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应用ANSYS有限元软件建立桶型输电杆塔桁梁混合模型以及刚架模型,比较两种建模方式的整体力学性能。通过模态分析研究输电杆塔结构的动力特性。并通过建立120基不同高度、不同塔身斜率的桶型输电杆塔,对已有的第1阶自振周期经验计算式进行修正。在广州地区实地调查了100基输电杆塔腐蚀情况。通过调查研究,归纳出不同环境下输电杆塔整体腐蚀规律。通过ANSYS有限元分析,得到桶型输电杆塔塔腿主材、塔身主材、塔头主材、横担主材的临界截面腐蚀率以及极限截面腐蚀率。最后,根据临界截面腐蚀率以及极限截面腐蚀率,对桶型输电杆塔各部位需要更换的杆材提出建议。 相似文献
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郑存波 《中国建筑金属结构》2013,(1X):150-150
近年来,随着我国电网建设的不断发展,输电线路杆塔也有了明显的加强。输电线路杆塔的结构在架空高压的输电线路中占着重要地位,输电线路杆塔结构优化的设计能提高整个输电线路建设的水平。 相似文献
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电力输电线路杆塔除桩基自然接地体外往往需要额外敷设人工外延接地体,实际工程中人工外延接地往往受地形、征地以及施工难度所限,提高杆塔桩基自然接地的接地散流效率具有重要意义.笔者提出基于柔性石墨复合接地材料搭建杆塔桩基立体笼式外敷接地装置,采用COMSOL仿真软件建立混凝土杆塔桩基散流计算模型,针对典型杆塔桩基采用笼式外敷接地装置的不同敷设方式、根开间距等因素进行仿真计算,验证笼式接地装置对杆塔散流的影响,最后针对整个杆桩基础,对比了桩基外敷接地与传统人工外延接地的散流效果.计算结果表明:随着土壤电阻率的提升,桩基笼式外敷接地装置的降阻效率始终保持在19%以上;与人工外延接地装置相比,外敷接地装置的散流比在90%以上,可以有效地分担桩基钢筋的散流占比;当入地电流中包含冲击高频分量时,外敷接地装置的降阻效率始终在20%以上,且外敷接地装置的散流比高于人工外延接地体. 相似文献
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输电线路杆塔的可靠接地对保证电力系统的安全稳定运行具有十分重要的作用和意义,本文笔者结合输电线路杆塔接地工作的实践,对输电线路杆塔接地装置设计、施工和运行现状进行分析,总结并提出有效降低输电线路杆塔接地电阻的措施,本文相关技术内容可供大家借鉴参考。 相似文献
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为提高输电线路杆塔接地装置设计的科学性和针对性,在分析反击跳闸率和接地电阻的影响因素的基础上,提出了基于输电线路反击跳闸率控制目标和蒙特卡洛法择优筛选的杆塔接地电阻控制值的差异化设计方法。即充分考虑影响反击跳闸率的各因素,根据杆塔结构参数、绝缘子串参数、沿线土壤电阻率、地形、雷电参数等进行反击跳闸率计算和区段划分,对各区段反击跳闸率进行加权平均获得线路总体反击跳闸率,再将其与反击跳闸率控制目标进行比对,并通过蒙特卡洛法实现在多种区段划分和接地电阻控制值中的择优选择,作为杆塔接地电阻的优化设计控制值。给出了蒙特卡洛法计算步骤和典型实例,计算结果满足预设要求。 相似文献
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通过扫描电镜、能谱分析、X射线衍射分析等方法,对4Cr5MoSiVl钢硼铝稀土共渗层的组织与性能进行了研究。结果表明,共渗层主要由FeB相构成,没有发现(Fe,Al)B或(Fe,Al)2B物相;共渗层组织连续致密,具有很高的显微硬度和热硬性。 相似文献
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由于电力工程的特点,电力工程建设中存在着大量的腐蚀行为。如何通过设计选材适当、保证施工质量,减轻腐蚀给电力工程带来的负面影响,应成为电力工程技术人员探索的课题。对电力土建专业来说,确保建筑物的耐久性,尤其是保证混凝土结构的耐久性,防止或减少混凝土结构中腐蚀出现,应该成为我们探索的目标。 相似文献
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为探究磨细铁尾矿粉在无熟料体系中的固结性能,以硅铝型铁尾矿为主体材料,掺配钙、硫、硅校正材料,在磨细比表面积约为1 000 m2/kg时,使铁尾矿粉获得无熟料高强度固结效果.利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、差示扫描同步热分析仪(DSC-TG)测试技术及化学滴定方法,分析了固结体中水化产物的种类、含量及微观形貌,研究了无熟料固结材料的水化机理.结果表明:当钙、硫、硅校正材料总占比为40%,且三者之间质量比为20∶5∶15时,利用铁尾矿细磨过程中矿物表面晶格畸变形成的非晶质层成分与校正材料之间的水化反应及产物协同效应,能够获得28 d强度为52.08 MPa的固结体;水化过程中,钙矾石(AFt)的快速生成为硬化浆体提供了早期强度,水化硅酸钙(C-S-H)是稳定固结体后期强度的保证,1/7~1/5的晶胶比确保了固结体强度的持续发展. 相似文献
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《Planning》2014,(12)
本研究以输电线路杆塔工程和维护为中心,以技术为分析的主要途径,对存在的输电线路杆塔接地的相关问题进行了研讨,提供了提高输电线路杆塔接地质量,提升输电线路杆塔接地技术运用水平,控制输电线路杆塔接地电阻,实现输电线路杆塔运行安全的技术要点。 相似文献