风电基础预应力锚栓有效张拉力无损检测方法研究

来源 :湖南科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong598
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
风机基础预应力锚栓连接能够较好的解决钢塔筒与混凝土基础的变形协调问题,且具有结构连续、无刚度突变、基础不开裂等优点。因此,在我国得到大力推广。该类连接广泛应用的同时,未达到设计荷载出现基础混凝土开裂、预应力锚栓异常断裂、塔筒局部失稳甚至整机倒塌的事故时有发生。风机基础锚栓在张拉施工、运营阶段存在的预应力损失过大、甚至失效问题,是导致上述事故的主要原因。解决上述问题最直接、最有效的途径就是提出一种操作简单、快速的风机锚栓预应力无损测试方法——识别锚栓锚固体系能量集中的峰值频率间接识别风机锚栓有效张拉力。频率法是兼备简单和高效的无损检测方法,能快速有效的检测出预应锚栓的有效张拉力,在PC箱梁桥竖向预应力检测中得到广泛应用,但实际检测过程中,非受力段钢筋长度对测试精度较为敏感。基于风机基础预应力锚栓与PC箱梁桥竖向预应力钢筋锚固方式基本相同,本文拟采用频率法对风电基础预应力锚栓有效张拉力检测进行研究分析:针对该方法在实际应用过程中存在的不足(钢筋长度对测试精度影响)及风电基础预应锚栓的特点(非受力段钢筋长度较短)、受力特性(锚栓螺纹圈数、高度、宽度及螺母高度与PC箱梁桥竖向预应力钢筋锚固系统均不一致)开展研究,获得消除非受力段钢筋长度对测试精度影响的范围和方法,实现风电基础的预应力锚栓有效张拉力无损检测。主要工作及成果如下:(1)制作室内测试模型,实验研究风机基础预应力锚栓非受力段长度、张拉力对测试峰值频率的影响规律,并确定两种不同类型的风电基础预应力锚栓的非受力段钢筋长度检测范围;(2)基于合理假设,提出四种简化力学模型,获得频率方程,并基于前述室内实验数据库进行比对分析,研究非受力锚栓外露段长度对刚度参数与锚栓张拉力关系的影响规律,获得受锚栓非受力段长度影响最小的简化力学模型;(3)在前述模型比对研究结果的基础上,考虑外露段结构剪切变形、锚栓锚固段传力特征、螺母与塔筒法兰板结合面非均匀传力特征三种因素,梯次构建修正模型,对比研究不同因素对刚度参数与锚栓张拉力关系的影响程度、规律,提出修正方法、修正公式,获得满足工程测试精度要求的风机基础预应力锚栓有效张拉力无损测试方法。
其他文献
聚烯烃材料在日常生活中无处不在,是年产量最大、用途最广的高分子材料,但其最大的缺点之一是非极性的性质。通过在聚烯烃链中引入少量的极性官能团制备出的功能化聚烯烃,性质得到极大的改善,用途也随之拓宽。功能化聚烯烃的制备方法主要有三种:聚烯烃后功能化法、易位聚合和直接共聚合。其中,过渡金属催化剂催化烯烃与极性单体配位-插入共聚合制备功能化聚烯烃的方法,无需苛刻的反应条件、单体来源丰富、且聚合物结构和极性
学位
超级电容器具有功率密度高,循环寿命长,环境污染小等优点,其性能主要取决于电极材料。在众多的电极材料中,过渡金属硫化物MoS2具有稳定的结构,良好的循环稳定性被广泛关注。然而,单一MoS2实际得到的比电容较低,因此需要与其他电化学活性高的材料复合,通过多种材料之间的协同效应来提升MoS2的电容性能。本文通过电化学沉积法制备了MoS2薄膜材料,并将其作为基底分别与CoS和NiS材料复合,实现了MoS2
