDS溶液质量浓度10―90 mg/kg,螺旋流由5种不同型号的金属螺旋叶轮诱导产生。利用直接观察和高速摄像相结合的方法观测流型的变化,并用液柱式压差计测量实验管段上下游间压差,实验在常温常压条件下进行。实验共得到螺旋线状流、螺旋波状分层流、螺旋轴状流、螺旋弥散流4种流型,与未添加表面活性剂体系相比较,并未得到螺旋泡状流和螺旋团状流这两种流型。同时,随着SDS溶液浓度的增大,气液两相螺旋流逐渐向螺旋弥散流流型转变,这是因为低浓度的SDS溶液随着其浓度的增大,气液界面张力逐渐减小,而气液掺混程度则会不断增大。此外,与未添加表面活性剂体系相比较,添加了SDS体系的气液两相螺旋管流压降梯度将会减小。最后,阐述了气液两相螺旋管流强化天然气水合物生成的研究及应用现状,并针对多相流研究现状,提出了气液两相流相间传热特性应成为今后研究热点等建议。 相似文献
60.
水平井筒油水变质量分散流动压降研究 总被引:1,自引:1,他引:0
针对水平井筒中油水两相变质量流动,从理论和室内实验两个方面对分散流型下压降进行了研究,着重考虑壁面流体的流入对壁面摩阻系数的影响与不同流型间的转换。根据质量守恒、动量守恒方程,建立了水平井油水两相分散流型下压降预测模型。采用水、白油为实验介质,测量了水平管不同注入比、不同含水率下油水两相流压降值。实验结果分析表明,当含水率为40%时,油水发生反相,管道中流动压降最大,这和Brinkman/Roscoe混合黏度公式计算出的反相点一致。同时,压降模型预测结果与实验结果相比较平均相对误差为13.6%。 相似文献