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公开(公告)号:CN112395752B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011242992.0
申请日:2020-11-09
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司
发明人: 李清 , 伍川 , 覃伟平 , 冯衡 , 杨晓辉 , 张博 , 吕中宾 , 吴海洋 , 叶中飞 , 刘光辉 , 高彬 , 曾二贤 , 李强 , 柯嘉 , 徐彬 , 赵冲 , 胡超 , 王松涛 , 王亚东
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于螺栓节点刚度的输电铁塔位移计算系统及方法,包括以下步骤:A.在桁梁混合模型中设置初始轴向刚度,通过模型计算获得单元轴力;B.根据获得的单元轴力和杆件参数计算获得杆件弹性变形量;C.根据杆件弹性变形量和螺栓连接间隙滑移计算获得杆件总变形量;D.将杆件总变形量带入修正模型,计算得到考虑螺栓滑移的轴向刚度折减系数;E.根据轴向刚度折减系数修正轴向刚度并重新带入桁梁混合模型,计算获得更新后的单元轴力;F.判断是否满足收敛标准;如果不满足则重新执行步骤B‑E,直至更新后的单元满足收敛标准。本发明获取更加接近实际位移的计算位移,为真型塔设计提供参考。
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公开(公告)号:CN112395752A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011242992.0
申请日:2020-11-09
发明人: 李清 , 伍川 , 覃伟平 , 冯衡 , 杨晓辉 , 张博 , 吕中宾 , 吴海洋 , 叶中飞 , 刘光辉 , 高彬 , 曾二贤 , 李强 , 柯嘉 , 徐彬 , 赵冲 , 胡超 , 王松涛 , 王亚东
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于螺栓节点刚度的输电铁塔位移计算系统及方法,包括以下步骤:A.在桁梁混合模型中设置初始轴向刚度,通过模型计算获得单元轴力;B.根据获得的单元轴力和杆件参数计算获得杆件弹性变形量;C.根据杆件弹性变形量和螺栓连接间隙滑移计算获得杆件总变形量;D.将杆件总变形量带入修正模型,计算得到考虑螺栓滑移的轴向刚度折减系数;E.根据轴向刚度折减系数修正轴向刚度并重新带入桁梁混合模型,计算获得更新后的单元轴力;F.判断是否满足收敛标准;如果不满足则重新执行步骤B‑E,直至更新后的单元满足收敛标准。本发明获取更加接近实际位移的计算位移,为真型塔设计提供参考。
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公开(公告)号:CN111910581A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010746346.1
申请日:2020-07-29
发明人: 伍林伟 , 王亚东 , 曾二贤 , 冯衡 , 吴庆华 , 吴海洋 , 马凌 , 白强 , 刘堃 , 高彬 , 孙欣苗 , 徐兴中 , 胡超 , 夏谦 , 柯嘉 , 李强 , 王松涛 , 赵冲
IPC分类号: E02B3/12 , G06Q10/06 , G06F30/20 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F111/04
摘要: 本发明公布了适用于近海段海底电缆覆盖保护的水泥沙袋坝体及评估方法,它位于海底电缆(1)上;它包括水泥沙袋底层(2)、水泥沙袋中间层(3)、水泥沙袋顶层(4)和海床(5);所述的水泥沙袋底层(2)、水泥沙袋中间层(3)和水泥沙袋顶层(4)由上至下堆砌形成水泥沙袋坝体(6),所述的水泥沙袋坝体(6)位于所述的海床(5)上,且所述的水泥沙袋坝体(6)整体呈左右堆成的梯形结构;它克服了现有技术中传统的石笼盖板或混凝土连锁排保护方案均需要岸上进行预制并运到现场施工,费用相对较高,施工周期较长的缺点,具有可在施工船上进行现场调配,无需预制,节省大量施工时间的优点。
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公开(公告)号:CN105113840B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510408484.8
申请日:2015-07-13
