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公开(公告)号:CN108301427A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810205160.8
申请日:2018-03-13
Applicant: 国家电网公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明提供一种预制PHC管桩,其外壁外围一体预设带内肋约束钢管,还包含锚固法兰套设固定于所述带内肋约束钢管,本发明还提供一种架空输电线路PHC管桩基础基桩与承台法兰的连接结构预制PHC管桩伸入基础承台,其伸入的部分的外部设置复合螺旋箍筋;所述预制PHC管桩、基础承台、复合螺旋箍筋及承台纵向钢筋现场浇筑成型。本方案取消填芯混凝土,缩短施工周期,减小建筑成本。
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公开(公告)号:CN208563359U
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201820341414.4
申请日:2018-03-13
Applicant: 国家电网公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 东南大学
Abstract: 本实用新型一种预制PHC管桩及其与承台法兰的连接结构,提供一种预制PHC管桩,其外壁外围一体预设带内肋约束钢管,还包含锚固法兰套设固定于所述带内肋约束钢管,本实用新型还提供一种预制PHC管桩与承台法兰的连接结构,预制PHC管桩伸入基础承台,其伸入的部分的外部设置复合螺旋箍筋;所述预制PHC管桩、基础承台、复合螺旋箍筋及承台纵向钢筋现场浇筑成型。本方案取消填芯混凝土,缩短施工周期,减小建筑成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN107977525B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201711345506.6
申请日:2017-12-15
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 东南大学
Inventor: 余亮 , 吕健 , 刘欣良 , 蔡建国 , 陶青松 , 赵建 , 吴森坤 , 龙海波 , 马君瑞 , 谈磊 , 汤鹏 , 李布辉 , 杨云 , 李宁 , 郭昊 , 周昊 , 战龙龙
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种十二地脚螺栓塔脚板设计厚度计算方法,包括:根据塔脚板所受上拔力确定地脚螺栓直径;根据地脚螺栓直径,按照构造要求计算塔脚板最小宽度;根据地脚螺栓孔的上拔力分配系数计算每个地脚螺栓所受上拔力,并验证每个地脚螺栓强度是否满足受力要求:如果满足受力要求,则提高地脚螺栓等级,重新按照构造要求计算塔脚板最小宽度;如果不满足受力要求,则进一步计算塔脚板受拉时所需的最小厚度tla;计算塔脚板受压时所需的最小厚度tya,选取tya和tla这二者的较大值作为塔脚板的设计厚度t。本发明考虑了地脚螺栓受力不均的影响,并考虑了螺栓孔附近应力集中影响,真实反应了塔脚板的受力机制。
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公开(公告)号:CN107977525A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711345506.6
申请日:2017-12-15
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 东南大学
Inventor: 余亮 , 吕健 , 刘欣良 , 蔡建国 , 陶青松 , 赵建 , 吴森坤 , 龙海波 , 马君瑞 , 谈磊 , 汤鹏 , 李布辉 , 杨云 , 李宁 , 郭昊 , 周昊 , 战龙龙
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种十二地脚螺栓塔脚板设计厚度计算方法,包括:根据塔脚板所受上拔力确定地脚螺栓直径;根据地脚螺栓直径,按照构造要求计算塔脚板最小宽度;根据地脚螺栓孔的上拔力分配系数计算每个地脚螺栓所受上拔力,并验证每个地脚螺栓强度是否满足受力要求:如果满足受力要求,则提高地脚螺栓等级,重新按照构造要求计算塔脚板最小宽度;如果不满足受力要求,则进一步计算塔脚板受拉时所需的最小厚度tla;计算塔脚板受压时所需的最小厚度tya,选取tya和tla这二者的较大值作为塔脚板的设计厚度t。本发明考虑了地脚螺栓受力不均的影响,并考虑了螺栓孔附近应力集中影响,真实反应了塔脚板的受力机制。
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公开(公告)号:CN111173344A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010010004.3
申请日:2020-01-06
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 东南大学
IPC: E04H12/00
Abstract: 本发明公开一种适用于特高压长悬臂输电塔的结构拓扑确定方法和装置,方法包括:获取输电塔结构参数数据,计算完整结构的杆件应变能向量和节点位移向量,进而求取结构的应变能和最大节点位移;逐根移除结构中的杆件,计算损伤结构的杆件应变能向量和节点位移向量,求出损伤结构的应变能和最大节点位移;引入参与系数矩阵,将包含完整结构和损伤结构的应变能和最大节点位移组成向量,计算每根移除杆件的重要性系数向量;选取损伤结构应变能变化程度以及最大节点位移变化程度较大的重要性系数向量,从中选择综合重要性系数值最大的重要性系数向量,继而根据该重要性系数向量,计算输电塔结构的鲁棒性;若满足预设的鲁棒性阈值,则将当前输电塔结构确定为最终输电塔结构。
