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      角鋼

      • 角鋼防屈曲加固措施試驗與模擬研究
        1)0 引言等邊角鋼具有承載性能良好、連接便捷和制作簡單等優(yōu)勢,被廣泛應用于輸電鐵塔、海洋平臺和各種鋼結構中[1-2]。地震作用或風荷載下,鋼結構中的角鋼構件遭受循環(huán)拉壓荷載,由于屈曲效應呈現(xiàn)出不對稱的受拉和受壓行為,空間鋼結構的局部區(qū)域傳力路徑改變且應力重分布,更多角鋼構件失效,最終導致空間鋼結構發(fā)生倒塌破壞[3-6]。采取可靠的加固措施,改善角鋼構件的滯回行為,對于預測鋼結構的振動響應具有重要意義[4]。近年來,國內(nèi)外學者為了改善角鋼構件的受壓承載性能

        山東電力技術 2022年12期2023-01-25

      • 考慮失穩(wěn)效應的角鋼非線性滯回模型研究
        50061)等邊角鋼具有優(yōu)越的連接性能,已廣泛應用于格構式輸電鐵塔、通訊鐵塔、電視塔等結構中。在格構式鐵塔的結構設計中,通常將等邊角鋼的單肢與相鄰構件采用焊接或螺栓連接,并非傳統(tǒng)意義上的軸心受壓構件,由于等邊角鋼兩端約束、長細比和偏心程度的影響,角鋼的受壓承載力計算存在很大的差別。在地震作用或風荷載下,格構式角鋼鐵塔中的角鋼構件在循環(huán)拉壓荷載下表現(xiàn)出復雜的滯回行為,對角鋼鐵塔的動力響應有很大的影響[1-3]。因此,準確地預測角鋼的滯回行為是研究結構動力響應

        振動與沖擊 2022年23期2022-12-15

      • 熱軋耐候角鋼塔結構設計研究及全壽命周期成本分析
        科院開展冷彎耐候角鋼塔的真型試驗,并在廈門220 kV梧侶-內(nèi)官架空輸電線路中進行試點應用[7],但是耐候角鋼采用噴鋅工藝進行防腐,導致耐候鋼表面穩(wěn)定銹層形成時間延緩。安徽省電力公司于2017年聯(lián)合中國電科院、安徽華電設計院等企業(yè)研究免涂裝冷彎耐候鋼在110 kV輸電線路中的應用,依托安徽亳州夏湖—高堂(孫廟)110 kV輸電線路工程,設計使用了62基冷彎耐候角鋼塔,是國內(nèi)首條全裸露、免涂裝使用的冷彎耐候角鋼塔輸電線路工程,已于2018年12月正式投入運營

        工程與建設 2022年5期2022-12-11

      • 局部銹蝕單角鋼軸心受壓穩(wěn)定承載力分析
        0 引言輸電線路角鋼塔是采用熱軋角鋼制造、螺栓連接的空間桁架結構,在輸電線路工程中使用量大、應用范圍廣。角鋼塔長時間處于露天惡劣環(huán)境中運行,角鋼銹蝕是其常見的破壞形式。塔腳部分積灰、濕度大,或鍍鋅層存在漏鍍、麻點、傷痕等缺陷,容易使鐵塔構件產(chǎn)生局部銹蝕[1];浮土滑落、堆積掩埋鐵塔構件引起的塔材局部銹蝕也較為常見。塔身主材是鐵塔主要受力構件,桿塔設計時按照兩端鉸接中心受力桿件計算,應重點關注銹蝕對其的影響。鋼結構、桿塔結構設計相關規(guī)范僅規(guī)定了等截面軸心受壓

        山東電力高等??茖W校學報 2022年5期2022-11-23

      • 基于光纖傳感器的輸電桿塔角鋼應變在線監(jiān)測研究
        接有效監(jiān)測到桿塔角鋼結構的健康狀態(tài)。近年來,新型傳感技術不斷向數(shù)字化和智能化方向發(fā)展[7],部分學者開始對桿塔角鋼應變在線監(jiān)測進行研究。劉福營[8]研究了基于電阻式應變傳感器的桿塔角鋼應變監(jiān)測方法,但是電阻應變計測量精度受自然環(huán)境影響很大,必須對應變計進行防水、防潮處理,采用的金屬基片容易疲勞導致靈敏度下降。黃新波等[9]采用一種粘貼光纖應變片的方式對輸電桿塔角鋼應力進行監(jiān)測,但應變片的安裝方式對測量精度影響較大。初金良等[10]在輸電桿塔不同高度位置上焊

        鄭州大學學報(工學版) 2022年6期2022-10-06

      • 唐鋼新區(qū)中型產(chǎn)線熱軋角鋼生產(chǎn)工藝優(yōu)化探析
        產(chǎn)品的重要任務,角鋼產(chǎn)品則是重中之重。由于中型產(chǎn)線投產(chǎn)時間早于為中型供坯的4 號連鑄機,在中型投產(chǎn)初期,只能使用其他連鑄機生產(chǎn)的165 mm×165 mm 方坯生產(chǎn)小規(guī)格角鋼,在此期間生產(chǎn)的角鋼,表面質量符合要求,未出現(xiàn)開裂、夾渣等表面缺陷。4 號連鑄機投產(chǎn)后,中型利用4 號連鑄機產(chǎn)出的165 mm×280 mm 矩形坯積極組織大規(guī)格角鋼開發(fā),在生產(chǎn)過程中,角鋼出現(xiàn)大批量的開裂缺陷,且大部分角鋼均存在頂角開裂,由于這一缺陷無法進行修磨處理,因此不但增加了角

        山西冶金 2022年3期2022-08-03

      • 基于宏觀損傷的銹蝕角鋼蝕余承載力評估方法
        一般由螺栓連接的角鋼構件組成,具有便于拆卸、結構簡單、連接性能好等優(yōu)點。由于長期處在露天的運行環(huán)境下,加之受沿海、工業(yè)區(qū)、酸雨等各種不利條件的影響,輸電鐵塔角鋼構件會發(fā)生不同種類、不同程度的銹蝕[1,2]。目前,國內(nèi)外對輸電鐵塔銹蝕的研究主要集中在銹蝕機理、銹蝕檢測和防護方面[3-7];針對鐵塔構件銹蝕狀態(tài)評估方法的研究主要基于構件的表面狀態(tài)與銹蝕率[8,9]。銹蝕作用是鋼構件性能下降、失效最為常見的原因。眾多學者對銹蝕鋼構件蝕余承載力的評估展開了研究。文

