一种采动区倾斜铁塔伺服联动顶升纠偏控制系统及方法

    公开(公告)号:CN114084838B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202111461782.5

    申请日:2021-12-02

    IPC分类号: B66F3/46 F15B21/02 E02D35/00

    摘要: 一种采动区倾斜铁塔伺服联动顶升纠偏控制系统及方法,系统:输电铁塔的四个独立基础上固定安装有铁塔基础井字形倒梁;顺线方向和垂直线路方向倾角仪分别安装在输电铁塔顺线路和垂直线路方向一侧;四台液压千斤顶两两成对的支设在竖向下沉量相对较大的相邻两侧;四个竖向支撑两两成对的支设在竖向下沉量相对较小的相邻两侧;液压泵站通过高压油管与液压千斤顶连接;电源供应系统通过电源线分别与液压泵站和PLC控制系统的用电端连接。方法:测量输电铁塔的倾斜方向和倾斜值;确定液压千斤顶的布置方案;启动PLC控制系统,进行输电铁塔纠偏作业;对纠偏效果进行观测和评估。该系统和方法有助于实现自动化的纠偏过程,其纠偏效率高,纠偏效果好。

    一种采动区倾斜铁塔伺服联动顶升纠偏控制系统及方法

    公开(公告)号:CN114084838A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111461782.5

    申请日:2021-12-02

    IPC分类号: B66F3/46 F15B21/02 E02D35/00

    摘要: 一种采动区倾斜铁塔伺服联动顶升纠偏控制系统及方法,系统:输电铁塔的四个独立基础上固定安装有铁塔基础井字形倒梁;顺线方向和垂直线路方向倾角仪分别安装在输电铁塔顺线路和垂直线路方向一侧;四台液压千斤顶两两成对的支设在竖向下沉量相对较大的相邻两侧;四个竖向支撑两两成对的支设在竖向下沉量相对较小的相邻两侧;液压泵站通过高压油管与液压千斤顶连接;电源供应系统通过电源线分别与液压泵站和PLC控制系统的用电端连接。方法:测量输电铁塔的倾斜方向和倾斜值;确定液压千斤顶的布置方案;启动PLC控制系统,进行输电铁塔纠偏作业;对纠偏效果进行观测和评估。该系统和方法有助于实现自动化的纠偏过程,其纠偏效率高,纠偏效果好。

    一种输电铁塔不均匀沉降的纠偏结构及方法

    公开(公告)号:CN113931241A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111461769.X

    申请日:2021-12-02

    IPC分类号: E02D35/00 E02D27/42 E04H12/34

    摘要: 一种输电铁塔不均匀沉降的纠偏结构及方法,结构:十字形倒梁固接在四个铁塔独立基础的上端之间;四根后加梁分别固接在十字形倒梁的四个开口端之间;钢筋混凝土板设置在铁塔独立基础的底部标高以下,其上部铺设有钢板;顶升机构设置在下沉量相对较大一侧的后加梁和钢板之间,其由承力架、滚轴固定支架、滚轴、液压缸和垫板组成;滚轴通过滚轴固定支架连接在承力架的下部;两个液压缸固定连接在承力架上,并通过横梁和交叉支撑固定连接;垫板设置在两个液压缸的活塞杆端和后加梁之间。方法:加固铁塔独立基础;浇筑钢筋混凝土板、铺设钢板;布置顶升机构;调整液压缸并进行调平作业。该结构方法可以方便快捷的实现对输电铁塔进行纠偏作业。

    一种采动区输电铁塔倾斜及纠偏试验加载装置及方法

    公开(公告)号:CN114778092A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210356466.X

    申请日:2022-04-06

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 本发明提供了一种采动区输电铁塔倾斜及纠偏试验加载装置及方法,装置:三个H型钢分别连接在铁塔模型第一、第二和第三塔脚的下端;反力架由纵向主体段、下横向支撑段和上横向支撑段组成;塔脚板的上下端各固接有一个端板,并于两个端板上固接有上、下套筒,且与第四塔脚固定连接;上部、下部千斤顶分别设置在上、下套筒的两侧;侧向位移固定机构设置在第四塔脚处,用于提供纵向导向作用。方法:通过堆叠砝码的方式使铁塔模型达到初始状态;向下施加竖向荷载达到一种倾斜状态;向上施加竖向荷载实现一种纠偏调整过程。该装置和方法能够对不同的倾斜工况和纠偏调整工况进行有效模拟,能有助于获得关键控制杆件在受力变形过程中的承载力变化。

    一种输电铁塔不均匀沉降的纠偏结构及方法

    公开(公告)号:CN113931241B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202111461769.X

