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带拉线的门型砼转角杆,由于拉线节点构造偏心和山区倒拔而采用角钢硬性吊杆,引起主杆向转角内侧弓曲变形。此文在调查研究的基础上分析了弓曲变形的原因,并提出具体改进措施。 相似文献
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以厦门220 kV二通道跨海高塔为实例,应用空间解析几何法,寻找四角钢组合高塔腿部主材变坡处的空间关系,揭示了腿部正侧面斜材组成的V型面的空间关系,通过寻找直线上点的空间坐标,建立空间直线方程和空间平面方程,计算出构件的尺寸、变坡处主材联接板的火曲角,确定变坡处联接板上的螺栓孔位与具体放样. 相似文献
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《家用电器科技》2013,(12):36-37
一种卧式曲底冷柜的底部框架结构,属于冷柜的底部框架结构技术领域,它包括一长方形底框(1)以及两个与底框一边连接的立柱(2),立柱与底框平面垂直:并且,立柱上端与冷柜的曲底外侧端部连接。所述的立柱下端是与底框一边的两端部插接的。所述的底框是由四段角钢,或者是由三段角钢和一段槽钢焊接构成的。由于采用四根钢材顺次连接构成的长方形底框,以及与底框的一边两端连接且与底框平面垂直的两个立柱来构成卧式曲底冷柜的底部框架,不仅保证了支撑强度和刚度,而且工艺性好,生产效率高,还能减少材料用量约50%,进而明显地提高了卧式曲底冷柜底部框架结构的使用价值。(见图1) 相似文献
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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
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螺栓连接组合角钢的整体稳定及分肢计算 总被引:1,自引:0,他引:1
螺栓连接的组合角钢是输电线路工程常用的结构形式,需要计算的内容有:组合断面绕虚轴的整体稳定、连接螺栓的剪力、分肢角钢的受压和受弯、双拼十字断面缀板的强度。然而现行规范 GB 50017-2003《钢结构设计规范》未给出计算公式,其中给出的填板间距更适合焊接或铆接的组合断面。欧洲钢结构规范对于连接螺栓的剪力也未给出计算公式。由于普通螺栓连接的滑动引起承载力降低,对绕虚轴剪切变形较小的组合角钢,可以不考虑填板厚度引起的虚轴回转半径增大;而对绕虚轴剪切变形较大的双拼十字组合角钢,按格构式轴心受压缀板组合构件的原理,对换算长细比加以修正放大,计算整体稳定;根据挠曲变形,给出连接螺栓的剪力和分肢角钢承载力的计算公式。 相似文献
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《电力勘测设计》2017,(Z2):235-240
随着我国输电线路电压等级的提高和杆塔荷载的加大,单角钢已不能满足荷载要求,在大载荷下一般宜采用四角钢组合十字形杆件,其规格统一,焊接量小,运输和施工都较为方便。但组合角钢填板数量多是铁塔较重、焊接量大、加工和施工不便的主要原因。为更好利用组合角钢承载能力强,山区运输便利的优势,同时克服组合角钢填板多带来的弊端,首次提出取消填板的新型四角钢组合十字形截面构件。规范给定有填板四组合角钢的设计方法,但对于首次提出的无填板新型四组合角钢没有明确的规定和设计指导。本篇文章通过数值模拟方法分别对有填板和无填板四角钢组合十字形截面受压构件进行参数化分析,对比其性能和受力特点,对新型四组合角钢轴压构件稳定性进行评价。 相似文献
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螺栓连接的组合角钢是输电线路工程常用的结构形式,需要计算的内容有:组合断面绕虚轴的整体稳定、连接螺栓的剪力、分肢角钢的受压和受弯、双拼十字断面缀板的强度。然而现行规范GB50017—2003《钢结构设计规范》未给出计算公式,其中给出的填板间距更适合焊接或铆接的组合断面。欧洲钢结构规范对于连接螺栓的剪力也未给出计算公式。由于普通螺栓连接的滑动引起承载力降低,对绕虚轴剪切变形较小的组合角钢,可以不考虑填板厚度引起的虚轴回转半径增大;而对绕虚轴剪切变形较大的双拼十字组合角钢,按格构式轴心受压缀板组合构件的原理,对换算长细比加以修正放大,计算整体稳定;根据挠曲变形,给出连接螺栓的剪力和分肢角钢承载力的计算公式。 相似文献