        電力科學與工程 2022年4期2022-05-10

      • 真型輸電塔無填板十字型組合角鋼構件的受力性能研究
        常采用十字型組合角鋼截面。傳統(tǒng)十字型組合角鋼截面一般由角鋼和填板組合構造,如圖1a 所示,通過四個角鋼、填板和連接螺栓組成,構造較為復雜。國內(nèi)外關于傳統(tǒng)有填板十字型組合角鋼的受力性能已經(jīng)有了較為深入的研究,主要集中在有填板十字型組合角鋼的失穩(wěn)破壞形態(tài)[3,6]和極限承載力[6,7]等方面。由于十字型組合角鋼對稱布置,主材受力時,其填板受力相對較小,且填板不便于施工和安裝,構造復雜。因此,為了優(yōu)化主材結構型式,本文提出了圖1b 所示的無填板十字型組合角鋼的構

        特種結構 2022年2期2022-05-06

      • 高壓輸電線路工程插入式角鋼的安裝方法
        18)1 插入式角鋼在輸電線路工程的運用隨著電力項目規(guī)模的不斷擴大,很多電力基建單位由先前的單純施工模式轉變?yōu)槌B(tài)化的EPC模式,對各個基建單位的要求也更加嚴格,如何做到節(jié)約成本,優(yōu)化設計才是重中之重。輸電線路基礎插入式角鋼的使用符合優(yōu)化設計的理念,在相同條件下,比地腳螺栓減少了混凝土使用和運輸,降低了造價,符合現(xiàn)行的深化設計要求。相比國內(nèi),輸電項目插入式角鋼在國外得到廣泛應用。插入式角鋼的基礎施工主要根據(jù)角鋼的尺寸大小來劃分,一種是插入式角鋼的下端直接插

        海峽科學 2022年2期2022-04-21

      • 角度對梁柱四角鋼連接節(jié)點力學性能的影響
        本文對斜向梁柱四角鋼連接節(jié)點的力學性能進行了探索性研究,重點分析角度對梁柱四角鋼連接節(jié)點力學性能的影響,進一步研究了頂部鈍角及底部銳角單肢弧形角鋼的滯回性能,研究成果可為此類節(jié)點的工程應用提供參考。1 角度對梁柱四角鋼連接節(jié)點力學性能的影響1.1 模型設計分析的BASE模型選取鋼框架梁柱在反彎點之間的部分,圖1給出了BASE模型的幾何尺寸。BASE模型的鋼梁傾角為30°(傾角指斜梁和水平線的夾角),鋼柱采用H型鋼,截面尺寸為HW400 mm×400 mm,

        蘇州科技大學學報(工程技術版) 2022年1期2022-04-11

      • 貼片誤差和扭矩對輸電鐵塔角鋼應變數(shù)據(jù)的影響
        便宜和運輸方便,角鋼被廣泛運用于輸電鐵塔結構中。為了確保輸電線路的穩(wěn)定運行,需要對輸電鐵塔角鋼構件的力學性能進行充分研究。輸電鐵塔角鋼的力學性能研究分為實驗研究和仿真模擬分析。在實驗研究方面,主要實驗內(nèi)容有輸電鐵塔角鋼構件的受壓承載力實驗[1-4]、低溫沖擊韌性和疲勞實驗[5-9]以及受拉承載力實驗[10]。在仿真模擬分析方面,主要研究內(nèi)容為構件幾何初始缺陷、殘余應力對角鋼軸心受壓構件穩(wěn)定性能的影響[11-12]。此外,文獻[13]研究了開/合角等邊角鋼

        電力科學與工程 2022年1期2022-02-17

      • 堆疊角鋼自動化吊裝轉移裝置設計
        構成由不同規(guī)格的角鋼通過焊接或螺紋連接的結構連接方式搭配而成[1]。目前,塔架生產(chǎn)廠商均建造有角鋼加工線,角鋼的截斷、鉆孔、下料均可以自動完成。但是,在上料過程中,由于角鋼有6 耀12 m 的長度、較重的重量和特殊的物料堆疊存放方式,較難自動完成。目前國內(nèi)外缺乏自動化送料系統(tǒng),需要人工對角鋼進行姿態(tài)的調整和固定[2]。通常情況需要2~3 名工作人員一起徒手上料,將角鋼放置于上料臺上,為接下來的加工線操作做準備。這種人工上料環(huán)節(jié)存在生產(chǎn)效率低、工人勞動強度大

        裝備制造技術 2022年11期2022-02-10

      • Q420十字組合截面角鋼軸壓穩(wěn)定性能試驗研究
        20十字截面組合角鋼被應用于超高壓、特高壓輸電線路工程中。在傳統(tǒng)的設計程序(如TTT和MYL等)中,格構式鐵塔屬于理想的空間桁架結構體系,鐵塔桿件兩端鉸接且軸心受力,拉桿規(guī)格通過凈截面受力計算求得,壓桿規(guī)格通過凈截面受力和整體穩(wěn)定受力求得[2-3]。特高壓輸電鐵塔真型試驗結果表明,試驗結果與設計結果相差較大,腿部主材在達到計算最大承載力之前發(fā)生提前破壞,組合角鋼主要沿虛軸發(fā)生屈曲失穩(wěn),而不是最小軸[4-5]。TEMPLE M等[6]開展組合角鋼的試驗,研究

        電力勘測設計 2021年12期2022-01-06

      • 用于橡膠道口的轉轍器結構以及鐵軌系統(tǒng)
        近曲基本軌;曲股角鋼立墻,曲股角鋼立墻設置在曲線尖軌的內(nèi)側;直股角鋼立墻,直股角鋼立墻設置在直線尖軌的內(nèi)側;橡膠道口板鋪設在曲股角鋼立墻和直股角鋼立墻之間,并通過曲股角鋼立墻和直股角鋼立墻固定(申請專利號:CN201811136678.7)。

