输电塔横担螺栓防松性能的试验方法及装置

    公开(公告)号:CN106568562B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201610913012.2

    申请日:2016-10-19

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明提供了一种输电塔横担螺栓防松性能的试验方法及装置。其中,该方法包括如下步骤:计算输电塔在各预设工况下的风荷载;建立输电塔横担的有限元模型,在各预设工况下对输电塔横担施加对应的风荷载;计算横担中各杆件在风荷载下的应力,并选取应力比大于预设应力比的杆件作为测量杆件;当风荷载使安装于各测量杆件的螺栓均松脱时,获取安装于所选测量杆件的螺栓的预紧力时程曲线;根据预紧力时程曲线确定各螺栓松脱时的加载次数;根据各螺栓松脱时的加载次数确定各螺栓松脱位置的分布情况,并将最先松脱的螺栓确定为防松性能薄弱的螺栓。本发明提供的方法实现了对横担结构整体的防松性能考察的目的,进而使输电线路的安全性能更好。

    连接节点
    53.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106401265B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201610294406.4

    申请日:2016-05-05

    IPC分类号: E04H12/24 E04H12/10

    摘要: 本发明提供了一种连接节点。其中,该装置包括:塔身主材、横材和第一连接板;其中,所述塔身主材包括呈线性布置的第一塔身主材段和第二塔身主材段;所述横材包括呈线性设置的横担主材和隔面横材;所述塔身主材和所述横材均连接于所述连接板,并且,所述塔身主材与所述横材呈夹角设置。本发明中,塔身主材成为塔头的一部分,直接向下传力,使得传力效果更好;塔身主材、隔面横材和横担主材与连接板的连接方式均为双肢连接,不存在偏心,传力均匀,进而不用考虑强度折减;取消横担主材外贴短角钢,减小了横担主材的规格,避免了浪费。

    一种连续档输电线路脱冰跳跃高度的确定方法

    公开(公告)号:CN104166802B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201410407214.0

    申请日:2014-08-18

    IPC分类号: G06F19/00 G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种连续档输电线路脱冰跳跃高度的确定方法,该方法适用于800千伏架空高压输电线路;所述方法考虑了弧垂差、脱冰档档距和非脱冰档档距三个因素对脱冰跳跃高度的影响;该方法包括以下步骤:现场测出连续档输电线路的参数;通过建模确定脱冰跳跃高度H’;对所述脱冰跳跃高度H’线性拟合;确定脱冰跳跃高度H。该方法通过连续档档距修正系数和覆冰时及脱冰后的弧垂差值,来计算连续档输电线路脱冰跳跃高度,连续档档距修正系数主要考虑了脱冰档档距和非脱冰档档距。本发明的计算方法主要针对的是800KV连续档输电线路脱冰跳跃高度的计算方法,对此工况下脱冰跳跃高度的计算有参考意义。

    风电塔架的防强风装置
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106968893A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710160555.6

    申请日:2017-03-17

    IPC分类号: F03D13/20 F03D17/00

    CPC分类号: Y02E10/728

    摘要: 本发明涉及风电塔架的防强风装置,包括塔架主体以及安装在所述塔架主体顶端的风力发电机,沿所述塔架主体设置有多根拉索,其中每根拉索的一端固定在所述塔架主体的顶端,每根拉索的另一端与齿轮联动装置相连,所述齿轮联动装置与控制系统相连,通过所述控制系统控制所述齿轮联动装置控制所述拉索的收缩或者展开,所述拉索收缩时,所述拉索沿所述塔架主体下垂并收起,所述拉索展开时,所述拉索穿过所述风力发电机的叶片扫掠范围,且所述塔架主体的底端安装有与所述拉索数量对应的多个应变测量装置。本发明使强风对风电塔架的水平力中的绝大部分就转移到拉索中,大幅度降低了塔架的受力水平和倒塌概率。

    连接装置、拉线装置及拉线塔

    公开(公告)号:CN105971369A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610402602.9

    申请日:2016-06-07

    IPC分类号: E04H12/20

    CPC分类号: E04H12/20

    摘要: 本发明提供了一种连接装置、拉线装置及拉线塔,其中,该连接装置用于连接拉索与拉线盘基础,该装置包括:拉线棒、第一连接体和第二连接体;其中,拉线棒的第一端与第一连接体相连接,第一连接体用于与拉索相连接;拉线棒的第二端与第二连接体相连接,第二连接体用于与拉线盘基础相连接。本发明中连接装置的拉线棒的两端均无需进行弯曲,使得拉线棒的直径和材质均不受限制,能够根据实际需要选择拉线棒的直径和材质,从而保证了拉线棒的强度和刚度,提高了拉线棒的承载能力,并且有效地避免了拉线棒的端部弯曲加工导致拉线棒的应力集中,当该连接装置用于拉线塔时,能够确保拉线塔的稳定性和承载能力。