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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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公开(公告)号:CN105113840A
公开(公告)日:2015-12-02
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:CN104868425A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510317140.6
申请日:2015-06-10
摘要: 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
摘要: 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:CN118246131A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410667193.X
申请日:2024-05-28
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种沙漠地区金属装配式基础的上拔承载力计算方法。该方法包括如下步骤:所述金属装配式基础的上拔承载力由金属装配式基础自重、抗拔滑动面以内地基土体自重、以及抗拔滑动面外部土体反力的竖向分力三部分共同抵抗;假设抗拔滑动面为直线破裂面,抗拔滑动面围成的区域为圆台区域,计算获得抗拔滑动面以内地基土体自重;获得楔形土体自重和抗拔滑动面外部土体反力;将抗拔滑动面以内地基土体自重、以及抗拔滑动面外部土体反力,代入金属装配式基础的上拔承载力的计算公式;计算出上拔承载力。本计算方法公式简便,且计算精度优于传统土重法,更具实用性。
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公开(公告)号:CN118135295A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410206191.0
申请日:2024-02-26
IPC分类号: G06V10/764 , G06F17/18 , G06T7/66
摘要: 本发明提供一种基于激光点云的杆塔参数计算方法,包括:S1、采集激光点云数据,将激光点云数据根据杆塔、绝缘子串、导地线进行分类;S2、提取每个杆塔的点云数据,以每个杆塔最短的塔腿底部为起点以Δh1为步长向上逐层读取h1高度范围内的杆塔的点云数据C1=(c11,c12,c13,……c1n),其中,n=h1/Δh1;S3、对h1高度范围内的杆塔的点云数据C1按从低往高的顺序进行遍历:分析点云数据c1i,获取点云数据c1i对应的四个顶点坐标,判断四个顶点组成的四边形的四个边长之间的最大误差的是否小于e,若是,则以点云数据c1i对应的四个顶点坐标计算杆塔的塔位中心坐标,并结束遍历。本发明可通过激光点云数据批量计算各个杆塔的参数进行杆塔验收,提高了杆塔验收的效率。
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公开(公告)号:CN117592169B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410002076.1
申请日:2024-01-02
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F113/16 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种用于输电线路变截面锚杆基础的水平承载力计算方法,确定水平力影响深度范围内锚固界面上地基土水平抗力假设理论分布函数f(x),根据函数f(x)计算单根变截面锚杆极限水平承载力#imgabs0#;计算承台底面地基土对承台的摩擦力#imgabs1#;计算变截面群锚基础承台侧面土体水平极限承载力#imgabs2#;根据单根变截面锚杆极限水平承载力#imgabs3#、承台底面地基土对承台的摩擦力#imgabs4#、承台侧面土体水平极限承载力#imgabs5#,结合锚杆根数,得到变截面式群锚基础水平承载力实际值P;通过本发明计算方法多次迭代计算可推导出优化最适宜的承台宽度及承台埋深,进而减少群锚基础的承台基坑开挖深度,利于保护环境并降低工程成本。
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公开(公告)号:CN117236092A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310622285.1
申请日:2023-05-30
发明人: 柯嘉 , 黄佩 , 冯衡 , 王志豪 , 曾二贤 , 刘文勋 , 王思宇 , 李毅阳 , 曹雨 , 于嵩松 , 汪嘉卓 , 龚正轩 , 刘江 , 刘林芳 , 崔航 , 肖长伟 , 余海波 , 陈希文
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种钢管X形有加劲相贯焊节点承载力计算方法,涉及电力技术和建筑工程的结构计算领域。它包括以下步骤:步骤1:计算中间参数ψn;步骤2:计算支管与主管的管径比β;步骤3:计算无加劲节点部分贡献项NcX和无加劲节点部分贡献项NtX;步骤4:计算节点板部分贡献项NcXP和节点板部分贡献项NtXP;步骤5:计算环板部分贡献项NcXR和环板部分贡献项NtXR;步骤6,计算X形有加劲相贯焊节点承载力NcXPR和X形有加劲相贯焊节点承载力NtXPR。本发明首次提出了一种考虑加劲板和环板贡献作用的钢管X形有加劲相贯焊节点承载力计算方法,综合考虑主管、支管、加劲板和环板尺寸、度和环板布置的影响,以获得受压支管和受拉支管节点承载力。
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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
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 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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