        橡塑技術與裝備 2021年19期2021-10-09

      • 大規(guī)格角鋼軸壓桿件螺栓節(jié)點強度研究
        身主材而言,常規(guī)角鋼(肢寬不大于200 mm)很難滿足使用要求,需要采用雙(多)拼組合角鋼或者大規(guī)格角鋼。采用雙拼和多拼組合角鋼時,導致桿塔結構復雜,角鋼之間受力分配不均勻,造成鐵塔結構在加載到理論破壞荷載之前破壞,另外,螺栓通過厚度和層數(shù)量增加,給輸電線路鐵塔施工帶來不便[1]。大規(guī)格角鋼肢寬和肢厚均比較大,可以大幅度提高桿件的承載能力,與雙拼或多拼組合角鋼桿件相比,其傳力清晰、質量更輕、施工安裝簡便,在特高壓鐵塔設計中得到了廣泛使用。對于大規(guī)格角鋼軸心

        吉林電力 2021年2期2021-09-14

      • 解決船用低溫高等級角鋼短缺的幾種思路
        要設備單元之一,角鋼是井架常用型材。海洋平臺井架工作環(huán)境的特殊性,對井架用材料提出了很高的要求,市場經(jīng)常短缺無現(xiàn)貨,采購困難和采購周期長是普遍存在的現(xiàn)實問題,給海洋平臺井架的生產(chǎn)準備帶來較大的影響。本文提出了解決船用低溫高等級角鋼臨時短缺的幾種思路,可臨時解決非重要場合船用高等級角鋼短缺的應急,可供同行參考。1 海洋平臺模塊鉆機井架用材特點和要求海洋平臺模塊鉆機中井架是主要設備單元之一,相較于陸上石油開采中所使用的井架,海洋石油鉆井平臺上所使用的井架結構復

        機械工程師 2021年8期2021-08-19

      • Lateral magnetic stiffness under different parameters in a high-temperature superconductor levitation system*
        接近位移極值時,角鋼被較為明顯拉起。當層間位移角到達8%rad(89.11 mm)時,隨著節(jié)點轉動角度增大,轉動過程中梁翼緣受角鋼擠壓變形,與角鋼翼緣產(chǎn)生間隙。而梁腹板也出現(xiàn)較為明顯的受壓變形導致的曲鼓。Fig. 4. Relationships between kxx and B0 at different lateral displacements under the FC condition in(a)the first pass and(b)the

        Chinese Physics B 2021年7期2021-07-30

      • 基于超聲導波檢測的角鋼型材缺陷特性分析
        優(yōu)點[1-2]。角鋼型材作為組裝建造輸電線路鐵塔的基材,在電力系統(tǒng)內(nèi)應用廣泛,由于長時間工作在露天環(huán)境下,空氣中的H2O、NaCl等成分會逐漸侵蝕角鋼型材而產(chǎn)生腐化效應,導致角鋼型材不同位置出現(xiàn)壁厚減小的情況,嚴重時甚至會造成鐵塔發(fā)生傾斜或是斷裂倒塌[3-5]。因此,在長期運行后對輸電線路鐵塔進行監(jiān)測,探究角鋼型材的銹蝕情況十分重要。近年來,國內(nèi)外學者對板材缺陷識別展開了大量研究工作。文獻[6]設計了一套符合輸電線路特色的輸電桿塔基礎塌方在線監(jiān)測裝置,對輸

        聲學技術 2021年1期2021-03-10

      • 數(shù)控角鋼線機器視覺在線檢測系統(tǒng)研究
        俊花 姜騰光數(shù)控角鋼線加工過程易出現(xiàn)質量問題,對產(chǎn)品進行質量檢測非常必要,目前質檢主要為人工抽檢,質量得不到保證,提出了利用機器視覺技術進行在線監(jiān)測的技術方案,設計了通用性好、不影響加工過程的基于機器視覺的在線監(jiān)測系統(tǒng),滿足了數(shù)控角鋼線質量檢測的需求。角鋼是電力桿塔、信號塔的主要組部件,其質量直接影響電力輸送、信號傳輸?shù)陌踩?span id="j5i0abt0b" class="hl">角鋼由數(shù)控角鋼線生產(chǎn),主要完成沖孔、打鋼印、截斷等加工操作,因數(shù)控線生產(chǎn)速度快、原材料尺寸不標準、產(chǎn)品規(guī)格多樣,加工過程經(jīng)常發(fā)生漏孔

        電子世界 2021年23期2021-02-28

      • 輸電塔單角鋼桿件及節(jié)點承載力研究進展綜述
        1331)對于單角鋼截面構件的受力不同于矩形截面構件,受力性能更為復雜,等肢角鋼其截面特性為單軸對稱,截面形心位于面外(角鋼截面特征如圖1 所示),除了強度破壞影響構件承載能力,構件的穩(wěn)定性往往對角鋼承載能力起著決定性的作用。而國內(nèi)現(xiàn)有設計規(guī)范《鋼結構設計規(guī)范》GB 50017-2017[1],相對前一版本《鋼結構設計規(guī)范》GB 50017-2003[2],對結構分析與穩(wěn)定性設計做出了更為詳細的規(guī)定,受壓、受彎桿件強度穩(wěn)定性規(guī)范較為成熟,但是對單角鋼受壓構

        科學技術創(chuàng)新 2021年1期2021-01-20

      • 市政道路與有軌電車交叉口路面處理方案研究
        ;鋼纖維混凝土;角鋼隨著武漢市城市交通的快速發(fā)展,有軌電車以其工程造價相對較低、運行安全可靠性較好、乘客舒適度良好、運輸能力相對較大、能耗低、環(huán)境無污染等方面的綜合優(yōu)勢,已成為武漢市城市交通發(fā)展的一個重要選項。針對武漢市已建成有軌電車與市政道路相交路口的現(xiàn)場調查,發(fā)現(xiàn)有軌電車軌道兩側瀝青混凝土路面開裂、脫落現(xiàn)象較為常見,對有軌電車及機動車行駛造成較大安全隱患。1 交叉口處軌道構造針對常見交叉口處軌道構造進行研究,交叉口鋼軌與瀝青之間采用柔性包裹材料系統(tǒng)進行

