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公开(公告)号:CN104533131B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410680436.X
申请日:2014-11-24
申请人: 国家电网公司 , 中国电力工程顾问集团有限公司 , 电力规划设计总院 , 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
发明人: 施菁华 , 王玉雷 , 李喜来 , 张红志 , 张华 , 吴启维 , 马志坚 , 郭峰 , 刘今 , 任胜军 , 杜国良 , 邹峥 , 李晨 , 刘玮 , 张哲鑫 , 张健 , 李鑫 , 何健 , 薛春林 , 范峥 , 王子瑾 , 张冯硕 , 周成钧 , 段然 , 李雪 , 肖洪伟 , 吴静新 , 何江 , 周建军 , 曾二贤
摘要: 本发明公开了一种用于特高压±800kV工程的拉线塔的设计方法,所述方法包括:根据设计工况绘制间隙圆,生成各种设计工况的间隙圆及间隙圆的包络线,并计算导线水平线间距和垂直线间距、对地距离;根据间隙圆的包络线的大小及导线水平线间距和垂直线间距,设计两立柱间距、绝缘子串悬挂点位置,生成铁塔初步布置方案;采用非线性计算模型,计算包括大风、覆冰、断线、安装在内的设计工况和包括操作过电压、雷电过电压和带电作业条件在内的作业工况的荷载和荷载组合;根据荷载和荷载组合,对铁塔初步布置方案进行调整,将不满足受力的杆件调整规格,最终确定主柱间距、主柱倾角、绝缘子挂
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公开(公告)号:CN105117577A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510409001.6
申请日:2015-07-13
摘要: 本发明公开了一种输电铁塔用八地脚螺栓刚性塔座板规格计算方法。本发明首先计算刚性塔座板所受下压力及每个地脚螺栓所受上拔力,进而得到地脚螺栓的直径,再计算刚性塔座板最小宽度,再计算受压所需最小厚度和后拉所需最小厚度。本发明运用有限元分析,借助有限元分析软件,拟合数据。本发明引入了等效计算力臂的概念,考虑垫板对几何力臂的影响,对几何力臂进行折减,真实的反应了塔座板的承载能力。按本发明计算得到的同一规格的刚性塔座板的极限承载力大于《技术规定》中的计算数值,且小于实验值。本发明克服了《技术规定》不足的同时,计算结果更加合理、可靠。
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公开(公告)号:CN105113840A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510408484.8
申请日:2015-07-13
摘要: 本发明公开了一种输电铁塔用八地脚螺栓柔性塔座板规格计算方法。本发明首先计算柔性塔座板所受下压力及每个地脚螺栓所受上拔力,进而得到地脚螺栓的直径,再计算柔性塔座板最小宽度,再计算受压所需最小厚度和后拉所需最小厚度。本发明运用有限元分析,借助有限元分析软件,拟合数据。本发明引入了等效计算力臂的概念,考虑垫板对几何力臂的影响,对几何力臂进行折减,真实的反应了塔座板的承载能力。按本发明计算得到的同一规格的刚性塔座板的极限承载力大于《技术规定》中的计算数值,且小于实验值。本发明克服了《技术规定》不足的同时,计算结果更加合理、可靠。
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公开(公告)号:CN104775447A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510171726.6
申请日:2015-04-13
摘要: 本发明公开了一种用于陡峭山区输电塔的子母基础框架,包括母基础、子基础和主联梁;母基础包括由母基础主柱和母基础扩底部,母基础主柱包括母基础露高段和母基础埋深段;子基础包括子基础主柱和子基础扩底部,子基础主柱包括子基础露高段和子基础埋深段;主联梁设有主联梁主筋、主联梁加密箍筋、主联梁非加密箍筋和主联梁端部锚筋。本发明还提供一种用于陡峭山区输电塔的子母基础框架的施工工艺。本发明采用带联梁的“子母基础”框架体系取代传统的基础主柱加粗加深或多桩承台手段,可以有效的改善基础主柱的水平承载性能,减少基础立柱的水平位移,从而减少基础混凝土和钢筋用量,对环境保护、水土保持和适应地形条件具有显著的工程意义。
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公开(公告)号:CN118246131B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410667193.X
申请日:2024-05-28
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种沙漠地区金属装配式基础的上拔承载力计算方法。该方法包括如下步骤:所述金属装配式基础的上拔承载力由金属装配式基础自重、抗拔滑动面以内地基土体自重、以及抗拔滑动面外部土体反力的竖向分力三部分共同抵抗;假设抗拔滑动面为直线破裂面,抗拔滑动面围成的区域为圆台区域,计算获得抗拔滑动面以内地基土体自重;获得楔形土体自重和抗拔滑动面外部土体反力;将抗拔滑动面以内地基土体自重、以及抗拔滑动面外部土体反力,代入金属装配式基础的上拔承载力的计算公式;计算出上拔承载力。本计算方法公式简便,且计算精度优于传统土重法,更具实用性。
