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公开(公告)号:CN113515801A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110838572.7
申请日:2021-07-23
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种钢管K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:计算得到中间参数ψn;步骤2:计算受压支管与主管的管径比β和中间参数ψβ;步骤3:计算得到中间参数ψa;步骤4:计算得到无加劲节点部分贡献项NcK;步骤5:计算得到受压侧节点板有效长度lec;步骤6:计算得到节点板部分贡献项NcP;步骤7:计算得到环板部分贡献项NcR;步骤8,计算得到有加劲相贯焊节点承载力NcKPR,受拉支管有加劲相贯焊节点承载力NtKPR。通过本发明的计算方法得到的钢管K形有加劲相贯焊节点安全性能高,工程造价低;本发明可广泛应用于输电线路在钢管K形有加劲相贯焊节点的设计中。
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公开(公告)号:CN111783207A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010630478.8
申请日:2020-06-30
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种输电线路锚杆基础的设计方法。它包括设计锚杆埋深和锚杆根数,步骤为:设定当次运算的锚杆根数及锚杆埋深;基于锚杆根数计算单锚杆极限上拔承载力目标值Pu1;基于锚杆埋深计算单锚杆极限上拔承载力实际值Pu;比较单锚杆极限上拔承载力目标值Pu1和单锚杆极限上拔承载力实际值Pu,当单锚杆极限上拔承载力实际值Pu大于等于单锚杆极限上拔承载力目标值Pu1时,停止运算,则停止运算时的锚杆埋深和锚杆根数为最终锚杆埋深和锚杆根数。本发明的锚杆施工考虑的上拔承载力、下压承载力与锚杆基础的实际受力情况更加符合,有利于提高锚杆基础设计的安全可靠性,同时也具有较高的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN117592169B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410002076.1
申请日:2024-01-02
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F113/16 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种用于输电线路变截面锚杆基础的水平承载力计算方法,确定水平力影响深度范围内锚固界面上地基土水平抗力假设理论分布函数f(x),根据函数f(x)计算单根变截面锚杆极限水平承载力#imgabs0#;计算承台底面地基土对承台的摩擦力#imgabs1#;计算变截面群锚基础承台侧面土体水平极限承载力#imgabs2#;根据单根变截面锚杆极限水平承载力#imgabs3#、承台底面地基土对承台的摩擦力#imgabs4#、承台侧面土体水平极限承载力#imgabs5#,结合锚杆根数,得到变截面式群锚基础水平承载力实际值P;通过本发明计算方法多次迭代计算可推导出优化最适宜的承台宽度及承台埋深,进而减少群锚基础的承台基坑开挖深度,利于保护环境并降低工程成本。
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公开(公告)号:CN113515801B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110838572.7
申请日:2021-07-23
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种钢管K型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:计算得到中间参数ψn;步骤2:计算受压支管与主管的管径比β和中间参数ψβ;步骤3:计算得到中间参数ψa;步骤4:计算得到无加劲节点部分贡献项NcK;步骤5:计算得到受压侧节点板有效长度lec;步骤6:计算得到节点板部分贡献项NcP;步骤7:计算得到环板部分贡献项NcR;步骤8,计算得到有加劲相贯焊节点承载力NcKPR,受拉支管有加劲相贯焊节点承载力NtKPR。通过本发明的计算方法得到的钢管K型有加劲相贯焊节点安全性能高,工程造价低;本发明可广泛应用于输电线路在钢管K型有加劲相贯焊节点的设计中。
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公开(公告)号:CN107476331B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710780078.3
申请日:2017-09-01
摘要: 本发明涉及一种粘性土中输电线路板柱基础的设计方法,它包括S1:确定当次运算的埋深和底部宽度,计算基础深宽比;S2:计算土体的抗剪强度,并进一步计算得到基础深宽比限值;S3:基于基础深宽比和基础深宽比限值,计算得到中间参数α和β,其中中间参数α取值小于等于1;S4:基于参数β,计算得到破坏因子;S5:基于破坏因子、土体的抗剪强度、底板面积、土体重度、埋深和板柱基础自重,计算得到抗拔承载力;S6:比较抗拔承载力和上拔荷载;并进行有限元分析。本发明所述方法可靠合理,计算结果精确,提高了输电线路板柱基础设计的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN107476331A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710780078.3
申请日:2017-09-01
摘要: 本发明涉及一种粘性土中输电线路板柱基础的设计方法,它包括S1:确定当次运算的埋深和底部宽度,计算基础深宽比;S2:计算土体的抗剪强度,并进一步计算得到基础深宽比限值;S3:基于基础深宽比和基础深宽比限值,计算得到中间参数α和β,其中中间参数α取值小于等于1;S4:基于参数β,计算得到破坏因子;S5:基于破坏因子、土体的抗剪强度、底板面积、土体重度、埋深和板柱基础自重,计算得到抗拔承载力;S6:比较抗拔承载力和上拔荷载;并进行有限元分析。本发明所述方法可靠合理,计算结果精确,提高了输电线路板柱基础设计的安全性和经济性。
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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:CN118690601A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410718249.X
申请日:2024-06-04
发明人: 陈志辉 , 付诗禧 , 徐彬 , 龚正轩 , 曾二贤 , 黄雄辉 , 冯衡 , 王松涛 , 吴海兵 , 胡超 , 王亚东 , 伍林伟 , 王新洋 , 王思宇 , 李毅阳 , 于嵩松 , 曾士文
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F113/26
摘要: 本发明涉及架空输电线路角钢塔加固领域,尤其涉及一种基于等效弹性约束模型的GRPU加固角钢承载力计算方法,基于轴压试验结果建立正确的有限元分析模型,对加固比、螺栓间距等参数开展参数化分析;将GRPU加固材的加固效果简化为分布在构件跨中位置的弹簧约束;基于欧拉公式推导出角钢构件的稳定承载力计算公式;基于参数化分析结果并通过最小二乘法拟合,推导出GRPU加固材等效为弹簧提供的承载力计算公式,将其与角钢的稳定承载力求和即可推导出GRPU加固角钢的承载力的计算公式;最后与有限元模拟结果相比,本发明计算方法的结果计算误差在7.83%以内,具有较高的准确性。因此,本发明能够解决现有技术无法通过显示表达式直接计算GRPU加固角钢承载力的技术问题。
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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:CN117592169A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202410002076.1
申请日:2024-01-02
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F113/16 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种用于输电线路变截面锚杆基础的水平承载力计算方法,确定水平力影响深度范围内锚固界面上地基土水平抗力假设理论分布函数f(x),根据函数f(x)计算单根变截面锚杆极限水平承载力 ;计算承台底面地基土对承台的摩擦力 ;计算变截面群锚基础承台侧面土体水平极限承载力 ;根据单根变截面锚杆极限水平承载力 、承台底面地基土对承台的摩擦力 、承台侧面土体水平极限承载力,结合锚杆根数,得到变截面式群锚基础水平承载力实际值P;通过本发明计算方法多次迭代计算可推导出优化最适宜的承台宽度及承台埋深,进而减少群锚基础的承台基坑开挖深度,利于保护环境并降低工程成本。
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