        磚瓦世界·下半月 2020年12期2020-12-09

      • 銹蝕對輸電塔角鋼力學性能的影響
        )輸電塔一般采用角鋼型材制成,長期在戶外環(huán)境運行,銹蝕是輸電塔常見的破壞形式[1-4],由銹蝕引起的塔材失效呈逐年上升趨勢[5],造成了巨大的經(jīng)濟損失[6-7]。我國在役輸電塔有不少是在20世紀50~80年代投入使用的,這些在役輸電塔大多已出現(xiàn)了一定程度的銹蝕現(xiàn)象,對輸電線路的運行造成了安全隱患[8]。目前,國內(nèi)外對輸電塔銹蝕的研究主要集中在銹蝕化學機理[9-12]、銹蝕檢測[13]和預防性防護[14-17]等方面,對輸電塔銹蝕后力學性能變化的研究仍相對缺

        腐蝕與防護 2020年8期2020-09-12

      • 鐵塔角鋼生產(chǎn)工藝優(yōu)化
        那么鐵塔搭建材料角鋼便至關重要。因此文章從鐵塔角鋼角度出發(fā),淺析其生產(chǎn)工藝的優(yōu)化措施,提高產(chǎn)品核心競爭力的同時為企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益和社會效益,為國家創(chuàng)造更好的利益。關鍵詞:鐵塔;角鋼;生產(chǎn)工藝;優(yōu)化措施近年來,我國建筑行業(yè)崛起迅速,與建筑行業(yè)相關的一應器材也受到較高關注。鐵塔角鋼作為重要建筑用材,在鋼化材料市場中有著比較大的市場地位,且在全國范圍內(nèi)的應用十分廣泛。受社會大環(huán)境的影響,角鋼用戶市場的競爭力非常大,但是目前鐵塔角鋼在保質保量按合同交工的背景

        看世界·學術下半月 2020年4期2020-09-10

      • 帶孔角鋼在海洋石油平臺應用與研究
        本研究所述的帶孔角鋼主要是應用于海洋石油工程海上平臺中電纜托架支撐,同時也可以應用到海洋平臺上各種其他支架中,施工方便,形式不受限制,有著易于預制、易于安裝、易于修改等優(yōu)勢,并且可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的馬腳、電儀支架等,應用十分廣泛,是海油工程自主在成熟工程領域開拓和發(fā)展的延續(xù)。1 帶孔角鋼應用于電纜托架支撐的形式1.1 托架支撐形式(1)傳統(tǒng)的托架支撐,支撐腿使用不帶孔角鋼,橫擔使用帶孔角鋼,支撐腿和橫擔進行焊接,而本研究所述使用的托架支撐,支撐腿和橫擔全部使用帶

        設備管理與維修 2019年10期2019-10-26

      • 全自動角鋼法蘭沖孔切斷一體機在空調管道制作加工中的推廣應用
        通風空調工程中,角鋼法蘭的制作加工是一個比較繁雜的過程,角鋼法蘭更是通風空調管道的關鍵部件,角鋼法蘭的制作加工質量直接影響通風空調工程的整體質量?,F(xiàn)階段角鋼法蘭制作加工工藝主要是:人工劃線下料、切斷、打磨、臺鉆或手電鉆打螺栓孔、鉚釘孔、焊接,整個生產(chǎn)工藝過程的每個工序都要投入大量的勞動力進行加工,而且勞動效率極低、機械化程度不高,加工質量還因工人的技能水平不一而無法保障、無法滿足質量及進度要求。隨著人們生產(chǎn)生活水平的不斷提高、工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大及生產(chǎn)條

        制冷 2019年3期2019-10-12

      • 角鋼定位器在杯基鋼柱吊裝中的應用技術研究
        計220根。3 角鋼定位器施工原理定位裝置由角鋼定位器及輔助鋼筋組成,首先采用規(guī)格∠50×5的角鋼以垂直焊接的方式,根據(jù)基礎頂面預先彈好的安裝控制線對杯口相鄰兩側的角鋼定位器進行預定位。隨后進行吊裝鋼柱,調整鋼柱并校正合格后,采用輔助鋼筋設置水平支撐,頂住杯口四壁與鋼柱焊接。將剩余兩側的角鋼定位器全部焊接完成,通過角鋼組合及水平支撐筋完成鋼柱的吊裝定位。4 角鋼定位器三維建模通過強大的三維建模功能,在鋼柱吊裝前進行三維模擬構畫,見圖1。建立角鋼組合的構造模

        鐵道建筑技術 2019年4期2019-07-18

      • 輸電線路鐵塔參數(shù)化模型的桿件信息拓展研究
        現(xiàn)實空間的鐵塔如角鋼塔和鋼管塔等是由具有一定尺寸外形的板、桿件和螺栓等構件組成的空間結構,而且桿件受構造因素影響其端點與節(jié)點之間存在一定的位置偏移,進而導致實際安裝位置與理論模型存在差異。由于角鋼并非中心對稱截面,因此這種差異對于角鋼塔尤為明顯。鐵塔參數(shù)化模型目前僅能表述節(jié)點編號、相對坐標、桿件規(guī)格、桿件材質、角鋼肢(或鋼管)朝向、掛點屬性和坐標信息,對于桿件之間實體層面的相對位置關系缺乏相應的細節(jié)描述,可能導致不同軟件平臺復原實體模型時有差異。因此參數(shù)化

        四川電力技術 2019年6期2019-04-14

      • 330 kV 輸電線路斜柱插入式角鋼施工工藝簡析
        過對該項目插入式角鋼方案的簡析,為鐵塔施工組立等工作做好準備。1 單腿調整工具安裝調整主角鋼的控制方法1.1 基本原理首先根據(jù)鐵塔根開計算角鋼的安裝位置,并將插入式角鋼就位,采用自制的固定工具進行加固、調整,并控制角鋼的扭度。1.2 安裝尺寸的計算本工程基礎設計為方形,斜插主角鋼應計算的尺寸見圖1。圖1 斜插主角鋼安裝圖中L為設計角鋼背頂點根開尺寸;H為兩坑底中心距離(詳見基礎施工技術措施中分坑尺寸表);oa為插入角鋼頂部到中心樁的水平尺寸(為測量方便計算

