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公开(公告)号:CN104868425A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510317140.6
申请日:2015-06-10
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种特高压交流线路悬垂塔通用挂点结构,包括通用挂点组件,与通用挂点组件的底面中心线左右两侧距离为L的位置对称设有第一螺栓孔,与通用挂点组件的底面中心线左右两侧距离为L-a的位置对称设有第二螺栓孔,与通用挂点组件的底面中心线左右两侧距离为L+a的位置对称设有第三螺栓孔;与通用挂点组件的底面中心线左右两侧距离为3L的位置对称设有第四螺栓孔;与通用挂点组件的底面中心线左右两侧距离为3L+a的位置对称设有第五螺栓孔;通用挂点组件下端依次连接有四个挂线角钢。本发明还涉及这种特高压交流线路悬垂塔通用挂点结构的安装使用方法。其可方便实现单双挂点型式的转换,安装拆卸方便、连接紧固、布置合理。
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公开(公告)号:CN104775447A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510171726.6
申请日:2015-04-13
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于陡峭山区输电塔的子母基础框架,包括母基础、子基础和主联梁;母基础包括由母基础主柱和母基础扩底部,母基础主柱包括母基础露高段和母基础埋深段;子基础包括子基础主柱和子基础扩底部,子基础主柱包括子基础露高段和子基础埋深段;主联梁设有主联梁主筋、主联梁加密箍筋、主联梁非加密箍筋和主联梁端部锚筋。本发明还提供一种用于陡峭山区输电塔的子母基础框架的施工工艺。本发明采用带联梁的“子母基础”框架体系取代传统的基础主柱加粗加深或多桩承台手段,可以有效的改善基础主柱的水平承载性能,减少基础立柱的水平位移,从而减少基础混凝土和钢筋用量,对环境保护、水土保持和适应地形条件具有显著的工程意义。
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公开(公告)号:CN109918747B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN201910126659.4
申请日:2019-02-20
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明十字组合双角钢构件受压稳定承载力的计算方法,通过对真型塔试验结果和构件试验结果进行分析,结合国内外相关研究成果,提出了一种改进的十字组合双角钢构件受压稳定承载力计算方法,并提出了相应的填板构造要求,可为工程设计提供参考和依据。其主要内容如下:填板构造要求:十字组合双角钢构件填板间的距离应在25i~40i范围内,i为一个角钢的最小轴回转半径;通过引入我国《钢结构设计标准》中关于格构式构件的计算方法,并对其中的换算长细比公式进行修正,得到十字组合双角钢构件的受压稳定承载力计算方法。本发明方法计算得到的构件承载力比《钢结构设计标准》方法更接近试验值和有限元模拟结果,具有更好的经济性、可靠性。
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公开(公告)号:CN109918747A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910126659.4
申请日:2019-02-20
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明十字组合双角钢构件受压稳定承载力的计算方法,通过对真型塔试验结果和构件试验结果进行分析,结合国内外相关研究成果,提出了一种改进的十字组合双角钢构件受压稳定承载力计算方法,并提出了相应的填板构造要求,可为工程设计提供参考和依据。其主要内容如下:填板构造要求:十字组合双角钢构件填板间的距离应在25i~40i范围内,i为一个角钢的最小轴回转半径;通过引入我国《钢结构设计标准》中关于格构式构件的计算方法,并对其中的换算长细比公式进行修正,得到十字组合双角钢构件的受压稳定承载力计算方法。本发明方法计算得到的构件承载力比《钢结构设计标准》方法更接近试验值和有限元模拟结果,具有更好的经济性、可靠性。
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公开(公告)号:CN105117577B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510409001.6
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 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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公开(公告)号:CN104929147B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201510359318.3
申请日:2015-06-25
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: E02D27/42
Abstract: 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:CN116356894A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310331421.1
申请日:2023-03-30
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 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:CN104775447B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510171726.6
申请日:2015-04-13
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于陡峭山区输电塔的子母基础框架,包括母基础、子基础和主联梁;母基础包括由母基础主柱和母基础扩底部,母基础主柱包括母基础露高段和母基础埋深段;子基础包括子基础主柱和子基础扩底部,子基础主柱包括子基础露高段和子基础埋深段;主联梁设有主联梁主筋、主联梁加密箍筋、主联梁非加密箍筋和主联梁端部锚筋。本发明还提供一种用于陡峭山区输电塔的子母基础框架的施工工艺。本发明采用带联梁的“子母基础”框架体系取代传统的基础主柱加粗加深或多桩承台手段,可以有效的改善基础主柱的水平承载性能,减少基础立柱的水平位移,从而减少基础混凝土和钢筋用量,对环境保护、水土保持和适应地形条件具有显著的工程意义。
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公开(公告)号:CN222782443U
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202420032636.3
申请日:2024-01-05
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及输电铁塔基础加固技术领域,尤其涉及一种输电铁塔捆紧钢箍外包承台式基础加固结构,本实用新型公开了一种输电铁塔捆紧钢箍外包承台式基础加固结构,主要包括外包承台,所述外包承台包围在原主柱外面,所述外包承台外面套紧两个捆紧钢箍,所述两个捆紧钢箍由螺栓拧紧。本实用新型通过外包承台的钢筋骨架结构及承台纵向筋与原主柱抗剪件、原主柱抗剪件与承台钢箍的搭接焊接连接,提高了加固结构的局部强度。本实用新型外包承台外套捆紧钢箍,可以改善铁塔原基础不均匀沉降或倾斜问题。因此,本实用新型能够解决在利用原基础和原铁塔的前提下,提高了输电铁塔原基础局部强度和改善了铁塔基础不均匀沉降问题,保证线路运行安全。
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公开(公告)号:CN214402984U
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202023068214.2
申请日:2020-12-18
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种附着式可调节钢管构件微风振动防振装置,该防振装置,包括扰流肋条和抱箍,抱箍固定在需防治的钢管构件上,抱箍外壁沿圆周方向上均匀布置有多根扰流肋条,多根扰流肋条在抱箍外壁上呈空间齿形布置,抱箍包括两个半圆形抱箍,两个半圆形抱箍通过连接装置相连形成圆形,将钢管构件固定住,改变钢管构件气动外形,从而改变构件附近的涡流风场,最终抑制钢管构件微风振动的产生。通过拉伸调整扰流肋条的长度和(或)宽度参数,调节钢管构件气动外形,从而改变构件周围的涡流风场,从而抑制钢管构件微风振动现象的发生。
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