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公开(公告)号:CN116108725A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310370829.X
申请日:2023-04-10
申请人: 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 温州电力建设有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 北方工业大学 , 北京璟能电力科技有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F113/04 , G06F113/16 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种输电线路铁塔中预应力拉索的参数优化方法、装置及介质,所述方法包括:建立输电线路铁塔的第一有限元模型,并确定输电线路铁塔在预设风荷载作用下的抗风性能指标;建立输电塔‑拉索结构体系的解析力学模型,并结合抗风性能指标和拉索经济性指标对增设的预应力拉索进行优化分析,获得拉索参数;根据预应力拉索的型号判断拉索比载与拉索截面积是否匹配;若是,则根据拉索参数建立拉索加固后的输电线路铁塔的第二有限元模型,并进行风振响应分析,以对拉索参数进行验证。采用本发明的技术方案能够基于输电线路铁塔的抗风性能指标和拉索经济性指标,快速寻找塔身每个节间段拉索所有的设计参数的最优解,实现拉索参数的全局优化。
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公开(公告)号:CN113266192A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110396481.2
申请日:2021-04-13
申请人: 北方工业大学 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 北京璟能电力科技有限公司
IPC分类号: E04H12/00
摘要: 本发明公开了一种自立式输电塔塔身加固方法,包括:将输电塔的塔身分成若干节间段,在节间段的塔身面设置交叉拉线。本发明结合自立式输电塔在强风等动荷载作用下的变形特点,在输电塔四个平面上,按照杆塔节间高度及加固需要,有选择地设置交叉拉线,并在交叉拉线的交叉点设置滚轮约束节点,利用拉线有效控制铁塔不同层间的变形,提高输电塔结构的塔身局部和整体刚度,发挥滚轮的滚动约束阻尼和摩擦阻尼作用,迅速衰减振动能量。本发明不需要拆卸、更换铁塔结构现有的杆件,避免在塔上开孔等措施削弱现有结构的节点和杆件强度,同时具有更好地分配铁塔内力,增加局部强度、刚度,提升在强风等动力荷载作用下的阻尼特性。
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公开(公告)号:CN116108725B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310370829.X
申请日:2023-04-10
申请人: 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 温州电力建设有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 北方工业大学 , 北京璟能电力科技有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F113/04 , G06F113/16 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种输电线路铁塔中预应力拉索的参数优化方法、装置及介质,所述方法包括:建立输电线路铁塔的第一有限元模型,并确定输电线路铁塔在预设风荷载作用下的抗风性能指标;建立输电塔‑拉索结构体系的解析力学模型,并结合抗风性能指标和拉索经济性指标对增设的预应力拉索进行优化分析,获得拉索参数;根据预应力拉索的型号判断拉索比载与拉索截面积是否匹配;若是,则根据拉索参数建立拉索加固后的输电线路铁塔的第二有限元模型,并进行风振响应分析,以对拉索参数进行验证。采用本发明的技术方案能够基于输电线路铁塔的抗风性能指标和拉索经济性指标,快速寻找塔身每个节间段拉索所有的设计参数的最优解,实现拉索参数的全局优化。
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公开(公告)号:CN113266192B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110396481.2
申请日:2021-04-13
申请人: 北方工业大学 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 北京璟能电力科技有限公司
IPC分类号: E04H12/00
摘要: 本发明公开了一种自立式输电塔塔身加固方法,包括:将输电塔的塔身分成若干节间段,在节间段的塔身面设置交叉拉线。本发明结合自立式输电塔在强风等动荷载作用下的变形特点,在输电塔四个平面上,按照杆塔节间高度及加固需要,有选择地设置交叉拉线,并在交叉拉线的交叉点设置滚轮约束节点,利用拉线有效控制铁塔不同层间的变形,提高输电塔结构的塔身局部和整体刚度,发挥滚轮的滚动约束阻尼和摩擦阻尼作用,迅速衰减振动能量。本发明不需要拆卸、更换铁塔结构现有的杆件,避免在塔上开孔等措施削弱现有结构的节点和杆件强度,同时具有更好地分配铁塔内力,增加局部强度、刚度,提升在强风等动力荷载作用下的阻尼特性。
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公开(公告)号:CN116109210B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310376424.7
申请日:2023-04-11