        山西建筑 2019年4期2019-02-15

      • 鐵塔用460 MPa級大型角鋼的組織與性能
        輸電鐵塔主要采用角鋼制作[1],用量大且廣泛。但是長期以來,我國輸電鐵塔較少使用高強度角鋼而以Q235TB和Q345TB鋼為主。該級別的鐵塔用角鋼,其強度、韌性等性能難以滿足惡劣環(huán)境中使用的要求,特別是在有冰凍等的寒冷地帶或季節(jié),結冰、積雪會造成鐵塔負荷增大,甚至導致鐵塔倒塌[2-4]。高強度角鋼特指屈服強度420 MPa及以上級別的角鋼,高強度、高韌性角鋼可滿足特殊、復雜結構的受力要求,并能降低建筑結構的自重,弱化鋼材由于厚度的增加強度降低的厚度效應。研

        上海金屬 2019年1期2019-01-30

      • 一種鋼結構間接空冷塔結構連接節(jié)點
        件(2)包括分支角鋼(6)、第一檁條角鋼(7)和第二檁條角鋼(8);兩根分支角鋼(6)平行設置,且角鋼的凹面相對設置,兩根分支角鋼(6)的凹面之間固定設置有若干第二檁條角鋼(8),兩根分支角鋼(6)和若干第二檁條角鋼(8)形成角鋼板結構;兩個角鋼板結構相互平行設置,兩個角鋼板結構之間在同一水平面的兩個分支角鋼(6)的凹面之間固定設置有若干第一檁條角鋼(7),兩個角鋼板結構和第一檁條角鋼(7)形成四邊角鋼格構式構件,且四邊角鋼格構式構件內(nèi)相鄰的分支角鋼(6)

        福建質量管理 2018年20期2018-11-14

      • 淺談廚衛(wèi)間通風道分層承托的改進措施
        ,本文提出了采用角鋼框作為分層承托的處理措施,在角鋼框側邊焊接鋼筋,鋼筋伸入樓板混凝土內(nèi),澆筑混凝土前將角鋼框倒扣于模板上,與混凝土樓板澆筑成一體,在安裝通風道時上層通風道直接放置于角鋼框之上,下層通風道卡固于角鋼框內(nèi),確保了安裝的牢固,減少了通風道安裝完后通風道周邊洞口二次封堵的施工工序,保證了安裝質量,同時可以避免該部位滲漏現(xiàn)象的產(chǎn)生。2 改進前施工效果的分析經(jīng)過對多個交付使用的工程進行回訪,發(fā)現(xiàn)使用常規(guī)方法安裝通風道,由于施工過程的人為因素,存在以下

        建筑 2018年14期2018-08-07

      • 110kV耐張角鋼塔ANSYS靜動力特性分析
        有設計桿塔圖紙中角鋼類型繁多,建模復雜等特點。為了縮短建模周期,提高建模質量,本文運用新的建模方式對架空輸電桿塔進行建模。通過對華南沿海區(qū)域110kV耐張角鋼塔的有限元建模和動靜力分析,證明了該有限元建模方法的有效性和可行性。【關鍵詞】輸電桿塔;角鋼;有限元建模隨著我國經(jīng)濟建設的快速發(fā)展[1],電力作為我國一項基本工業(yè),其發(fā)展的速度直接影響、制約著其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?,F(xiàn)階段,架空輸電桿塔已經(jīng)成為各國電力供應最重要的載體。作為高負荷的電能輸送載體的輸電線路體系,

        中國房地產(chǎn)業(yè)·上旬 2018年11期2018-05-14

      • 等邊單角鋼構件受彎橫向屈曲問題的探討
        071)1 概述角鋼構件由于受力明確、易安裝、便于加工運輸?shù)葍?yōu)點,在通信塔、輸電線路、鋼結構廠房、橋梁以及桁架等多個領域得到了廣泛的應用。隨著特高壓鐵塔設計荷載越來越大,大規(guī)格、高強度角鋼得到了越來越多的研究和推廣應用。但對于角鋼作為受彎構件的橫向屈曲問題卻常被忽視。我國的《鋼結構設計規(guī)范》(GB50017—2003)(以下簡稱鋼規(guī))對軋制等邊角鋼的應用,給出了其作為軸心受力構件的軸心強度和受壓穩(wěn)定性計算的相關條文,未提及其作為受彎構件橫向屈曲的問題。學者

        電力勘測設計 2018年1期2018-03-06

      • 塔式起重機倒塌事故分析
        、第二標準節(jié)主肢角鋼呈斷裂狀,與主肢角鋼斷裂部位連接的腹桿角鋼呈斷開、彎曲狀,其余主肢角鋼呈折彎狀。該事故中在起重機上作業(yè)的一名工人當場死亡,起重臂砸中面包車,事故性質非常嚴重。塔式起重機倒塌現(xiàn)場平面位置見圖1。圖1 塔式起重機倒塌現(xiàn)場平面位置1.2 拆解的塔式起重機機件狀況連接斜撐桿的支撐連接耳座安裝于第二標準節(jié)主肢角鋼上中部,連接安裝斜撐桿支撐連接耳座部位對應的第二標準節(jié)的4個主肢角鋼上中部內(nèi)側均未見有加強板;第三第三標準節(jié)的4個主肢角鋼上中部內(nèi)側均焊

        設備管理與維修 2017年6期2018-01-17

      • 超高層弧形板邊施工控制技術
        弧形;壓型鋼板;角鋼;測量【中圖分類號】TV391【文獻標識碼】A【文章編號】1671-3362(2018)10-0056-031. 工程概況北京麗澤SOHO項目鋼結構造型復雜,外立面均為變曲率曲面,樓層板邊輪廓線由多段不同圓心、不同半徑的圓弧和少量直線段組成,且地上結構45層,各層結構均有不同程度的變化(外輪廓先往外擴張然后回收),與傳統(tǒng)建筑結構相比軸線關系復雜。復雜的板邊輪廓變化也給壓型鋼板的鋪設及測量放線帶來極大的挑戰(zhàn)和工作量。2.技術難點2.1建筑

