首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 81 毫秒
1.
《江苏电机工程》2004,23(3):27-27
20 0 4年4月13日9时2 8分,位于江阴市利港镇的5 0 0kV江阴长江大跨越南跨江塔完成了最后一吊。它标志着世界最高输电塔的江阴长江大跨越两座跨江高塔已安全组立成功。此前,北跨江塔已于11日下午吊装结束。5 0 0kV江阴长江大跨越是国家重点建设项目华东江苏5 0 0kV输变电工程的组成部分,是江苏电网北电南送的重要通道。该跨越为双回输电线路架设,全长370 3m ,其中跨江部分2 30 3m。它共有6基输电塔,南北岸分别建跨越塔1基,锚塔2基。跨越塔高346 .5m ,为世界输电塔之最,跨越宽度为世界第三。为确保安全,承担施工任务的江苏省送变电公司从人…  相似文献   

2.
目前,输电塔结构的随机分析主要集中于杆塔设计规范、杆塔构件或结构的可靠度分析,杆塔结构抗风能力的研究相对较少,且往往是设计杆塔抗风承载能力的确定性分析,关于杆塔设计规范的抗风能力水平研究基本未涉及.以现有杆塔设计规范为前提,综合考虑荷载和抗力的随机性,开展杆塔构件抗风极限承载力的随机分析,并结合风荷载与风速的函数关系研...  相似文献   

3.
分析了输电塔中基础连梁对基础水平位移的影响,研究了连梁尺寸对基础水平位移的影响规律。运用有限元软件,建立了2个典型桩—土—输电塔有限元耦合模型,结合有无连梁和改变连梁尺寸,探讨了有无连梁和连梁尺寸对基础水平位移影响规律。研究结果表明,在桩—土—输电塔中设置连梁,可明显减小群桩和单桩基础水平位移,且钢连梁直径越大、厚度越大,基础水平位移越小。  相似文献   

4.
屈讼昭 《电力建设》2013,34(5):22-29
随着海外工程设计项目的日趋增多,设计人员了解、熟悉并掌握国内外规范间的异同显得尤为重要。将我国输电线路规范与美国ASCE规范、日本JEC标准、欧盟EN规范、国际标准IEC规范进行对比,重点分析了风压高度变化系数、风荷载体型系数、风荷载调整系数(风振系数)等相关参数的计算取值。对比分析结果表明,国内外规范在基本风速、风压高度变化系数、风荷载体型系数、风荷载调整系数(风振系数)、角度风荷载计算方法等方面存在差异。分析结果可供输电工程设计技术人员提供参考。  相似文献   

5.
根据预应力高强混凝土管桩(PHC管桩)及输电塔基础的特点对桩身抗拉强度、端板抗剪强度、桩的接头方式、桩与承台连接等进行计算和分析,指出存在的问题,并提出改进方案,希望为PHC管桩基础在输电线路工程中的应用和推广提供参考。  相似文献   

6.
结合某超高输电塔的工程实践,从设计角度出发,采用非线性有限元方法分析了特大荷载作用下输电塔基础关键节点的受力特征及混凝土裂缝开展规律,根据计算结果对高塔基础设计方案进行了优化.采用的方法和所得结论可为类似工程提供参考.  相似文献   

7.
随着输电线路输送容量及电压等级的不断提高,杆塔荷载及塔重不断增加,基础承担的偏心荷载大幅提高,传统基础型式未能充分考虑基础实际受力特征。本文通过三维有限元模型仿真分析,研究直柱不同偏心率下大板的基底位移和基底反力,得出最优偏心率,为工程设计提供依据。  相似文献   

8.
选取吉林省某地段输电线路上的酒杯型塔作为研究对象,依据第四强度理论求得的Miner应力和疲劳累积损伤理论(材料的S-N曲线),建立了一套完整的输电塔结构疲劳寿命分析方法。该方法不仅重点强调了风荷载对输电塔疲劳现象的影响,还可预计疲劳寿命,得到酒杯塔最易发生疲劳破坏的位置。工程实例的仿真分析结果表明,该方法可准确、高效地预测输电塔结构的疲劳寿命,为今后进一步的工程应用奠定了基础。  相似文献   

9.
输电塔结构风力功率谱随机振动分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
祝贺 《吉林电力》2007,35(2):16-18
根据输电塔结构所受自然风特性,采用达氏风速谱,在ANSYS中通过施加风速功率谱的方法进行输电塔结构的随机振动分析,得到输电塔的前32阶模态及风速谱施加后的各向位移、结构内力变化等情况,并将Y方向和Z方向动力计算结果与静力计算结果比较,得出两者基本吻合的结论。  相似文献   

10.
为研究矩方法在输电塔构件可靠度分析中的应用,以风荷载、覆冰荷载、重力荷载以及材料强度为基本随机变量,引入矩方法对一个典型的500 k V角钢直线塔和转角塔进行了构件可靠度分析。结果表明:矩方法简单、高效,将其运用于输电线路构件可靠度分析切实可行,具有重要的理论意义和工程实用价值;各典型塔主材构件在各组合工况作用下可靠指标基本大于目标可靠指标3.7,转角塔构件可靠指标大于直线塔构件可靠指标。  相似文献   

