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公开(公告)号:CN112395752A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011242992.0
申请日:2020-11-09
发明人: 李清 , 伍川 , 覃伟平 , 冯衡 , 杨晓辉 , 张博 , 吕中宾 , 吴海洋 , 叶中飞 , 刘光辉 , 高彬 , 曾二贤 , 李强 , 柯嘉 , 徐彬 , 赵冲 , 胡超 , 王松涛 , 王亚东
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于螺栓节点刚度的输电铁塔位移计算系统及方法,包括以下步骤:A.在桁梁混合模型中设置初始轴向刚度,通过模型计算获得单元轴力;B.根据获得的单元轴力和杆件参数计算获得杆件弹性变形量;C.根据杆件弹性变形量和螺栓连接间隙滑移计算获得杆件总变形量;D.将杆件总变形量带入修正模型,计算得到考虑螺栓滑移的轴向刚度折减系数;E.根据轴向刚度折减系数修正轴向刚度并重新带入桁梁混合模型,计算获得更新后的单元轴力;F.判断是否满足收敛标准;如果不满足则重新执行步骤B‑E,直至更新后的单元满足收敛标准。本发明获取更加接近实际位移的计算位移,为真型塔设计提供参考。
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公开(公告)号:CN112395752B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011242992.0
申请日:2020-11-09
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司
发明人: 李清 , 伍川 , 覃伟平 , 冯衡 , 杨晓辉 , 张博 , 吕中宾 , 吴海洋 , 叶中飞 , 刘光辉 , 高彬 , 曾二贤 , 李强 , 柯嘉 , 徐彬 , 赵冲 , 胡超 , 王松涛 , 王亚东
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于螺栓节点刚度的输电铁塔位移计算系统及方法,包括以下步骤:A.在桁梁混合模型中设置初始轴向刚度,通过模型计算获得单元轴力;B.根据获得的单元轴力和杆件参数计算获得杆件弹性变形量;C.根据杆件弹性变形量和螺栓连接间隙滑移计算获得杆件总变形量;D.将杆件总变形量带入修正模型,计算得到考虑螺栓滑移的轴向刚度折减系数;E.根据轴向刚度折减系数修正轴向刚度并重新带入桁梁混合模型,计算获得更新后的单元轴力;F.判断是否满足收敛标准;如果不满足则重新执行步骤B‑E,直至更新后的单元满足收敛标准。本发明获取更加接近实际位移的计算位移,为真型塔设计提供参考。
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公开(公告)号:CN111540549A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010519858.4
申请日:2020-06-09
发明人: 李清 , 柏晓路 , 刘文勋 , 张瑚 , 韩鹏飞 , 吕中宾 , 张博 , 江卫华 , 吴海洋 , 黄欲成 , 徐维毅 , 吴高波 , 杨晓辉 , 马伦 , 李梦丽 , 周成均 , 吕健双 , 刘思宁 , 汪如松 , 雷雨泽
摘要: 本发明提供了一种三挂点地线悬垂绝缘子串,其特征在于包括两个并排设置的地线复合绝缘子和二联板;两个地线复合绝缘子的其中一端分别固定于二联板一侧两端;二联板另一侧的中间设置有挂点金具;二联板在挂点金具固定点的两侧还分别对称设置有第一UL型挂环;两个地线复合绝缘子的另一端分别通过对应的悬垂线夹与预绞式护线条相连接;所述挂点金具和两个第一UL型挂环分别与杆塔地线支架的挂线支架相连接。本发明有效提高输电线路可靠性。
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公开(公告)号:CN212010567U
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202021047354.9
申请日:2020-06-09
发明人: 柏晓路 , 刘文勋 , 张瑚 , 韩鹏飞 , 江卫华 , 吴海洋 , 黄欲成 , 徐维毅 , 吴高波 , 李清 , 周成均 , 吕健双 , 但京民 , 陈麒任 , 林芳 , 李健 , 夏峰 , 汪如松 , 刘思宁 , 向宇
摘要: 本实用新型提供了一种三挂点地线悬垂绝缘子串,其特征在于包括两个并排设置的地线复合绝缘子和二联板;两个地线复合绝缘子的其中一端分别固定于二联板一侧两端;二联板另一侧的中间设置有挂点金具;二联板在挂点金具固定点的两侧还分别对称设置有第一UL型挂环;两个地线复合绝缘子的另一端分别通过对应的悬垂线夹与预绞式护线条相连接;所述挂点金具和两个第一UL型挂环分别与杆塔地线支架的挂线支架相连接。本实用新型有效提高输电线路可靠性。
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公开(公告)号:CN116306125B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202310221287.X
申请日:2023-03-09
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 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:CN114841831A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210458579.0
申请日:2022-04-24
摘要: 本发明涉及输电线路勘测技术领域,具体涉及一种适用于输电线路勘测设计塔位导航、数据采集、标绘和查询的系统与方法。集成于移动终端设备上,包括中央处理单元,用于从服务器下载工程基本数据或三维数字化设计成果;工程管理模块,用于查询或选择工程;排位调整模块,用于调整排位方案中的杆塔位置或呼高;数据记录模块,用于选择调查记录表,以及根据线路杆塔号解析工程基本数据中的杆塔属性信息,并自动录入杆塔属性信息;标绘模块,用于基于地图进行点、线或面类型对象标绘或属性备注;三维成果查看模块,用于查看三维数字化设计成果。可在移动端上实现输电线路现场标绘、数据记录和三维数字化设计成果查看。
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公开(公告)号:CN111910581A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010746346.1
申请日:2020-07-29
发明人: 伍林伟 , 王亚东 , 曾二贤 , 冯衡 , 吴庆华 , 吴海洋 , 马凌 , 白强 , 刘堃 , 高彬 , 孙欣苗 , 徐兴中 , 胡超 , 夏谦 , 柯嘉 , 李强 , 王松涛 , 赵冲
IPC分类号: E02B3/12 , G06Q10/06 , G06F30/20 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F111/04
摘要: 本发明公布了适用于近海段海底电缆覆盖保护的水泥沙袋坝体及评估方法,它位于海底电缆(1)上;它包括水泥沙袋底层(2)、水泥沙袋中间层(3)、水泥沙袋顶层(4)和海床(5);所述的水泥沙袋底层(2)、水泥沙袋中间层(3)和水泥沙袋顶层(4)由上至下堆砌形成水泥沙袋坝体(6),所述的水泥沙袋坝体(6)位于所述的海床(5)上,且所述的水泥沙袋坝体(6)整体呈左右堆成的梯形结构;它克服了现有技术中传统的石笼盖板或混凝土连锁排保护方案均需要岸上进行预制并运到现场施工,费用相对较高,施工周期较长的缺点,具有可在施工船上进行现场调配,无需预制,节省大量施工时间的优点。
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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
摘要: 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
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:CN106049521A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610471431.5
申请日:2016-06-23
IPC分类号: E02D27/42
CPC分类号: E02D27/42
摘要: 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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