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公开(公告)号:CN105741182A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410742844.3
申请日:2014-12-08
摘要: 本发明涉及一种确定输电线路铁塔横担风荷载的方法,所述方法通过风洞试验实现;所述方法包括以下步骤:(1)获取参数;(2)确定不同角度风下的横担风荷载分配系数Kθ;(3)确定风垂直于横担正面吹时,横担风荷载标准值Wsc;(4)确定横担沿风向的风荷载标准值Wθ。本方法考虑不同角度风的影响,不局限于《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》中的4个常用角度风,具有更好的适用性和更高的精度。
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公开(公告)号:CN105590013A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410563265.2
申请日:2014-10-21
摘要: 本发明涉及一种确定输电杆塔横担背风面荷载降低系数的方法,所述方法基于风洞试验确定;所述方法包括以下步骤:制作风洞模型;分离横担风荷载;确定横担体型系数;确定横担迎风面体型系数;确定横担背风面体型系数;确定横担背风面荷载降低系数。所述方法可提供基于风洞试验的更为准确的横担背风面荷载降低系数。
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公开(公告)号:CN105590013B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201410563265.2
申请日:2014-10-21
摘要: 本发明涉及一种确定输电杆塔横担背风面荷载降低系数的方法,所述方法基于风洞试验确定;所述方法包括以下步骤:制作风洞模型;分离横担风荷载;确定横担体型系数;确定横担迎风面体型系数;确定横担背风面体型系数;确定横担背风面荷载降低系数。所述方法可提供基于风洞试验的更为准确的横担背风面荷载降低系数。
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公开(公告)号:CN106253062A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610802129.3
申请日:2016-09-05
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国家电网公司西北分部
IPC分类号: H01T19/04
CPC分类号: H01T19/04
摘要: 本发明公开了一种用于钢管避雷针横风向涡振控制的低风压扰流板设计方法,所述方法包括:确定扰流板长度和高度;通过扰流板上碎涡孔的分布算法,确定多个碎涡孔中每个碎涡孔的半径以及圆心坐标;并根据每个碎涡孔的半径及圆心坐标,对扰流板上的碎涡孔的分布进行布置;以及将扰流板安装在所述钢管避雷针上。本发明提供的技术方案,可改变气动外形的基本原理,通过在扰流板上设置碎涡孔,一方面可增强扰流板的涡振控制效果,另一方面也可减少扰流板自身增加的风压。
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公开(公告)号:CN106253062B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201610802129.3
申请日:2016-09-05
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国家电网公司西北分部
IPC分类号: H01T19/04
摘要: 本发明公开了一种用于钢管避雷针横风向涡振控制的低风压扰流板设计方法,所述方法包括:确定扰流板长度和高度;通过扰流板上碎涡孔的分布算法,确定多个碎涡孔中每个碎涡孔的半径以及圆心坐标;并根据每个碎涡孔的半径及圆心坐标,对扰流板上的碎涡孔的分布进行布置;以及将扰流板安装在所述钢管避雷针上。本发明提供的技术方案,可改变气动外形的基本原理,通过在扰流板上设置碎涡孔,一方面可增强扰流板的涡振控制效果,另一方面也可减少扰流板自身增加的风压。
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公开(公告)号:CN110409903A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810396835.1
申请日:2018-04-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: E04H12/00 , E04H12/02 , C04B28/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/44
摘要: 本发明涉及一种输电塔及输电塔支撑柱,所述输电塔包括:竖直设置的塔身和横向设于所述塔身顶部的横担,所述塔身底部纵向设有支撑柱;支撑柱包括:径向由内至外依次设置的粘接剂、加强架和外层管;加强架的外壁和所述外层管的内壁间设有砂浆。本发明提供的输电塔支撑柱结合了这两种材料的受力特点,充分发挥钢混结构协同工作的特点,具有较高的承压能力;可有效提高加强架和外层管防局部屈曲能力、避免采用厚钢板的层状撕裂问题,顺利解决加强架和外层管的加工、制作等难题,其生产工艺简单,生产成本低。
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公开(公告)号:CN106401265B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201610294406.4
申请日:2016-05-05
摘要: 本发明提供了一种连接节点。其中,该装置包括:塔身主材、横材和第一连接板;其中,所述塔身主材包括呈线性布置的第一塔身主材段和第二塔身主材段;所述横材包括呈线性设置的横担主材和隔面横材;所述塔身主材和所述横材均连接于所述连接板,并且,所述塔身主材与所述横材呈夹角设置。本发明中,塔身主材成为塔头的一部分,直接向下传力,使得传力效果更好;塔身主材、隔面横材和横担主材与连接板的连接方式均为双肢连接,不存在偏心,传力均匀,进而不用考虑强度折减;取消横担主材外贴短角钢,减小了横担主材的规格,避免了浪费。
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公开(公告)号:CN109425544A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710786265.2
申请日:2017-09-04
IPC分类号: G01N3/18
CPC分类号: G01N3/18 , G01N2203/0003 , G01N2203/0017 , G01N2203/0228 , G01N2203/0682
摘要: 本发明提供了一种低温环境下拉伸装置,所述装置包括拉伸组件和控制系统,所述拉伸组件为与低温源连接的立式拉伸机构;所述机构包括保温箱、拉伸杆、支撑架和驱动装置;所述低温源与所述保温箱连接。本发明提供的技术方案,低温源向温箱内输送制冷介质,温箱内可以逐渐达到测试要求的低温,有效的模拟待测材料实际应用环境的低温,通过拉伸实验测出材料在低温环境下的各项参数,保证了各项参数的准确性和有效性,为材料的应用提供了参考;而且结构合理,安装简单。
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公开(公告)号:CN105257070B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201510638793.4
申请日:2015-09-30
摘要: 本发明涉及一种风沙流场中输电铁塔体型系数的修正方法,包括:在风洞试验场上设置供沙装置和集沙装置模拟风沙两相流风场;建立风洞试验模型,并根据风洞测力试验确定只有风压作用下的所述试验模型体型系数;在所述风沙两相流风场中,根据所述风洞试验中同一风速和某一沙率下,进行所述试验模型的测力试验;确定风沙两相流作用下的所述试验模型体型系数;根据所述只有风压作用下的所述试验模型体型系数和所述风沙两相流作用下的所述试验模型体型系数确定风沙两相流作用下所述试验模型体型修正系数。本发明技术方案准确计算风沙两相流作用下输电铁塔体型系数。
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公开(公告)号:CN108798191A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810391437.0
申请日:2018-04-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: E04H12/16 , E04H12/34 , C04B28/02 , C09D133/08 , C09D133/12 , C09D7/65 , C09D7/63
CPC分类号: E04H12/16 , C04B28/02 , C08L2205/02 , C08L2205/03 , C09D7/63 , C09D7/65 , C09D133/08 , E04H12/34 , C04B14/24 , C04B18/12 , C04B14/06 , C04B14/02 , C04B2103/302 , C08L91/06 , C08L33/12 , C08K5/524
摘要: 本发明提供了一种自立式输电塔及其立塔方法,所述输电塔包括主材、横材和斜材;所述主材的数目大于等于3且分别竖向设置;所述横材分别垂直连接于两个所述主材之间,所述横材组成层数大于等于2的多层横材组;所述斜材的两端分别与所述横材与主材的连接处连接;所述斜材为预应力钢索。该输电塔主材、横材和斜材的位置设计巧妙合理,且所述斜材为预应力钢索,减少了钢材的使用,避免钢管发生局部屈曲和层状撕裂;且所述输电塔稳定可靠,占地面积小,节约了立塔成本。
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