11.
面对越来越多的国外工程设计的需求,了解、熟悉并掌握国外规范及其与国内规范的异同,对于在国外工程中更好地采用国外规范进行设计是很有必要的。从线路级别、材料、杆塔形式、荷载与荷载组合以及杆塔设计等角度,对印度输电线路规范IS 802和中国输电线路规范GB50545—2010《110 kV~750 kV架空输电线路设计规范》、DL/T5154—2002《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》进行分析和比较。所得结果表明,中印规范在气象荷载重现期、风荷载、材料以及承载能力计算值上都有差别。  相似文献   

12.
输电线路掏挖基础的孔壁稳定性分析及判别   总被引:1,自引:0,他引:1  
良好的成孔质量是输电线路掏挖基础适用的重要条件,主要体现在孔壁整体和局部稳定2 方面。利用土力学滑动理论求解孔壁土体极限平衡方程,推导出掏挖基础孔壁保持整体稳定需要满足的条件;基于Mohr-Column 和Drucker-Prager塑性屈服准则,通过分析掏挖基础成孔前后孔壁土体单元的应力状态,探讨了孔壁的局部自立稳定问题。给出了满足相应稳定条件的临界孔深计算公式及对应的分析判别方法。最后结合工程实例,提出施工建议措施。  相似文献   

13.
杆塔基础是架空输电线路工程中的重要组成部分,工程设计中应选择合适的基础型式,偏心板式基础已在工程中得到较为广泛的应用,对地脚螺栓偏心基础进行三维有限元数值分析,结果显示此种基础可有效降低水平力作用效应,降低工程的整体造价。  相似文献   

14.
国内外输电线路铁塔设计安全度的比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
引入安全度概念,推导出铁塔安全度计算公式。结合荷 载效应比值、国内外标准的风、冰荷载比值等参数,计算得到 各国铁塔的设计安全度。结果表明,对于铁塔的设计,我国标 准规定的设计安全度与国外标准基本相当。研究成果可为我 国输电线路元件的安全设置水平提供参考依据,并且为元件 的强度匹配关系的研究做出了铺垫。  相似文献   

15.
《输电结构基础设计和试验指南》(IEEE Std 691-2001)是由美国电气和电子工程协会输配电委员会主编,其成果经过了大量的试验验证,是美国输电线路基础设计的主要依据,在世界许多国家被广泛地采用和借鉴,了解其标准对我国的电力建设以及涉外工程有着重要意义。掏挖基础和挖孔桩基础是在输电线路中应用最为广泛的原状土基础型式,本文对中国和美国该基础型式的设计方法进行介绍和对比,结果可为输电工程技术人员提供参考。  相似文献   

16.
ASCE74—2009《美国输电线路结构荷载指南》已被许多国家采用和借鉴,了解其内容对我国的电力建设以及参与涉外工程具有重要意义。风荷载是输电塔设计的控制荷载,掌握我国规范与ASCE74—2009风荷载计算方法的区别对输电塔的设计非常必要。介绍了我国规范与ASCE74—2009的输电塔风荷载计算公式,比较了基本风速、风压高度变化系数、体型系数、风荷载调整系数、地形影响因子、覆冰风荷载增大系数和斜向风荷载计算方法等参数的计算差异,为输电工程技术人员提供参考。  相似文献   

17.
为了确定当基础发生位移时铁塔杆件内力的变化规律以及不同位移情况下的塔身最危险杆件位置,本文采用有限元的方式计算并分析了输电塔在基础位移作用下的杆件内力变化规律。结果表明基础位移会造成输电塔杆件附加应力的显著增加,当基础发生水平位移时,最危险杆件位置出现在塔腿及横隔面斜材上;当基础发生竖向位移时,最危险杆件位置出现在塔腿主材及斜材上。研究结论对基础位移作用下的输电塔加固方案具有重要的参考意义。  相似文献   

18.
输电线路角钢斜插式基础抗拔试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
对 3组 4 6个不同材质、埋深、锚固方式的角钢斜插式基础的抗拔试验研究表明 :无锚固件时 ,角钢与混凝土间粘结强度随着荷载的增加逐渐向基础深部传递 ,基础的抗拔承载力取决于角钢的屈服强度 ,当粘结强度变为滑动摩擦时角钢被拔出而破坏。有锚固件但荷载较小时 ,角钢与混凝土间粘结强度足以承担上拔荷载 ,此时角钢处于弹性阶段 ,锚固件因尚未发挥作用而对抗拔承载力影响不大。而角钢屈服后 ,角钢与混凝土间相对位移加大 ,粘结强度变为滑动摩擦 ,此时锚固件发挥承载作用阻止角钢被拔出直至破坏。因此 ,角钢与混凝土间粘结强度和锚固件两者传递、承受荷载作用具有不同步性 ,不能进行简单叠加。  相似文献   

19.
基于极限平衡法和Mohr-Column屈服理论,采用规范推荐的破裂面方程,通过公式推导,提出了一种计算输电线路原状土扩底基础抗拔承载力的理论分析方法。通过室内试验和现场测试结果进行验证分析,并与目前规范计算法和相关文献理论计算值进行了比较,证实所提计算方法与试验和其他算法具有较好的吻合性,并且能相对准确地计算输电线路原状土基础抗拔承载力大小。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号