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公开(公告)号:CN111173344B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202010010004.3
申请日:2020-01-06
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 东南大学
IPC: E04H12/00
Abstract: 本发明公开一种适用于特高压长悬臂输电塔的结构拓扑确定方法和装置,方法包括:获取输电塔结构参数数据,计算完整结构的杆件应变能向量和节点位移向量,进而求取结构的应变能和最大节点位移;逐根移除结构中的杆件,计算损伤结构的杆件应变能向量和节点位移向量,求出损伤结构的应变能和最大节点位移;引入参与系数矩阵,将包含完整结构和损伤结构的应变能和最大节点位移组成向量,计算每根移除杆件的重要性系数向量;选取损伤结构应变能变化程度以及最大节点位移变化程度较大的重要性系数向量,从中选择综合重要性系数值最大的重要性系数向量,继而根据该重要性系数向量,计算输电塔结构的鲁棒性;若满足预设的鲁棒性阈值,则将当前输电塔结构确定为最终输电塔结构。
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公开(公告)号:CN117217061A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311294955.8
申请日:2023-10-08
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 国网四川省电力公司建设分公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种焊接钢节点疲劳性能分析方法,所述方法包括:根据不同类型焊缝试件受力模拟分析,获得焊趾或焊根处应力曲线;根据焊趾或焊根处应力曲线计算得到母材临界距离参数a0;根据母材临界距离参数a0,基于焊接钢节点受力有限元分析,计算得到焊接钢节点焊缝的焊趾和焊根附近a0范围内的平均应力幅Δσ0;获取焊接钢节点母材应力寿命曲线;根据焊接钢节点焊缝的焊趾和焊根附近a0范围内的平均应力幅Δσ0与焊接钢节点母材应力寿命曲线计算得到焊接钢节点的疲劳寿命N0。
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公开(公告)号:CN114922349A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210388254.X
申请日:2022-04-14
Applicant: 国网江苏省电力有限公司建设分公司 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种复式波纹管角钢加劲八边形钢管混凝土柱及制备方法,包括外钢管、波纹管、混凝土与角钢,波纹管同轴放置于外钢管内部,角钢固接于外钢管内壁上,混凝土填充于外钢管内部。一方面提高了外钢管的稳定性,另一方面提高了混凝土的约束作用,增强了混凝土柱的承载力和延性。
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公开(公告)号:CN114809065A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210383125.1
申请日:2022-04-13
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种输电塔基础结构,包括:筏板,所述筏板的梁交结点下设有受力桩,底部铺设有砂垫层,四边设有地连墙;所述板设有预留孔,所述预留孔内设有透水网;竖向排水体,所述竖向排水体设于筏板下方并插入砂垫层,用于提升排水固结效率;沉降监测点,所述沉降监测点设在地连墙的顶部。本发明专利的地连墙及筏板基础极大的提高了基础的整体性,并约束了基础下土体的水平位移,使土体排水固结能够有效的实现;本发明专利采用的砂桩,能够极大的提升地基土体的排水固结效率,缩短工期并提升有效地基承载力。
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公开(公告)号:CN113789984A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111247194.1
申请日:2021-10-26
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Inventor: 李布辉 , 吴锁平 , 余亮 , 宁帅朋 , 贾振宏 , 陶青松 , 赵新宇 , 朱轶 , 谈磊 , 龙海波 , 郭昊 , 杨云 , 李宁 , 战龙龙 , 周昊 , 汤鹏 , 张庆 , 陈诚 , 薛正元 , 朱亚鹏
Abstract: 本发明公布了一种跨越钢管塔相贯节点,包括节点核心,所述节点核心上固定安装有支管,支管包括塔身主管连接管、横担主管连接管、塔身水平材连接管、塔身斜材连接管和横隔面斜材连接管,在各支管上还安装有接头法兰和接头螺栓。铸钢节点核心及各支管采用整体浇注技术一体成型,节点核心可根据需要做成实心或空心;节点各支管管口焊有接头法兰,支管与接头法兰采用环形T接焊缝连接,并设置沿环向均匀布置的加劲板;节点各支管通过接头法兰、接头螺栓与跨越塔身对应方位的杆件连接。节点构造、应力分布合理,节点形式灵活,避免相贯线切割和复杂的焊接工艺,消除重叠焊缝产生的局部残余应力,且制作安装方便快捷,可在输电线路超高跨越钢管塔中推广应用。
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