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公开(公告)号:CN111783207B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202010630478.8
申请日:2020-06-30
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 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种输电线路锚杆基础的设计方法。它包括设计锚杆埋深和锚杆根数,步骤为:设定当次运算的锚杆根数及锚杆埋深;基于锚杆根数计算单锚杆极限上拔承载力目标值Pu1;基于锚杆埋深计算单锚杆极限上拔承载力实际值Pu;比较单锚杆极限上拔承载力目标值Pu1和单锚杆极限上拔承载力实际值Pu,当单锚杆极限上拔承载力实际值Pu大于等于单锚杆极限上拔承载力目标值Pu1时,停止运算,则停止运算时的锚杆埋深和锚杆根数为最终锚杆埋深和锚杆根数。本发明的锚杆施工考虑的上拔承载力、下压承载力与锚杆基础的实际受力情况更加符合,有利于提高锚杆基础设计的安全可靠性,同时也具有较高的社会效益和经济效益。
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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
Applicant: 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
Inventor: 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: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 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:CN110311340A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910623816.2
申请日:2019-07-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司贵阳局 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: H02G7/14
Abstract: 本发明涉及输电线路用配件领域,公开了一种附着式可调节空气阻尼减振防舞器,包括气缸,气缸顶部通过设有密封的顶盖,气缸内设有上下滑动的活塞,活塞下方抵有弹簧,弹簧的底端抵在气缸的底部,气缸的底部开有开口,传力杆穿过开口和弹簧固定在活塞的下方,传力杆的下端连接有重锤,气缸位于活塞上方的侧表面开有若干个与气缸内部连通的进气孔,气缸侧表面上设有控制进气孔进出气量的进气孔调节箍。本发明还公开了一种附着式可调节空气阻尼减振防舞器的阻尼参数设定方法。本发明附着式可调节空气阻尼减振防舞器及其阻尼参数设定方法,不用改造已有间隔棒的结构,可通过调节进出气量,改变压缩空气产生的阻尼,使防舞器达到最佳特性。
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公开(公告)号:CN107476331B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710780078.3
申请日:2017-09-01
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种粘性土中输电线路板柱基础的设计方法,它包括S1:确定当次运算的埋深和底部宽度,计算基础深宽比;S2:计算土体的抗剪强度,并进一步计算得到基础深宽比限值;S3:基于基础深宽比和基础深宽比限值,计算得到中间参数α和β,其中中间参数α取值小于等于1;S4:基于参数β,计算得到破坏因子;S5:基于破坏因子、土体的抗剪强度、底板面积、土体重度、埋深和板柱基础自重,计算得到抗拔承载力;S6:比较抗拔承载力和上拔荷载;并进行有限元分析。本发明所述方法可靠合理,计算结果精确,提高了输电线路板柱基础设计的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN107476331A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710780078.3
申请日:2017-09-01
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种粘性土中输电线路板柱基础的设计方法,它包括S1:确定当次运算的埋深和底部宽度,计算基础深宽比;S2:计算土体的抗剪强度,并进一步计算得到基础深宽比限值;S3:基于基础深宽比和基础深宽比限值,计算得到中间参数α和β,其中中间参数α取值小于等于1;S4:基于参数β,计算得到破坏因子;S5:基于破坏因子、土体的抗剪强度、底板面积、土体重度、埋深和板柱基础自重,计算得到抗拔承载力;S6:比较抗拔承载力和上拔荷载;并进行有限元分析。本发明所述方法可靠合理,计算结果精确,提高了输电线路板柱基础设计的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN105117577B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510409001.6
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刚性塔座板规格计算方法。本发明首先计算刚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,再计算刚性塔座板最小宽度,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:CN104929147B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201510359318.3
申请日:2015-06-25
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: 本发明公开了一种中空大直径挖孔基础,包括基础主柱和基础宽底部;基础主柱包括基础露头和基础埋深段,基础埋深段内设有主柱空腔;基础宽底部包括圆台和底部圆柱体,圆台内设有底部空腔;主柱空腔和底部空腔内填充有弃土;主柱主筋和圆柱主筋通过圆台主筋相连,主柱主筋、圆台主筋和圆柱主筋外侧设有外箍筋,主柱主筋、圆台主筋和圆柱主筋内侧设有架立箍筋。本发明还公开了一种中空大直径挖孔基础的制作方法,步骤如下:一、初步设置挖孔基础尺寸参数,二、计算挖孔基础的弯矩、剪力、位移和转角,三、验算截面尺寸,四、正截面承载力计算,五、现场施工。本发明有效减少基础混凝土的使用和弃土量,保护环境,可以广泛应用于电力工程技术领域。
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公开(公告)号:CN214832857U
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202120254838.9
申请日:2021-01-29
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: 本实用新型公开了一种可调节式的金属装配式基础。它包括倒置连接塔座板、支架主材、支撑结构、连接塔座板、基础底板主梁、基础底板次梁和缀条,所述支架主材、支撑结构和连接塔座板均呈人字形;支架主材与倒置连接塔座板通过螺栓相连;支撑结构位于支架主材之间、且与支架主材通过螺栓相连;支架主材通过连接塔座板与基础底板主梁相连;基础底板主梁的上部翼缘开设连接孔、下部翼缘开设椭圆孔槽口;缀条和连接塔座板分别与连接孔通过螺栓相连;基础底板次梁与椭圆孔槽口通过螺栓相连。本实用新型克服了现有技术当杆塔基础作用力较大时,钢材用量较多,经济性相对较差的缺点;具有提高金属装配式基础的经济性和加工、安装的方便性的优点。
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公开(公告)号:CN214402984U
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202023068214.2
申请日:2020-12-18
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种附着式可调节钢管构件微风振动防振装置,该防振装置,包括扰流肋条和抱箍,抱箍固定在需防治的钢管构件上,抱箍外壁沿圆周方向上均匀布置有多根扰流肋条,多根扰流肋条在抱箍外壁上呈空间齿形布置,抱箍包括两个半圆形抱箍,两个半圆形抱箍通过连接装置相连形成圆形,将钢管构件固定住,改变钢管构件气动外形,从而改变构件附近的涡流风场,最终抑制钢管构件微风振动的产生。通过拉伸调整扰流肋条的长度和(或)宽度参数,调节钢管构件气动外形,从而改变构件周围的涡流风场,从而抑制钢管构件微风振动现象的发生。
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公开(公告)号:CN209724863U
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201920289153.0
申请日:2019-03-07
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本实用新型公布了一种输电线路钢管杆真型试验转换法兰,它包括顶板(3)、底板(4)、腹板(5)、加劲肋(6)、法兰螺栓(7)、法兰螺栓孔(7.1)、加长螺杆(8)和加长螺杆孔(8.1);所述的顶板(3)上设置有法兰螺栓孔(7.1)且所述的顶板(3)截面呈圆形,所述的法兰螺栓(7)贯穿所述的法兰螺栓孔(7.1)并与上方设置的钢管杆底部法兰(1.1)固定,它克服了现有技术中截面呈圆形钢管杆底部的螺栓呈环形布置,在目前试验基地内均无法直接进行固定的缺点,具有通过设置底板为矩形与试验基站钢梁连接,使截面为圆形的钢管杆的真型杆塔结构试验完成的优点。
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