        中國建筑金屬結構 2018年11期2018-01-04

      • 基于擴展有限元法的裂紋對輸電塔角鋼主材承載力的影響研究
        法的裂紋對輸電塔角鋼主材承載力的影響研究劉海鋒1張 鑫2陳海波3趙衛(wèi)平4黃 耀1韓軍科1(1. 中國電力科學研究院,北京 100055; 2. 北京工業(yè)大學,北京 100124; 3. 國家電網(wǎng)公司, 北京 100031; 4.中國礦業(yè)大學(北京), 北京 100083)受加工和服役中各因素的影響,輸電鐵塔中的角鋼會出現(xiàn)裂紋.有必要研究裂紋對角鋼承載力的影響程度,以確定檢測方法和補修措施.本文針對某輸電鐵塔角鋼主材出現(xiàn)的裂紋,基于裂紋擴展的COD準則和擴展

        三峽大學學報(自然科學版) 2017年5期2017-12-14

      • 淺述彈塑性有限元模擬在連軋角鋼中的應用
        元軟件構建16#角鋼熱連軋過程有限元模型,采用有限元法并考慮材料的高溫熱力學行為來模擬大角鋼的熱連軋過程,不但可以縮短調整周期和降低生產(chǎn)成本,而且其計算的準確性比較高,具有重要的參考價值。關鍵詞:彈塑性;有限元模擬;角鋼;連軋DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.0281 彈塑性有限元法概述有限元法是研究金屬塑性變形的理論分析方法,誕生于20世紀中葉,伴隨著計算機技術的發(fā)展,已成為計算力學和計算工程領域中應用廣泛的計算

        山東工業(yè)技術 2017年21期2017-11-04

      • 角鋼螺栓連接中角鋼肢厚對螺栓邊距影響的研究
        510006)角鋼螺栓連接中角鋼肢厚對螺栓邊距影響的研究甘仲偉(廣州大學土木工程學院廣東廣州510006)運用ABAQUS模擬角鋼螺栓連接,研究角鋼不同肢厚對角鋼螺栓連接中螺栓邊距的影響。本文設計了4組不同肢厚角鋼分別在不同螺栓邊距下的角鋼螺栓連接試件,對比荷載位移曲線與極限承載力研究試件的抗剪性能。研究結果表明,螺栓邊距與角鋼厚度有關,并給出相應角鋼在不同肢厚下的螺栓邊距建議值,便于實際工程應用。角鋼;螺栓;抗剪性能一、引言角鋼螺栓連接在工程中應用廣泛

        福建質量管理 2017年14期2017-09-15

      • 110?kV?ZGU2型直線鐵塔加固工藝簡析
        直線鐵塔4個主肢角鋼進行加固,鐵塔支腿由不同規(guī)格等邊角鋼制作而成,為增加其強度,將加固角鋼貼覆在原角鋼里側并進行焊接連接,隨后進行內(nèi)側密封并進行防腐處理。國內(nèi)首次采用焊接技術實現(xiàn)一體化強度提升加固,實現(xiàn)了不停電狀態(tài)下通過焊接技術對運行中的鐵塔進行加固補強,從而提高其抵抗惡劣環(huán)境的能力,既保證鐵塔的安全運行又不影響日常生活用電。該文對該型輸電鐵塔的加固施工工藝過程做了詳細闡述。1 施工工藝1.1 施工工藝流程加固角鋼選取→放樣下料→裝配點固→焊接加固→打磨清

        科技創(chuàng)新導報 2017年9期2017-08-02

      • 插入角鋼錨固件計算方法的探討
        0000)?插入角鋼錨固件計算方法的探討任吉華1, 賈素紅2(1.濰坊五洲鼎益鐵塔有限公司, 山東安丘 262100;2. 四川電力設計咨詢有限責任公司, 四川成都 610000)文章通過對插入角鋼混凝土基礎抗拔試驗結果的分析研究以及工程實際應用中發(fā)現(xiàn)的問題,指出現(xiàn)有DL/T 5154-2012《架空輸電線路桿塔結構設計技術規(guī)定》中插入角鋼錨固件的計算方法存在的問題,進而提出一種更合理的錨固計算方法。插入角鋼; 錨固件; 計算方法插入混凝土的角鋼是送電線路

        四川建筑 2017年3期2017-07-07

      • 輸電鐵塔用大規(guī)格角鋼低溫性能研究
        輸電鐵塔用大規(guī)格角鋼低溫性能研究李鳳輝,常建偉,徐德錄,張東英,張 磊,李 光,于長海(北京國網(wǎng)富達科技發(fā)展有限責任公司,北京 100070)為低溫地區(qū)選擇合適的輸電鐵塔用大規(guī)格角鋼,防止鐵塔因構件發(fā)生低溫脆性斷裂而引起破壞。通過室溫和低溫條件下的拉伸和沖擊試驗,研究了輸電鐵塔用Q345B、Q420B的大角鋼的強度、塑性和韌度。結果表明,從-40 ℃到室溫,大角鋼具有良好的低溫強度性能和低溫塑性,隨溫度的降低材料的沖擊韌度和斷裂韌度逐漸變差,試驗Q345B

        新技術新工藝 2016年12期2016-03-08

      • 1 000 kV特高壓桿塔主材選型的技術經(jīng)濟比較
        提下,對主材采用角鋼、鋼管、角鋼鋼管組合3種方案進行經(jīng)濟性分析和比較。分析結果表明,當鋼管與角鋼單價差異小于2 140元/t時,鋼管方案最經(jīng)濟;當鋼管與角鋼單價差異大于2 140元/t,小于3 360元/t時,角鋼鋼管組合方案最經(jīng)濟;當鋼管與角鋼單價差異大于3 360元/t時,角鋼方案最經(jīng)濟。特高壓;鋼管塔;角鋼塔;技術經(jīng)濟比較0 引言高壓輸電線路是電能輸送的載體,是重要的生命線工程。隨著國民經(jīng)濟的快速增長,發(fā)達地區(qū)的電力需求與日俱增。目前國家正處于特高壓