申请人: 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 温州电力建设有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 北方工业大学 , 北京璟能电力科技有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F30/13 , G06F113/06
摘要: 本发明公开了一种输电线路杆塔的抗风能力评估方法、装置、介质及设备,所述方法包括:获取输电线路杆塔的整体偏移比和杆件压屈比,并根据整体偏移比和杆件压屈比获取输电线路杆塔的静力风致响应评估结果;当静力风致响应评估结果为评估通过时,获取输电线路杆塔的风险点倒塌比和风振系数,并根据风险点倒塌比和风振系数获取输电线路杆塔的风振响应评估结果;当风振响应评估结果为评估通过时,对输电线路杆塔在预损伤工况下的抗风能力进行评估。采用本发明的技术方案能够以不同抗风承载状态下的杆塔多元性能指标为导向,充分考虑杆塔在长期运行下可能存在的初始损伤,实现快速、全面的杆塔抗风能力评估。
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公开(公告)号:CN116109210A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310376424.7
申请日:2023-04-11
申请人: 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 温州电力建设有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 北方工业大学 , 北京璟能电力科技有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F30/13 , G06F113/06
摘要: 本发明公开了一种输电线路杆塔的抗风能力评估方法、装置、介质及设备,所述方法包括:获取输电线路杆塔的整体偏移比和杆件压屈比,并根据整体偏移比和杆件压屈比获取输电线路杆塔的静力风致响应评估结果;当静力风致响应评估结果为评估通过时,获取输电线路杆塔的风险点倒塌比和风振系数,并根据风险点倒塌比和风振系数获取输电线路杆塔的风振响应评估结果;当风振响应评估结果为评估通过时,对输电线路杆塔在预损伤工况下的抗风能力进行评估。采用本发明的技术方案能够以不同抗风承载状态下的杆塔多元性能指标为导向,充分考虑杆塔在长期运行下可能存在的初始损伤,实现快速、全面的杆塔抗风能力评估。
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公开(公告)号:CN116150567A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310430703.7
申请日:2023-04-21
申请人: 温州电力建设有限公司 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 北方工业大学
摘要: 本发明提供了输电塔体内拉索‑杠杆旋转惯容阻尼器系统优化方法,所述优化方法具体为:构建安装拉索‑杠杆式旋转惯容阻尼器的输电塔架运动方程,以此确定拉索‑杠杆式旋转惯容阻尼器系统在输电塔内的安装情况以及安装参数信息;基于脉动风荷载特性对拉索‑杠杆式旋转惯容阻尼器系统在输电塔内的安装参数信息进行参数分析;获取输电塔架的性能需求,基于输电塔架的性能需求以及参数分析结果进行参数优化。本发明能够通过构建拉索‑杠杆式旋转惯容阻尼器的输电塔架运动方程来确定具体的安装情况和安装参数信息,从而通过脉动风荷载特性对其进行参数分析,从而实现参数优化,使得输电塔的风振控制能够更加精准,减振性能更加高效。
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公开(公告)号:CN116150567B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310430703.7
申请日:2023-04-21
申请人: 温州电力建设有限公司 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 北方工业大学
摘要: 本发明提供了输电塔体内拉索‑杠杆旋转惯容阻尼器系统优化方法,所述优化方法具体为:构建安装拉索‑杠杆式旋转惯容阻尼器的输电塔架运动方程,以此确定拉索‑杠杆式旋转惯容阻尼器系统在输电塔内的安装情况以及安装参数信息;基于脉动风荷载特性对拉索‑杠杆式旋转惯容阻尼器系统在输电塔内的安装参数信息进行参数分析;获取输电塔架的性能需求,基于输电塔架的性能需求以及参数分析结果进行参数优化。本发明能够通过构建拉索‑杠杆式旋转惯容阻尼器的输电塔架运动方程来确定具体的安装情况和安装参数信息,从而通过脉动风荷载特性对其进行参数分析,从而实现参数优化,使得输电塔的风振控制能够更加精准,减振性能更加高效。
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公开(公告)号:CN118167110A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410427563.2
申请日:2024-04-10
申请人: 北方工业大学 , 北京璟能电力科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种输电塔悬挂约束拉索质量阻尼器及输电塔风振控制方法,该约束拉索质量阻尼器包括包括单摆、调谐质量、自复位阻尼器以及拉索;所述单摆的一端用于和输电塔相连接,另一端和所述调谐质量的一端相连接,所述调谐质量的另一端和所述自复位阻尼器的一端相连接,所述自复位阻尼器的另一端和所述拉索的一端相连接,所述拉索的另一端用于和地面连接。本发明针对不同的输电塔可以通过调整拉索的预应力大小、自复位阻尼器的参数、调谐质量的大小、调谐质量的悬挂高度使得PPTMD的适用范围更加广泛,解决了一般TMD难以运用于一般输电塔的问题。
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