    申请日:2021-12-02

    IPC分类号: E02D35/00 E02D27/42 E04H12/34

    摘要: 一种输电铁塔不均匀沉降的纠偏结构及方法,结构:十字形倒梁固接在四个铁塔独立基础的上端之间;四根后加梁分别固接在十字形倒梁的四个开口端之间;钢筋混凝土板设置在铁塔独立基础的底部标高以下,其上部铺设有钢板;顶升机构设置在下沉量相对较大一侧的后加梁和钢板之间,其由承力架、滚轴固定支架、滚轴、液压缸和垫板组成;滚轴通过滚轴固定支架连接在承力架的下部;两个液压缸固定连接在承力架上,并通过横梁和交叉支撑固定连接;垫板设置在两个液压缸的活塞杆端和后加梁之间。方法:加固铁塔独立基础;浇筑钢筋混凝土板、铺设钢板;布置顶升机构;调整液压缸并进行调平作业。该结构方法可以方便快捷的实现对输电铁塔进行纠偏作业。

    一种板的承载力计算方法

    公开(公告)号:CN111241617B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202010017232.3

    申请日:2020-01-08

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/17

    摘要: 本发明涉及一种板的承载力计算方法,涉及混凝土板结构的极限承载力检测领域,具体步骤包括,步骤1,确定板的基本参数,包括板的尺寸形状,板上裂纹的几何关系;步骤2,根据板上裂纹受力的平衡列出平衡方程计算定义薄膜力大小的参数k,b;步骤3,根据由薄膜力提供的荷载平衡确定薄膜产生的放大系数em;步骤4,再考虑薄膜力对延裂缝上的弯矩值的影响得到放大系数e1b和e2b;步骤5,计算最终放大系数e;步骤6,得到板的极限荷载,本发明通过在计算过程中引入了混凝土板轴线两端承受的压力,建立新的平衡方程,计算出的凝土板钢筋的极限承载力与实际检测出的数据相比较,误差更小,对于板的承载力研究有着重大意义。

    一种钢筋混凝土框架梁柱边节点高温试验装置及方法

    公开(公告)号:CN117007439A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310980657.8

    申请日:2023-08-07

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/02

    摘要: 一种钢筋混凝土框架梁柱边节点高温试验装置及方法,装置:高温试验电炉两个炉盖的左部和右部均设有方形通孔;第一、第二耐火支撑基础相间隔地安装在炉身内腔中;钢筋混凝土框架梁柱边节点立式设置在炉身的内腔中,并通过第一、第二耐火支撑基础进行支撑;两个第二锁紧螺母配合两个第三锁紧螺母将左、右侧钢滚轴压紧在框架柱的外侧,并通过两根螺纹拉杆与反力墙连接;千斤顶设置在框架梁梁端和反力架钢梁之间。方法:将钢筋混凝土框架梁柱边节点立置于炉身的内腔中,并用固定支架进行固定;放置刚性耐高温垫块与千斤顶;盖合炉盖,并用防火棉进行保温覆盖;进行高温试验;该装置及方法适用于钢筋混凝土框架梁柱边节点的耐高温及热力耦合试验研究。

    一种输电铁塔角钢螺栓连接节点荷载试验装置及方法

    公开(公告)号:CN114264463B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202111559994.7

    申请日:2021-12-20

    IPC分类号: G01M13/00 E04H12/08 E04H12/10

    摘要: 一种输电铁塔角钢螺栓连接节点荷载试验装置及方法,左右侧反力架左右相对的设置,且分别固接在型钢梁上端的左部和右部;伺服作动器的缸筒底座与右侧反力架的左端固接,其伸缩杆端与左侧反力架的右端相对的设置;左右侧固定架均由竖向固定板、横向限位板和竖向连接板组成;防倾覆装置设置在伺服作动器和型钢梁之间;可调节支撑机构设置在伺服作动器和型钢梁之间。方法:连接试验装置;控制伺服作动器施加位移荷载,并利用计算机控制系统仪获得试验数值;当荷载读数呈明显下降时,或者试验角钢出现明显屈曲变形,或者连接螺栓被剪断导致试验无法继续进行时,试验终止。该装置和方法能对螺栓连接节点进行有效的荷载实验,有利于获得精准的试验结果。

    一种筏板基础的修复加固方法

    公开(公告)号:CN113846714A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111147021.2

    申请日:2021-09-28

    IPC分类号: E02D37/00 E02D27/01 E02D33/00

    摘要: 一种筏板基础的修复加固方法,利用钢管和千斤顶对框架柱四周的框架梁进行支撑;利用钢框架、钢牛腿和千斤顶对框架柱进行支撑;在地面上围绕框架柱布置激光测距仪;缓慢压起各个千斤顶使框架柱和框架梁同步上升到设定高度;在框架柱下方的原筏板基础上开设多个注浆孔,并分别向原筏板基础内部的沉降裂缝中、基础底板悬空空间中进行注浆作业;在原筏板基础上进行植筋和钢筋绑扎作业;对原筏板基础进行加高形成筏板加高部分;对筏板基础和框架梁进行修复作业;对浇筑后的混凝土进行养护;千斤顶卸载、撤除钢管、钢框架和钢牛腿。该方法能够解决超载引起的筏板基础沉降破坏的问题,并可确保修复加固后的筏板基础具有良好的承载能力和稳定的使用寿命。