开放期刊系统

特高压变电构架风荷载设计分析

浩 唐(黑龙江大学建筑工程学院,中国)
智博 张(黑龙江大学建筑工程学院,中国)
本军 向(黑龙江大学建筑工程学院,中国)
裕己 张(黑龙江大学水利电力学院,中国)
程 王(黑龙江大学水利电力学院,中国)
杰 张(黑龙江大学水利电力学院,中国)

摘要

为了明确特高压变电构架在风荷载作用下的动力特性和静力特性,论文利用3D3S 14.0软件对特高压变电构架进行风荷载计算,考察构架的模态、支座反力、节点和杆件的位移及应力情况。研究结果表明:结构前 8 阶 X、Y 和 Z 向振型质量参与系数分别为 84.27%、80.46% 和 30.80%;结构轴力最大和最小的前 5 个单元主要分布在塔架支座部分和横梁中间位置;变电构架塔顶出现最大正位移 185.5mm,横梁中间出现最大负位移 -34.6mm;结构最大支座反力为 5947.3N,最大弯矩为301.5N·m;结构应力比最大值为 0.79,满足承载力计算要求。

关键词

特高压变电构架;风荷载;3D3S;自振特性;静力特性

全文:

PDF

参考

王炎铭 . 宁波地区输电塔风致动力响应分析 [J]. 安徽建筑 ,2021,28(3):66-67.

路焕军 . 风振响应下塔 - 线体系的动力特性分析 [J]. 电网与清洁能源 ,2020,36(11): 39-44.

原迁 , 张德凯 . 大跨越输电塔线体系风振响应及风振系数分析 [J].山西建筑 ,2021,47(6):34-38.

李方慧 , 唐浩 , 支旭东 .1000kV 特高压变电构架风荷载特性 [J]. 哈尔滨工业大学学报 ,2021,53(4):129-135.

王昊阳 .1000kV 特高压变电构架风洞测力试验及风振响应研究[D]. 哈尔滨 : 哈尔滨工业大学 ,2019.

赵杰 .1000kV 特高压变电站塔架抗风性能研究 [D]. 哈尔滨 : 黑龙江大学 ,2019.

王振华 . 输电塔体型系数与角度风荷载系数对比研究 [J]. 电力勘测设计 ,2021(2):17-23.

He Bo, Zhao Mingxi, Feng Wentao, et al. A method for analyzing stability of tower-line system under strong winds[J].Advances in Engineering Software,2019,(127):1-7.

I. Kouchami-Sardoo, H. Shirani, I. Esfandiarpour-Boroujeni, H. Bashari. Application of a Bayesian belief network model for assessing the risk of wind erosion: A test with data from wind tunnel experiments[J].Aeolian Research,2019,(41):100543.

Fengli Yang, Jingbo Yang, Huawei Niu, Hongjie Zhang. Design wind loads for tubular-angle steel cross-arms of transmission towers under skewed wind loading[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics,2015(140):10-18.

部门中华人民共和国住房和城乡建设部发布 . 空间网格结构技术规程 [S]. 北京 : 中国建筑工业出版社 ,2010.



DOI: http://dx.doi.org/10.12345/gcjsygl.v5i10.7489

Refbacks

  • 当前没有refback。
版权所有(c)2021 浩 唐, 智博 张, 本军 向, 裕己 张, 程 王, 杰 张 Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。
  • :+65-62233778 QQ:2249355960 :contact@s-p.sg