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公开(公告)号:CN118346519A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410440548.1
申请日:2024-04-12
摘要: 本发明属于风力发电技术领域,具体公开了一种海上风电桩外围水能利用系统。通过风能、波浪能、潮流能转化为电能的协同作用,提高了能源的利用率和转换率,提升了能源供应的稳定性。通过将波浪能和潮流能有效转换,该利用系统还可显著减小波浪和潮流作用在风机桩柱上的水平荷载并提高风机基础的抗冲刷能力,变被动防护为主动能量转换,增加海上风机稳定性和抗冲刷能力。此外,风能、波浪能和潮流能共用一套桩柱及输电设施,降低了波浪能和潮流能发电设备的开发和安装成本,适合在海上风电场项目中推广。
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公开(公告)号:CN117702800A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311662439.6
申请日:2023-12-06
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开一种变截面锚杆基础结构及施工方法,锚杆基础包括上段锚杆及下段锚杆,上段锚杆内部设置钢护筒,上段锚杆的上部位于土层或全风化岩层中,上段锚杆的底部穿过土岩交界线,嵌入强风化、中风化、微风化或未风化岩体中,锚筋沿锚杆通长布置,底部设置灌浆料保护层,上段锚杆截面积大于下段锚杆截面积,钢护筒外部、钢护筒内部及下段锚孔内部设有灌浆料;本发明上段锚杆处于稳定性较弱的覆土层,但上段锚杆更大的截面积及钢护筒使上段锚杆具备一定的水平承载力;上段锚杆底部嵌岩,可以增加竖向抗压承载力;下段锚杆处于稳定性较强的岩石基础中,能够提供足够的竖向抗拔承载力。本发明在不进行大规模开挖覆土层的条件下,保证了锚杆结构稳定性及竖向与水平承载能力,缩短了施工工期和降低工程成本。
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公开(公告)号:CN117213811A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311030001.6
申请日:2023-08-16
发明人: 曹雨 , 吴海洋 , 侯中伟 , 夏谦 , 李伟 , 冯衡 , 张学礼 , 曾二贤 , 田雷 , 刘泉 , 于嵩松 , 刘福海 , 李志鹏 , 黄佩 , 周安琪 , 刘江 , 夏冬生 , 刘畅 , 吴海兵
IPC分类号: G01M13/00 , G01N3/32 , G01N3/06 , G06F30/23 , G06F113/14 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种钢管塔杆件涡激振动疲劳寿命的计算方法,它包括步骤(1):确定钢管塔易发生涡激振动破坏的杆件位置;步骤(2):计算发生涡激振动杆件的热点应力幅;步骤(3):确定C型节点疲劳计算S‑N曲线;步骤(4):确定涡激振动杆件的疲劳寿命;和步骤(5):修正一种钢管塔杆件涡激振动疲劳寿命的计算方法。本发明所述方法可靠合理,计算结果精确,有较好的适应性,可确保输电线路安全、经济、合理。
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公开(公告)号:CN116306125A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310221287.X
申请日:2023-03-09
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于检测状态的输电杆塔结构随机建模方法。它包括如下步骤,步骤一:建立输电杆塔无损有限元模型;步骤二:将杆塔结构中构件统计为受拉、受压两种类别;步骤三:确定输电杆塔构件的设计应力比和重要构件集、次要构件集;步骤四:建立输电杆塔构件关于腐蚀系数和弯曲影响系数的承载力退化公式并确定输电杆塔构件的损伤等级简化分区图;步骤五:基于检测状态信息,从相应简化分区关系图中均匀抽取每一输电杆塔构件的腐蚀系数和弯曲影响系数;步骤六:将步骤四中抽取的检测变量数值在输电杆塔无损有限元模型中合理表述,可建立输电杆塔某检测状态的有限元分析模型。本发明具有可以反映输电杆塔损伤程度的优点。
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公开(公告)号:CN116240940A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310283635.6
申请日:2023-03-22
摘要: 本发明提供一种海底电缆抛石坝去保护清理设备,包括行走系统以及设置在行走系统上的机体,所述机体上设置有用于为机体提供浮力的浮力模块,所述机体内设置有电子舱和传动装置,所述传动装置延伸至机体前端,所述传动装置远离机体的一端连接有末端清理装置,所述机体的侧面倾斜向下设置有排石装置,所述传动装置用于将末端清理装置收集的抛石传输至排石装置并排出机体,所述电子舱用于控制行走系统、浮力模块、传动装置以及末端清理装置的启停。该清理设备通过行走系统在海底行走,利用浮力模块可调节整个设备的法向载荷,通过末端清理装置收集抛石,通过传动装置将抛石运送至排石装置再从机体侧面排出,从而实现了海底抛石坝外层抛石的清理。
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