一种穿墙套管连接节点
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106921133A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710308103.8

    申请日:2017-05-04

    CPC classification number: H02G3/22 H01B17/60

    Abstract: 本发明公开了一种穿墙套管连接节点,所述穿墙套管连接节点包括穿墙套管、钢梁、立柱、GFRP板材;钢梁设置在穿墙套管的下方,钢梁上设置两个立柱,GFRP板材固定在两个立柱上;GFRP板材上开设有用于穿墙套管穿出的穿墙套管孔,穿墙套管孔与穿墙套管的外径相配合,穿墙套管与GFRP板材垂直设置。用复合材料制成的GFRP玻璃钢板材代替常规的钢板,由于本身是绝缘体,由于GFRP不是导体,故不会产生电磁涡流情况,且GFRP板材强度高,各种受力性能良好,耐腐蚀性强,适用性较为广泛,为穿墙套管的安全运行提供了可靠的保障。

    一种1000kV变电站主变基础

    公开(公告)号:CN107268670A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710696430.5

    申请日:2017-08-15

    CPC classification number: E02D27/44

    Abstract: 本发明公开了一种用于变电站工程的防洪系统,包括防洪墙、泄水管、防洪闸门、紧固装置、门库以及水位监测计;防洪墙采用现浇钢筋混凝土防洪墙,防洪墙顶标高高于防洪水位;防洪墙的泄水管按常规挡土墙的要求进行布置,泄水管内安装逆止阀;电动防洪闸门安装于变电站大门外侧,闸门控制系统安装于站内;紧固装置设置于防洪闸门上,实现防洪闸门与大门完全密封;门库用于打开状态下放置防洪闸门;水位监测计,能实时监测变电站的水位情况。本发明防洪系统,大门封堵采用电动防洪闸门,通过紧固装置闸门与大门完全密封,通过监测水位变化实现闸门实时自动开关,有效解决采用防洪墙方案的变电站大门防洪封堵缺陷。

    一种用于变电站工程的防洪系统

    公开(公告)号:CN107326861A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710696660.1

    申请日:2017-08-15

    CPC classification number: E02B3/10 E02B7/20 E02B8/06

    Abstract: 本发明公开了一种用于变电站工程的防洪系统,包括防洪墙、泄水管、防洪闸门、紧固装置、门库以及水位监测计;防洪墙采用现浇钢筋混凝土防洪墙,防洪墙顶标高高于防洪水位;防洪墙的泄水管按常规挡土墙的要求进行布置,泄水管内安装逆止阀;电动防洪闸门安装于变电站大门外侧,闸门控制系统安装于站内;紧固装置设置于防洪闸门上,实现防洪闸门与大门完全密封;门库用于打开状态下放置防洪闸门;水位监测计,能实时监测变电站的水位情况。本发明防洪系统,大门封堵采用电动防洪闸门,通过紧固装置闸门与大门完全密封,通过监测水位变化实现闸门实时自动开关,有效解决采用防洪墙方案的变电站大门防洪封堵缺陷。

    一种适用于钢柱的分布式抗剪键

    公开(公告)号:CN207812837U

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201721777595.7

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种适用于钢柱的分布式抗剪键,若干抗剪键分布于柱体底部,柱体的底侧设有若干地脚螺栓。通过将一体化柱体和抗剪键,并于柱下条基预留坑洞,模块化生产,解决了传统的预留钢柱脚底板抗剪件坑洞方案存在对抗剪键的约束能力有限、施工较为困难等问题,提高了施工效率;直接驳接柱体的抗剪键加强了柱脚抗剪力,有效增强抗剪键的可靠性,提升了柱脚抗剪冗余度,方便施工,确保钢柱顺利安装;且本结构可推广到其他采用钢柱作为支撑结构的变电结构之中,具有很强的实用性和广泛的适用性。

    一种500kVUPFC阀冷却设备的新型反梁式基础

    公开(公告)号:CN206385638U

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201621363709.9

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种500kV UPFC阀冷却设备的新型反梁式基础,包括阀厅,阀厅顶部包括若干根纵横交错的管桁架主梁和一级次梁,一级次梁的两端铰接管桁架主梁,相邻的两根管桁架主梁之间设置有简支单跨的反梁,若干根连续的一级次梁之间设置有多跨连续的反梁,反梁位于阀厅顶部上侧,反梁用于固定安装位于阀厅顶部的冷却设备;本实用新型将冷却设备基础与屋面板合二为一,设计成一个反梁,既是冷却设备基础,又是承重体系,从而取消了下部型钢次梁,将冷却设备基础与楼板设计成反梁后,屋面板底型钢次梁得以取消,使得屋面钢结构体系设计、施工、安装不受设备招投标因素制约,可提前开展,节约工期。取消型钢次梁后,可节约钢材量,降低阀厅的整体造价。

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