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公开(公告)号:CN108563870A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810335801.1
申请日:2018-04-16
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及钢管塔杆件微风振动疲劳寿命的计算方法,它包括步骤(1):确定钢管塔的微风振动杆件;步骤(2):计算微风振动杆件的共振力;步骤(3):确定微风振动杆件的弯曲应力和焊接部位应力;步骤(4):确定微风振动杆件的非焊接部位疲劳应力幅和焊接部位疲劳应力幅;和步骤(5):确定微风振动杆件的疲劳寿命。本发明所述方法可靠合理,计算结果精确,并能对其进行安全性评估,可确保输电线路安全、经济、合理。
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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
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
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
CPC classification number: E02D27/42
Abstract: 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
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:CN101847855A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010187106.9
申请日:2010-05-25
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院
Abstract: 架空输电线路铁塔抗导线舞动的方法,它包括如下步骤:建立铁塔模型,设置导线舞动参数,建立铁塔与导线耦合系统模型,添加铁塔节点荷载,设置塔脚节点约束,定义荷载曲线;设置时间参数,利用核心计算模块进行计算求解;利用后处理模块,直接显示导线和塔架的舞动动画,直接计算输出铁塔单元的内力-时间历程曲线。根据计算输出的铁塔单元内力-时间历程曲线校核铁塔单元的承载力,据此判断铁塔单元是否需要进行加强。本发明考虑了铁塔与导线的耦合效应,对导线舞动规律的研究更具准确性,也可计算分析导线舞动对铁塔的影响,研究铁塔抗舞动的承载能力,提供铁塔单元加强的依据,可满足科研、工程设计的需要。
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公开(公告)号:CN118246131B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410667193.X
申请日:2024-05-28
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 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:CN118346519A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410440548.1
申请日:2024-04-12
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明属于风力发电技术领域,具体公开了一种海上风电桩外围水能利用系统。通过风能、波浪能、潮流能转化为电能的协同作用,提高了能源的利用率和转换率,提升了能源供应的稳定性。通过将波浪能和潮流能有效转换,该利用系统还可显著减小波浪和潮流作用在风机桩柱上的水平荷载并提高风机基础的抗冲刷能力,变被动防护为主动能量转换,增加海上风机稳定性和抗冲刷能力。此外,风能、波浪能和潮流能共用一套桩柱及输电设施,降低了波浪能和潮流能发电设备的开发和安装成本,适合在海上风电场项目中推广。
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公开(公告)号:CN117213811A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311030001.6
申请日:2023-08-16
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 北京电力经济技术研究院有限公司
Inventor: 曹雨 , 吴海洋 , 侯中伟 , 夏谦 , 李伟 , 冯衡 , 张学礼 , 曾二贤 , 田雷 , 刘泉 , 于嵩松 , 刘福海 , 李志鹏 , 黄佩 , 周安琪 , 刘江 , 夏冬生 , 刘畅 , 吴海兵
IPC: G01M13/00 , G01N3/32 , G01N3/06 , G06F30/23 , G06F113/14 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种钢管塔杆件涡激振动疲劳寿命的计算方法,它包括步骤(1):确定钢管塔易发生涡激振动破坏的杆件位置;步骤(2):计算发生涡激振动杆件的热点应力幅;步骤(3):确定C型节点疲劳计算S‑N曲线;步骤(4):确定涡激振动杆件的疲劳寿命;和步骤(5):修正一种钢管塔杆件涡激振动疲劳寿命的计算方法。本发明所述方法可靠合理,计算结果精确,有较好的适应性,可确保输电线路安全、经济、合理。
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公开(公告)号:CN116306125A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310221287.X
申请日:2023-03-09
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 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于检测状态的输电杆塔结构随机建模方法。它包括如下步骤,步骤一:建立输电杆塔无损有限元模型;步骤二:将杆塔结构中构件统计为受拉、受压两种类别;步骤三:确定输电杆塔构件的设计应力比和重要构件集、次要构件集;步骤四:建立输电杆塔构件关于腐蚀系数和弯曲影响系数的承载力退化公式并确定输电杆塔构件的损伤等级简化分区图;步骤五:基于检测状态信息,从相应简化分区关系图中均匀抽取每一输电杆塔构件的腐蚀系数和弯曲影响系数;步骤六:将步骤四中抽取的检测变量数值在输电杆塔无损有限元模型中合理表述,可建立输电杆塔某检测状态的有限元分析模型。本发明具有可以反映输电杆塔损伤程度的优点。
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公开(公告)号:CN116240940A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310283635.6
申请日:2023-03-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种海底电缆抛石坝去保护清理设备,包括行走系统以及设置在行走系统上的机体,所述机体上设置有用于为机体提供浮力的浮力模块,所述机体内设置有电子舱和传动装置,所述传动装置延伸至机体前端,所述传动装置远离机体的一端连接有末端清理装置,所述机体的侧面倾斜向下设置有排石装置,所述传动装置用于将末端清理装置收集的抛石传输至排石装置并排出机体,所述电子舱用于控制行走系统、浮力模块、传动装置以及末端清理装置的启停。该清理设备通过行走系统在海底行走,利用浮力模块可调节整个设备的法向载荷,通过末端清理装置收集抛石,通过传动装置将抛石运送至排石装置再从机体侧面排出,从而实现了海底抛石坝外层抛石的清理。
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