        山東電力技術 2015年11期2015-10-12

      • 開/合角等邊角鋼的整體穩(wěn)定性和經(jīng)濟性分析
        都是采用熱軋等邊角鋼構件,通過螺栓連接而成的空間桁架結構,其四根主材的兩肢通過螺栓與斜材相連。由于角鋼具有儲存、運輸方便,加工、安裝簡便,成本低廉的特點,因此在輸電鐵塔結構構造中得到廣泛的使用。隨著電力需求的不斷增大,同塔多回路的設計,特高壓的不斷發(fā)展,使得輸電鐵塔結構上承受的外荷載將越來越大,對傳統(tǒng)四邊形截面輸電桿塔的結構設計提出了更高的要求,而非四邊形截面的輸電鐵塔(正三角形、正五邊形和正六邊形等)在特定條件下具有各自的優(yōu)勢,可以滿足當前新型桿塔結構設

        結構工程師 2015年3期2015-03-21

      • 60°角鋼軸心受壓構件肢件寬厚比限值的研究
        330096)角鋼構件是鋼結構中的一類重要構件,它具有連接方便和易安裝的優(yōu)點,可以廣泛應用于塔架結構、桁架結構及支撐等結構[1]。冷彎角鋼不受截面規(guī)格的限制,截面開展形式多樣,更能適應各種結構使用的需要,近年來冷彎型角鋼開始應用于輸電鐵塔中。而采用3~6mm厚的60°角鋼還可以設計制造成三角塔,這種冷彎型鋼塔與一般熱軋鋼塔相比可節(jié)約鋼材10%~18%。三角形塔架結構是自立式塔形結構,結構高度較大,橫截面尺寸相對較小,是風荷載起主要作用的高聳構筑物[2],

        合肥工業(yè)大學學報(自然科學版) 2015年5期2015-03-07

      • 芻議電力鐵塔的專用角鋼性能
        議電力鐵塔的專用角鋼性能鄧助家(廣東省電力線路器材廠,廣東廣州 510450)本文通過對微合金化學反應、對軋制的控制等方面來分析電力鐵塔專用角鋼組織的功能,使電力鐵塔在具有較高強度的同時,也具有優(yōu)良的耐低溫的功能,提高電力鐵塔角鋼的韌性,有利于提高電力鐵塔的荷載能力,延長電力鐵塔的使用年限,對電力鐵塔的構建有十分重要的作用。本文針對國內(nèi)外豐富的合金元素的積層分析,初步確定了電力鐵塔角鋼的主要成分,在電力鐵塔運作過程中,針對不同的用途,對角鋼的化學成分進行調

        中國科技縱橫 2014年21期2014-12-12

      • 剪切滯后對受拉角鋼強度的影響
        )剪切滯后對受拉角鋼強度的影響劉菁菁(江蘇建筑職業(yè)技術學院 建筑工程技術學院,江蘇 徐州 221116)為了研究剪切滯后對受拉角鋼強度的影響,并對單面連接角鋼強度計算公式進行修正.根據(jù)Whitmore應力擴散概念,初步確定了應力擴散角,建立了求解剪切滯后強度計算公式,并通過有限元分析軟件,對受力模型與理論結果進行對比分析.結果表明:剪切滯后對受拉角鋼強度有很大的影響,剪力滯后系數(shù)公式可以用于理論計算和工程設計.剪切滯后;有效凈截面積;單面連接;受拉角鋼;影

        江蘇建筑職業(yè)技術學院學報 2014年2期2014-10-24

      • 鋼制焊接常壓容器圓形平蓋加平行角鋼加強筋的設計計算
        時圓形平蓋厚度和角鋼加強筋規(guī)格的推薦值;當容器公稱直徑大于2 200mm時,圓形平蓋厚度可依據(jù)該標準進行計算,但平蓋上角鋼加強筋規(guī)格需通過計算或按經(jīng)驗值確定。由于按經(jīng)驗值確定存在一定的局限性,而該標準中又未提供其規(guī)格的計算過程,因此,筆者以設計工作中的對象為具體實例,進行了圓形平蓋加平行角鋼加強筋的設計計算,為平蓋角鋼加強筋的規(guī)格選擇提供依據(jù)。1 平蓋厚度計算平蓋的計算厚度是依據(jù)文獻[1]中第6.4節(jié)式6-38圓形平蓋厚度計算公式進行計算的。筆者所用算例的

        化工機械 2014年6期2014-05-29

      • 輸電鐵塔技術發(fā)展與應用
        輸電鐵塔主要包括角鋼塔、鋼管塔、鋼管角鋼組合塔、鋼管桿等。原材料主要是熱軋等邊角鋼、無縫鋼管、直縫焊管、鋼板等,其中直縫焊管和鋼管桿由鋼板卷制焊接而成。2005年以前,我國輸電鐵塔用鋼牌號主要是Q235和Q345。隨著超高壓、特高壓、同塔多回、大跨越等工程的建設,鐵塔承受的荷載不斷提高,對鋼材的材質和規(guī)格等提出了更高的要求。為適應輸電線路高電壓、大荷載、多回路的需要,輸電鐵塔應提高材料強度級別和質量級別,優(yōu)化和改進桿塔結構設計,提高材料規(guī)格。1 輸電鐵塔技

        山東電力技術 2014年1期2014-04-26

      • 錦蘇特高壓直流線路工程JC5D塔應用大規(guī)格Q420角鋼的試驗研究項目通過公司驗收
        用大規(guī)格Q420角鋼的試驗研究”驗收會在北京召開。與會專家聽取了課題組關于該項目研究情況和技術成果的匯報,審閱了研究報告、試驗報告、項目成果應用情況及其證明材料,經(jīng)討論,一致認為項目完成了合同規(guī)定的研究內(nèi)容,達到了預期目標,同意通過驗收。項目依托錦蘇工程,選擇JC5D型轉角塔以大規(guī)格單角鋼和雙拼角鋼代替常規(guī)雙拼和四拼角鋼,完成了真型試驗。JC5D轉角塔通過了8個工況試驗,在45°大風工況超載120%時塔身主材屈服破壞。試驗證明,以大規(guī)格單角鋼和雙拼角鋼代替