学位
期刊
随着人们对能源需求的不断增加和传统化石能源的枯竭,寻找清洁的可再生能源逐渐成为能源领域的前沿和热点。氢气因其能量密度高、来源丰富和制备简单等优势被认为是理想的清洁能源。电解水制氢技术因其成本低,设备简单,无污染性副产物生成,成为目前最具前景的制氢方法之一。然而,贵金属催化剂的高成本限制了电解水制氢的发展,因此,迫切需要寻找廉价、高效、稳定的电催化剂,以加速实现电解水制氢的大规模应用。本文中利用电纺
学位
金属离子广泛存在于生物和环境中,在人类生活中起着重要作用。因此,对金属离子的分析和检测在生物、化学、环境等领域有着重要意义。有机荧光传感器是人工分子识别材料应用的一个代表,具有高选择性、高灵敏度和高效、成本低廉的优点,是近年来研究单分子间相互作用或微环境特性的理想工具。本文以喹啉衍生物及罗丹明6G为基础,设计并成功合成了四种新型有机荧光传感器,并考察了其荧光传感性能。实验中通过核磁共振氢谱、核磁共
学位
锑是一种生产生活中被广泛使用的金属物质,但随之而来的锑污染也是不容乐观的,同时其对人类健康的影响也不容忽视,寻找一种低消耗并能有效地处理水中锑污染的工艺具有重要的意义。利用细菌、藻类、真菌等生物法处理含锑废水的研究已经取得了较好的效果,但这些微生物多呈悬浮状态,与水中的分离效果较差,同时处理过程中需要消耗大量的能量。厌氧颗粒污泥法在处理过程中能源消耗低、且颗粒污泥密度大,易于沉淀分离。基于厌氧颗粒
学位
随着人口增长和社会进步,对化石燃料的大量消耗所造成的环境污染问题使人们不得不寻找新的可再生资源。氢能以其高能量密度和零碳排放等优点,被认为是最清洁、有效的替代品。水电解制氢是一种有效的产氢方式,而水电解反应中HER和OER两个半反应所需要的过高电位往往限制其实际应用。因此,研究高效廉价的催化剂来提升水电解制氢效率是具有重要意义。本论文以柔性导电碳布(CC)为基质,制备出三种不同的过渡金属基电催化剂
学位
近年来我国矿产资源的开采量呈持续增长的趋势,选矿过程中排放的废水量也逐年攀升,对水生态环境造成了严重的破坏。丁基黄药作为有色金属硫化矿浮选工艺中最常使用的巯基捕收剂之一,在选矿废水中大量存在。丁基黄药不但会毒害水生生物,污染水体环境,还能通过生物富集作用积累在人类肝脏中,危害身体健康。当今时代我国推进社会主义生态文明建设的步伐日益加快,对生态环境问题的重视程度越来越高,选矿废水中丁基黄药的高效处理
学位
洞庭湖区域具有广泛存在的湖泊沉积相软土层,其具有压缩性强、天然含水量高、强度低等特征,工程性质较差,且相较于一般粘性土,表现出明显的蠕变特性。当选择该软土土层作为地基时,伴随着上部荷载的增加,很容易出现较大的沉降,或者存在不均匀沉降的情况,如果处理不当可能会发生房屋开裂、路面塌陷、桥台错位等严重后果,造成巨大的经济损失。因此准确预测和分析软土地基变形,并对其改良特性展开研究,对工程中软土地基的处理
学位
白色发光二极管(w-LED)作为一种新型发光器件,具有使用寿命长、响应时间短、环保无污染、体积小等优良性能,是理想的新型固态照明光源。目前,w-LED器件常以蓝色的In Ga N芯片激发黄光荧光粉组合而成,但存在显色性差、色温高和热稳定性差等问题。为解决以上问题,本文采用熔融-晶化法合成了Dy3+单掺杂,Dy3+/Eu3+双掺杂和Dy3+/Eu3+/Tm3+三掺杂含ZnMoO4晶相玻璃陶瓷。对玻璃
学位