摘要: 本发明公开了一种输电铁塔用八地脚螺栓柔性塔座板规格计算方法。本发明首先计算柔性塔座板所受下压力及每个地脚螺栓所受上拔力,进而得到地脚螺栓的直径,再计算柔性塔座板最小宽度,再计算受压所需最小厚度和后拉所需最小厚度。本发明运用有限元分析,借助有限元分析软件,拟合数据。本发明引入了等效计算力臂的概念,考虑垫板对几何力臂的影响,对几何力臂进行折减,真实的反应了塔座板的承载能力。按本发明计算得到的同一规格的刚性塔座板的极限承载力大于《技术规定》中的计算数值,且小于实验值。本发明克服了《技术规定》不足的同时,计算结果更加合理、可靠。
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公开(公告)号:CN106049521A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610471431.5
申请日:2016-06-23
IPC分类号: E02D27/42
CPC分类号: E02D27/42
摘要: 本发明公布了一种输电线路十字悬臂梁独柱自平衡基础及施工方法,它位于输电塔腿(7)的下方,其特征在于:十字悬臂梁(1)设置在上表面呈圆形的基础主柱(2)的上端,每个所述的十字悬臂梁(1)和基础主柱(2)的外边缘均设置有护栏(6),在所述的十字悬臂梁(1)上设置有锥形柱(4);所述的基础主柱(2)垂直放置,且下端伸入到地面以下与扩大头(3)通过混凝土浇筑在一起;所述的爬梯(5)设置在所述的基础主柱(2)的侧面,且沿地面到基础主柱(2)的顶端;它克服了现有技术中的基础直径小,施工空间小,施工风险大的缺点,具有有效避免塔材受到腐蚀和淹没的优点。
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公开(公告)号:CN104805860A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510241930.0
申请日:2015-05-12
IPC分类号: E02D27/42
摘要: 本发明公开了一种输电线路斜柱直挖扩底大板基础,它包括斜柱(1),位于斜柱(1)内的角钢(5),角钢(5)与铁塔相连接,与斜柱(1)相连接的基础底板(2),其特征在于还包括与基础底板(2)连接的扩底(3),扩底(3)包围在基础底板(2)的周围,扩底(3)上方的上部土体(6)呈未开挖状态,所述扩底(3)底部铺设有混凝土垫层(4)。本发明通过对基础底板四周进行扩底,增大基础上部抗拔土体的范围,即增大抗拔土体自重,提高了基础抗拔承载力,在相同基础抗拔承载力的情况下,具有比现有技术方案更小的混凝土和钢筋用量。
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公开(公告)号:CN104929147A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510359318.3
申请日:2015-06-25
IPC分类号: E02D27/42
摘要: 本发明公开了一种中空大直径挖孔基础,包括基础主柱和基础宽底部;基础主柱包括基础露头和基础埋深段,基础埋深段内设有主柱空腔;基础宽底部包括圆台和底部圆柱体,圆台内设有底部空腔;主柱空腔和底部空腔内填充有弃土;主柱主筋和圆柱主筋通过圆台主筋相连,主柱主筋、圆台主筋和圆柱主筋外侧设有外箍筋,主柱主筋、圆台主筋和圆柱主筋内侧设有架立箍筋。本发明还公开了一种中空大直径挖孔基础的制作方法,步骤如下:一、初步设置挖孔基础尺寸参数,二、计算挖孔基础的弯矩、剪力、位移和转角,三、验算截面尺寸,四、正截面承载力计算,五、现场施工。本发明有效减少基础混凝土的使用和弃土量,保护环境,可以广泛应用于电力工程技术领域。
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公开(公告)号:CN111783207B
公开(公告)日:2022-12-23
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: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:CN105117577A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510409001.6
申请日:2015-07-13
摘要: 本发明公开了一种输电铁塔用八地脚螺栓刚性塔座板规格计算方法。本发明首先计算刚性塔座板所受下压力及每个地脚螺栓所受上拔力,进而得到地脚螺栓的直径,再计算刚性塔座板最小宽度,再计算受压所需最小厚度和后拉所需最小厚度。本发明运用有限元分析,借助有限元分析软件,拟合数据。本发明引入了等效计算力臂的概念,考虑垫板对几何力臂的影响,对几何力臂进行折减,真实的反应了塔座板的承载能力。按本发明计算得到的同一规格的刚性塔座板的极限承载力大于《技术规定》中的计算数值,且小于实验值。本发明克服了《技术规定》不足的同时,计算结果更加合理、可靠。
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