        電器工業(yè) 2013年2期2013-08-16

      • 輸電線路十字組合角鋼主材拼接性能分析
        引 言十字組合角鋼作為主材在220kV及以上輸電線路鐵塔中應用廣泛,但相關研究不完善,僅局限于填板設計及承載力研究[1-3]。2008年,埃塞俄比亞電力公司與上海輸配電股份有限公司設計的400kV和230kV十字組合角鋼塔在中國電力科學研究院進行了真型試驗。試驗后發(fā)現(xiàn)十字組合角鋼主材的試驗承載力與理論設計值偏差較大,多次出現(xiàn)受壓主材未達到理論破壞荷載就發(fā)生失穩(wěn)屈曲破壞的情況,塔腿下端表現(xiàn)更為明顯。試驗數(shù)據(jù)表明,主材內(nèi)外角鋼受力不均勻,塔腿根部主材節(jié)間內(nèi)外

        電力建設 2013年5期2013-06-06

      • “十二五”期間電網(wǎng)工程大規(guī)格角鋼推廣應用數(shù)量及其經(jīng)濟性預測分析
        越大,對于桿塔用角鋼構件,我國目前常規(guī)角鋼庫的單角鋼承載力已無法滿足結構選材的需要,采用組合截面構件或鋼管構件成為必然選擇。組合角鋼節(jié)點及填板構造復雜,加工組裝難度大,發(fā)展更大規(guī)格的角鋼,減少組合角鋼的使用,能簡化鐵塔構造、方便加工、降低塔重。2009年4月1日新頒布的GB/T 706—2008《熱軋角鋼》增加了220×220和250×250這2種規(guī)格角鋼[3],由于國內(nèi)外無穩(wěn)定市場,市場供貨量極少。國家電網(wǎng)公司在錦屏—蘇南±800 kV特高壓直流輸電線路

        電力建設 2012年2期2012-08-09

      • 關于耐張塔插入式基礎預偏后對插入角鋼的調整
        基礎預偏后對插入角鋼的調整李家建,孫 靜(山西省電力公司送變電工程公司,山西太原 030006)指出耐張塔采用斜插入式角鋼基礎,基礎留有預偏后鐵塔傾斜,主材坡比與原設計坡比相比發(fā)生一定的傾斜變化,而基礎插入角鋼坡比與鐵塔坡比必須相一致,因此必須對基礎插入角鋼做相應的坡比調整。針對耐張塔插入式斜柱基礎預偏后對插入主角鋼的調整以及如何控制進行分析探討。插入角鋼;鐵塔坡比;線路轉角;耐張塔;預偏值隨著輸電線路的成熟發(fā)展,鐵塔基礎型式更加地細化,鑒于能夠節(jié)約鋼材、

        山西電力 2012年2期2012-06-01

      • Q420大截面角鋼在特高壓輸電線路中的應用
        )Q420大截面角鋼在特高壓輸電線路中的應用杜榮忠(廣西電力工業(yè)勘察設計研究院,廣西南寧,530023)隨著我國經(jīng)濟建設的快速發(fā)展,“用電荒”現(xiàn)象日益嚴重。為了均衡不同區(qū)域間電力產(chǎn)能,越來越多的同塔多回路、特高壓輸電線路開始建設。這些線路具有導線荷載大的特點,與之相對應的鐵塔上的負荷也很大,如果按照傳統(tǒng)習慣,繼續(xù)使用Q345鋼材,一般要用到組合角鋼(雙拼角鋼或四拼角鋼)或者鋼管。組合角鋼大大增加了塔重,且加工量很大,而鋼管塔加工復雜、焊接量大,不便于山區(qū)運

        電網(wǎng)與清潔能源 2011年11期2011-06-21

      • 某電廠儲煤棚斷柱的加固方案與設計
        部位考慮利用外包角鋼骨架進行加固,外包角鋼骨架通過鋼綴板和鋼夾板與原混凝土柱連接起來,即將斷柱重新連接為整體,實現(xiàn)加固。加固要點如下:1)不需拆除、替換原柱,更安全;2)斷柱可以適度糾正,但不需要嚴格糾正;3)角鋼骨架與原柱牢固連接,很好地約束斷柱,并能完全承受原柱應該承受的荷載;4)角鋼骨架的根部錨固在后澆的基礎里面,后澆基礎與原基礎通過植筋來可靠連接;5)角鋼與原柱的空隙處、斷柱的裂縫處進行灌漿處理;6)角鋼進行防腐處理。3 加固設計角鋼加固的施工詳圖

        山西建筑 2011年26期2011-06-14

      • 一種角鋼的強力穿水冷卻裝置
        卻裝置設計了一套角鋼軋后穿水冷卻裝置,以解決終軋溫度過高和角鋼力學性能偏低的問題,同時減輕角鋼軋后冷卻過程中的翹曲和殘余應力,節(jié)約冷床面積,提高角鋼的力學性能及改善其組織狀態(tài),簡化生產(chǎn)工藝。1 濁水強力冷卻裝置的結構1.1 主冷卻器結構角鋼穿水冷卻裝置的結構設計主要是主冷卻器及其噴嘴和紊流套的設計。角鋼主冷卻器結構如圖1所示。圖1 角鋼穿水冷卻主冷卻器結構圖1.2 冷卻噴嘴的設計由于角鋼異形斷面特點,其在冷卻時角部和腿部的冷卻速度不一致,角部區(qū)域冷卻速度慢

        華北理工大學學報(自然科學版) 2011年3期2011-03-21

      • 插入角鋼式輸電鐵塔基礎承載力試驗研究
        多都采用了插入式角鋼基礎。然而這一基礎形式的外荷載從角鋼傳遞到混凝土基礎卻是一個十分復雜的過程,對于基礎承載力的影響因素也較多。此文主要結合 500 kV輸電線路插入角鋼式基礎承載力試驗的結果,分析這種基礎承載力的影響因素,為今后類似工程建設提供數(shù)據(jù)參考。1 室內(nèi)模型試驗1.1 模型試件設計室內(nèi)模型試驗主要是研究插入角鋼的類型(主材鋼Q420),角鋼埋置深度、剪切件錨固情況對基礎承載力的影響。由于主要研究插入角鋼的作用,因此本試驗不考慮混凝土強度的影響(基

        四川建筑 2010年1期2010-04-19

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