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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: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: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: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:CN118087915A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410132715.6
申请日:2024-01-31
IPC分类号: E04G23/02
摘要: 本发明公开一种输电铁塔主材与塔座板连接加固方法,包括将铁塔保护帽破坏,对输电铁塔的塔腿构件及塔座板进行除锈处理;焊接角钢与靴板;拆除原连接角钢与靴板的螺栓;在输电铁塔主材角钢两肢内侧布置内侧加固钢板,在靴板的外侧布置外侧加固钢板;外侧加固钢板超出靴板的部位与角钢上部外表面之间存在缝隙,所述的缝隙处设置钢垫板,在角钢、塔座板、内侧加固钢板、外侧加固钢板、钢垫板上涂刷防腐材料;浇筑新混凝土保护帽;本发明解决了输电铁塔塔腿与塔座板连接处锈蚀引起的铁塔安全性下降的问题,本发明可在不停电的条件下消除铁塔锈蚀并加固塔腿与塔座板的连接,提高了铁塔安全性,避免了临时拉线和高空作业,降低了施工危险性。
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公开(公告)号:CN116356894A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310331421.1
申请日:2023-03-30
摘要: 本发明公开了一种适用于输电杆塔基础承载力可靠性的评价方法。它包括以下步骤:基于输电杆塔基础检测指标得到检测指标判断向量;依据检测指标对各类输电杆塔基础承载力的敏感性分析得到对其可靠性影响的评价权重系数;将评价权重系数与检测指标判断向量乘积作为不同极限状态承载力可靠性分布向量;通过取不同极限状态可靠性分布向量的最小值确定输电杆塔基础承载力可靠性的评价等级评分值;根据输电杆塔基础承载力可靠性的评价等级评分值,建立输电杆塔基础承载力可靠性评价等级。本发明建立形成输电杆塔基础可靠性评价方法,从而快速地确定输电杆塔基础承载力可靠性弱化程度。
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公开(公告)号:CN221896289U
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202420231745.8
申请日:2024-01-31
IPC分类号: E04G23/02
摘要: 本实用新型公开一种输电铁塔主材与塔座板连接加固结构,包括角钢,角钢安装在塔座板上,塔座板包括十字形的靴板,角钢的下部连接靴板的上部,靴板底部焊接在塔座板上,塔座板上浇筑混凝土作为铁塔保护帽,加固结构还包括内侧加固钢板和多个外侧加固钢板,内侧加固钢板设置在角钢两肢内侧的表面上;每个外侧加固钢板设置在靴板的外表面上,外侧加固钢板超出靴板的部位与角钢上部外表面之间存在缝隙,在所述的缝隙处设置钢垫板;本实用新型解决了输电铁塔塔腿与塔座板连接处锈蚀引起的铁塔安全性下降的问题,本实用新型可在不停电的条件下消除铁塔锈蚀并加固塔腿与塔座板的连接,提高了铁塔安全性,避免了临时拉线和高空作业,降低了施工危险性。
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公开(公告)号:CN220815042U
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202322172441.7
申请日:2023-08-14
申请人: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 三峡智能工程有限公司
发明人: 徐彬 , 周方成 , 龚正轩 , 殷建刚 , 曾二贤 , 王松涛 , 冯衡 , 柯嘉 , 吴海兵 , 胡超 , 王亚东 , 伍林伟 , 黄佩 , 王新洋 , 王思宇 , 李毅阳 , 曾士文 , 汪嘉卓 , 刘江 , 郭珺慈 , 李进 , 张海涛 , 谭业贵 , 王峰
摘要: 本实用新型公开了一种角钢塔复合材料无损加固装置,涉及架空输电线路杆塔技术领域。它包括被加固角钢和补强复合材,补强复合材包括内侧补强复合材和外侧补强复合材,内侧补强复合材和外侧补强复合材的肢宽均大于被加固角钢的肢宽,内侧补强复合材和外侧补强复合材的肢尖到被加固角钢肢尖均设置有垫片,内侧补强复合材、垫片、外侧补强复合材通过螺栓连接。本实用新型施工工艺简单,未对角钢进行开孔或焊接处理,补强复合材与角钢之间依靠内侧补强复合材和外侧补强复合材螺栓连接紧固,大大降低了施工难度,也间接性减少了施工工期。
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