一种输电线路悬翘式塔座

    公开(公告)号:CN103216134B

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201310126139.6

    申请日:2013-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种输电线路悬翘式塔座,其特征在于:由主柱结构(1)、悬臂梁结构(2)和小柱结构(3)构成,主柱结构(1)、悬臂梁结构(2)和小柱结构(3)通过钢筋混凝土连接成一体结构;主柱结构(1)的上端部与悬臂梁结构(2)固定连接、主柱结构(1)的下端部嵌置在地下与基础固定连接;悬臂梁结构(2)由若干条呈散射状分布的悬臂梁组成;小柱结构(3)包括若干个向内倾斜的小柱,形成具有若干个分布式连接点的向内倾斜式连接及支承平台。本发明采用主柱结构、悬臂梁结构和小柱结构连接构成的框架式立体结构,铁塔的压力通过悬臂梁尾端的小柱传递到主柱结构上,而主柱结构所占用的面积相对于小柱结构所围成的面积大大的减小,即塔基占地面积明显减小,具有节约土地资源、减少投资成本、提高施工效率的有益效果。

    钳式自锁器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102755702B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201210240187.3

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种钳式自锁器,其包括有壳体,连杆传动结构及分力传动结构,所述的壳体设置有固定壳壁和活动壳壁,所述的连杆传动结构包括有摇臂,转向连杆,水平连杆及水平套筒,所述的摇臂的一端活动连接在与所述活动壳壁相对的固定壳壁的外壁上,所述的转向连杆的一端活动连接在摇臂上,另一端与水平连杆第一端活动连接,所述的水平连杆套有水平套筒,所述的水平套筒固定在与所述活动壳壁相对的固定壳壁的外壁上,所述的分力传动结构包括剪刀连杆,活动钳及制动部件,所述的剪刀连杆的一端与活动钳活动连接,另一端与水平连杆第二端通过转轴活动连接,所述的制动部件固定地连接在活动钳的端部,其自锁效果更加可靠。

    海底电缆埋设深度的设计方法

    公开(公告)号:CN109492255B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN201811184795.0

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种海底电缆埋设深度的设计方法,采用太沙基极限承载力理论、布辛奈斯克解可获取落锚深度、最大应力深度及托锚深度。相同条件下,最大应力深度小于落锚深度,而托锚深度则可大于也可小于落锚深度。当托锚深度大于落锚深度时,由于埋设深度大于托锚深度,故埋设深度也必然大于落锚深度,此时托锚或落锚均不会对海底电缆造成损害。当托锚深度小于落锚深度时,即使埋设深度小于落锚深度,但由于埋设深度大于最大应力深度。因此,海底电缆因船锚冲击而受到的应力也将小于电缆极限承载力,海底电缆也不会被损坏。可见,通过上述海底电缆埋设深度的设计方法可有效地避免锚害。

    海底电缆免受锚害的设计方法

    公开(公告)号:CN109494631B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201811268099.8

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种海底电缆免受锚害的设计方法,包括以下步骤:获取海底电缆铺设的预设区域的土体的参数、海水的参数以及船锚的参数;根据土体参数,利用太沙基极限承载力公式计算土体的极限承载力Pu,得出土体对船锚的作用力Fu;根据土体对船锚的作用力Fu计算出土体在落锚过程中对船锚所做的功W1;根据海水的参数及船锚的参数获取船锚触底时的速度v并计算出船锚触底时的动能Ev;根据W1=Ev,得出船锚的落锚深度z;根据船锚的落锚深度z,得出海底电缆的埋设深度z1,其中,z1大于或等于z。该海底电缆免受锚害的设计方法能够准确的计算船锚的落锚深度,从而能够合理的选择海底电缆的埋设深度,避免船锚对海底电缆造成破坏。

    悬臂式连梁电缆终端场
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109667277A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811592691.3

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种悬臂式连梁电缆终端场,包括终端铁塔、电气设备、支撑结构和平台,其中,所述支撑结构包括立柱和连梁,所述立柱的数量为四根,所述立柱之间通过所述连梁相互连接,所述连梁连接所述立柱并向外延伸一定距离。通过将支撑结构设计为四根立柱,并使用连梁连接立柱,提高了电缆终端场的承载能力和抗弯矩能力,减少了电缆终端场的占地面积,节省了材料。同时,四根立柱的支撑结构能够更好地适应山地等坡度较大的地形,减小了削坡量,加快了施工速度。

    海底电缆免受锚害的设计方法

    公开(公告)号:CN109494631A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811268099.8

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种海底电缆免受锚害的设计方法,包括以下步骤:获取海底电缆铺设的预设区域的土体的参数、海水的参数以及船锚的参数;根据土体参数,利用太沙基极限承载力公式计算土体的极限承载力Pu,得出土体对船锚的作用力Fu;根据土体对船锚的作用力Fu计算出土体在落锚过程中对船锚所做的功W1;根据海水的参数及船锚的参数获取船锚触底时的速度v并计算出船锚触底时的动能Ev;根据W1=Ev,得出船锚的落锚深度z;根据船锚的落锚深度z,得出海底电缆的埋设深度z1,若z1<z,使土体的垂直方向上附加应力小于电缆的机械强度。该海底电缆免受锚害的设计方法能够准确的计算船锚的落锚深度,从而能够合理的选择海底电缆的埋设深度,避免船锚对海底电缆造成破坏。

    电缆过河桥架
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103453219B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310377052.6

    申请日:2013-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种电缆过河桥架,包括两组对应的侧向支架,该侧向支架包括顶部梁杆和底部梁杆,该顶部梁杆与底部梁杆之间连接有侧向支杆,两组侧向支架的顶部梁杆之间、底部梁杆之间均设置有横向支杆,所述顶部梁杆、底部梁杆、侧向支杆和横向支杆围绕形成内部空间;相邻的侧向支杆与顶部梁杆、底部梁杆构成矩形,该矩形对角之间设有侧部玄杆;相邻的横向支杆与顶部梁杆或底部梁杆构成方形,该方形对角之间设置玄杆。本发明电缆过河桥架结构设计合理、能够适用于不同宽度的河道、能提供不同等级电压等级电缆多回路同时过河、安全稳定性高、施工难度低节约成本。

    一种高压电缆通道
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110912067B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201911230782.7

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明涉及电力建设技术领域,公开了一种高压电缆通道,包括提升管道、第一工作井、第二工作井以及至少一条连接管道,所述第一工作井和所述第二工作井通过连接管道相连,所述提升管道的一端与所述第一工作井相连,所述提升管道与海平面呈夹角设置;所述第一工作井和所述第二工作井均包括由工作井底板和若干工作井侧壁围合形成的容纳腔以及盖设在所述容纳腔上的工作井盖板,与所述连接管道和所述提升管道相连的侧壁上设有连接通孔。采用本发明技术方案的高压电缆通道,结构简单,组建工序简单且结构牢固,便于快速铺设。

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