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相比超高压(extra high voltage, EHV)线路铁塔、特高压(ultra high voltage,UHV)输电铁塔在尺寸、负荷等方面发生了质的变化,普通角钢已无法满足工程的需要,L220、L250的大规格角钢已得到大量应用。目前,L300大规格角钢也已在特高压工程中得到了应用,但L300大规格角钢的产能有限,很难满足同时几个特高压工程供货的要求。文章重点对300 mm大规格角钢的替代型式进行系统对比研究,通过最优主材计算长度和不同长细比受压承载力的分析,得到了优化主材节间长度建议值,最后获得了符合工程实际的铁塔主材选材方案;通过研究,揭示了大规格角钢的承载能力和选用原则,为大规格角钢铁塔构件设计提供参考。 相似文献
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插入角钢在砼基础中拉力的传递分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在一条输电线路发生破坏事故后,人们对埋入砼基础中的插入角钢进行了拉伸试验,试验包括测量应变。试验结果表明,力从插入角钢传递到砼基础中是一个复杂的过程,这个过程包括插入角钢和砼之间的粘着作用和滑动摩阻或互相挤压。除砼的强度外,影响力传递的主要因素还有插入角钢的尺寸,外力的大小,砼的材料特性,以及砼基础中的应力分布等。插入角钢不带承剪连接件。其最大承载力实际上是由角钢的屈服应力所控制,这是由于存在很强 相似文献
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大规格角钢肢宽与肢厚均较大,截面面积比常规输电铁
塔角钢大得多,可大幅提高单构件承截力。分析认为单肢大
规格角钢替代双拼组合角钢是可行的;以±800 kV特高压直流
锦屏-苏南输电线路中JC1 转角塔为分析对象,在相同的荷载
条件下,主材分别采用Q420 大规格角钢、双拼组合角钢进行
设计、加工与真型试验,对主材采用Q420 双拼组合角钢与
Q420 大规格角钢塔进行了经济性分析。结果表明:主材采用
Q420 大规格角钢的JC1 塔比主材采用Q420 双拼组合角钢JC1
塔承载力要高,塔重减轻约5%,每基铁塔综合造价节省约
7.4%。 相似文献
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为了研究覆冰荷载作用下转角塔的稳定性,以某电力设计院设计的220 kV干字型耐张转角塔为工程背景,利用数值分析软件建立铁塔的有限元分析模型。对结构进行特征屈曲分析,得到了铁塔的特征值屈曲模态,然后采用增量加载模式研究了不同覆冰厚度情况下该塔非线性稳定性,得到不同覆冰厚度下塔顶位移以及各杆件的受力情况。结果表明,覆冰和风作用下导地线的角度荷载对转角塔起控制作用,整体表现为压弯失稳破坏。给出了转角塔的失稳模式和破坏机理,研究成果可为转角塔抗冰灾设计提供有价值的参考。 相似文献
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大跨越高塔是以风荷载为控制设计的高耸结构, 风荷载引起的弯矩甚至起决定作用。角钢构件与钢管构件相比, 其最主要的是风载体型系数比钢管大, 这也是角钢塔耗钢量高的主要原因。所有规格的角钢杆件均要进行稳定强度折减验算, 而对常用规格的钢管而言几乎无需进行稳定强度折减验算。钢管材料各向同性, 不存在强轴、弱轴之说, 加之钢管的回转半径、截面刚度比角钢大, 稳定性能大大优于角钢。并且跨越塔钢管方案总体价格比角钢方案低。因此, 在三沪直流大跨越工程中, 选择了钢管塔结构, 塔身腹杆采用刚性腹杆, 在塔头与塔身连接处设置水平横隔面。 相似文献
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SJ30102十字组合角钢塔是我国第1基±800 kV直流特高压双回路真型试验塔,塔总高75.5 m,塔重176.8 t。SJ30102试验塔顺利通过了大风、安装、覆冰、断线等7个工况的荷载试验,45°大风超载工况下,加载至设计荷载的134%时,十字组合角钢受压失稳破坏。试验结果表明:主材轴力计算值与试验结果相吻合,计算模型合理;考虑填板布置形式的十字组合角钢稳定承载力计算值与稳定应力实测值吻合较好,计算方法合理准确,DL/T 5154—2012关于十字组合角钢稳定计算方法过于保守;一字型填板布置形式,能够减轻塔重约3%,填板及螺栓计算方法安全可靠;十字组合角钢主材与斜材的新型连接形式,能够提高2个分肢角钢的协同工作性能,受力均匀性较好。 相似文献
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针对重冰气象区220kV耐张大转角铁塔设计,利用有限元分析软件ANSYS对耐张转角铁塔建立了刚架模型和桁梁混合模型,以两种模型的各运行工况作静强度分析、模态分析、地震响应分析和屈曲分析,经过比较和改进,提出优化方案。 相似文献
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