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公开(公告)号:CN116306125B
公开(公告)日:2024-06-14
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:CN105113840B
公开(公告)日:2017-05-10
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:CN104775447B
公开(公告)日:2017-02-01
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:CN117236092A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310622285.1
申请日:2023-05-30
发明人: 柯嘉 , 黄佩 , 冯衡 , 王志豪 , 曾二贤 , 刘文勋 , 王思宇 , 李毅阳 , 曹雨 , 于嵩松 , 汪嘉卓 , 龚正轩 , 刘江 , 刘林芳 , 崔航 , 肖长伟 , 余海波 , 陈希文
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种钢管X形有加劲相贯焊节点承载力计算方法,涉及电力技术和建筑工程的结构计算领域。它包括以下步骤:步骤1:计算中间参数ψn;步骤2:计算支管与主管的管径比β;步骤3:计算无加劲节点部分贡献项NcX和无加劲节点部分贡献项NtX;步骤4:计算节点板部分贡献项NcXP和节点板部分贡献项NtXP;步骤5:计算环板部分贡献项NcXR和环板部分贡献项NtXR;步骤6,计算X形有加劲相贯焊节点承载力NcXPR和X形有加劲相贯焊节点承载力NtXPR。本发明首次提出了一种考虑加劲板和环板贡献作用的钢管X形有加劲相贯焊节点承载力计算方法,综合考虑主管、支管、加劲板和环板尺寸、度和环板布置的影响,以获得受压支管和受拉支管节点承载力。
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公开(公告)号:CN117236092B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310622285.1
申请日:2023-05-30
发明人: 柯嘉 , 黄佩 , 冯衡 , 王志豪 , 曾二贤 , 刘文勋 , 王思宇 , 李毅阳 , 曹雨 , 于嵩松 , 汪嘉卓 , 龚正轩 , 刘江 , 刘林芳 , 崔航 , 肖长伟 , 余海波 , 陈希文
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种钢管X形有加劲相贯焊节点承载力计算方法,涉及电力技术和建筑工程的结构计算领域。它包括以下步骤:步骤1:计算中间参数ψn;步骤2:计算支管与主管的管径比β;步骤3:计算无加劲节点部分贡献项NcX和无加劲节点部分贡献项NtX;步骤4:计算节点板部分贡献项NcXP和节点板部分贡献项NtXP;步骤5:计算环板部分贡献项NcXR和环板部分贡献项NtXR;步骤6,计算X形有加劲相贯焊节点承载力NcXPR和X形有加劲相贯焊节点承载力NtXPR。本发明首次提出了一种考虑加劲板和环板贡献作用的钢管X形有加劲相贯焊节点承载力计算方法,综合考虑主管、支管、加劲板和环板尺寸、度和环板布置的影响,以获得受压支管和受拉支管节点承载力。
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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: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:CN105808894A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610307152.5
申请日:2016-05-11
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/509 , G06F2217/36
摘要: 本发明公开一种是输电线路基础批量设计绘图方法,对常用的6种基础形式进行设计绘图,所述的输入模块采用界面输入、自动录入、程序固化自动交互,所述的计算模块包括插入基础计算模、大板基础计算模块、掏挖基础计算模块、岩石基础计算模块、阶梯基础计算模块、锚杆基础计算模块,并能实现绘图输出,所述的输出模块包括DWG绘图模块、out文本文件输出、数据反馈输出。该方法应用批量输入、批量计算、批量调整和批量绘图的方式,颠覆传统设计方法,提高工作效率;计算步骤清晰,中间过程可控可见,能够依据实际情况精确控制基础工程量。
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公开(公告)号:CN219261097U
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202320113488.3
申请日:2023-01-17
摘要: 本实用新型公开了架空输电线路变截面式岩石锚杆基础,包括:多根竖直间隔分布的锚杆,每根所述锚杆包括位于承台中的由锚筋构成的上部锚杆,位于岩石中的下部锚杆,以及位于所述上部锚杆和下部锚杆之间的中部锚杆,所述中部锚杆由位于中心的锚筋和浇筑在其外面的第一锚固剂构成;所述承台的上部设置有立柱,所述立柱的上表面高出土体地面。本实用新型一方面通过中部锚杆与承台下部土体形成复合地基,能够避免对上部覆盖土层采取大开挖方式施工,减小对环境造成的破坏;另一方面通过设置直径更大的中部锚杆,增大了覆盖层中锚杆的横截面积,提高了锚杆基础的抗剪能力,从而有效抵抗水平力,极大的减小水平荷载对锚杆基础的上拔承载力的影响。
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