【摘 要】
:
我国能源产地和电力负荷地区地理分布严重不均衡,一次能源匮乏、用电负荷相对集中的东部沿海地区和南部地区电力紧缺,在“西电东输”、“北电南送”的能源配置基本国策下,高电压、大容量、长距离输电设施建设已成为社会发展的必然趋势。变电构架作为输变电工程重要组成部分,其截面选型及优化分析对于结构安全和工程造价具有重要意义,但目前国内外文献对格构式变电构架系统性的研究较为缺乏。本文针对新疆木垒地区拟建750k
【基金项目】
:
湖北省电力勘测设计院有限公司委托项目:750kV联合构架选型及优化分析
论文部分内容阅读
我国能源产地和电力负荷地区地理分布严重不均衡,一次能源匮乏、用电负荷相对集中的东部沿海地区和南部地区电力紧缺,在“西电东输”、“北电南送”的能源配置基本国策下,高电压、大容量、长距离输电设施建设已成为社会发展的必然趋势。变电构架作为输变电工程重要组成部分,其截面选型及优化分析对于结构安全和工程造价具有重要意义,但目前国内外文献对格构式变电构架系统性的研究较为缺乏。本文针对新疆木垒地区拟建750k V变电站工程,通过有限元软件SAP2000对格构式变电构架进行了多方面的研究,论文的主要内容和成果包括以下几个方面:(1)对36种格构式变电构架根开组合方案进行了分析,在满足承载能力极限状态和正常使用极限状态下,得到各根开组合方案下构件截面选型,对各方案变形、内力及用钢量进行了对比。结果表明:格构式变电构架最优根开组合为9.0m×4.0m。与纯钢管人字柱结构方案、钢管混凝土人字柱结构方案相比,格构式结构方案总费用分别降低24.4%、2.4%,综合考虑工程造价及钢结构施工的便捷性,该方案具有明显的优势。(2)在最优根开的基础上,探索了温度作用对4跨变电构架的影响,并通过增加跨数的方式,研究了纵向温度区段在150m~600m下超长构架的温度作用变化规律。研究表明:温度作用组合工况在设计中不可忽略,风压较小时温度作用将对构件内力起控制作用,超长构架可取消温度缝从而节省工程造价。(3)通过格构式变电构架柱主材分别采用Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q690六种高强钢,研究了高强钢在格构式变电构架中的应用。分析表明:木垒地区受限于抗震构造措施的要求,采用Q420高强钢仅可节省钢材费用1.25%,经济效益并不明显;对于非抗震验算地区,采用Q460高强钢下最大可节省钢材费用7.88%,其应用具有一定的经济效益。(4)对比了多遇地震和罕遇地震两种情况下地震烈度变化对格构式变电构架的影响,同时分析了风压变化对其变形及内力的影响。研究表明:实际工程中可不考虑多遇地震对格构式变电构架的作用,但需考虑罕遇地震的作用,风荷载对构架变形、内力及用钢量影响很大。
其他文献
人类社会的和谐发展,对自然生态条件存在着客观要求。不合理的城市建设方式使得人类日渐被自然反噬:全球气候变化和城市化进程使得突发暴雨频率提高,依山傍水的城市建设方式又使得洪涝灾害日益威胁到人类正常社会活动,暴雨洪涝连年发生,种类呈现多样性,对城市造成了重大的经济损失。雨洪灾害频发的现状,使各个国家和地区清醒地认识到对城市排水系统进行科学合理设计的重要性。国务院相关文件要求城市建设过程中应积极落实推广
当梁的承载力要求较高,且截面尺寸受限制时,会出现超筋情况;当建筑使用功能发生改变,导致荷载增加,且截面尺寸受限制时,会出现超筋现象;随着建筑结构使用时间的增长,混凝土强度会降低,从而引起超筋现象;若混凝土的浇筑强度不达标,则会出现超筋情况,等等。传统的增大截面法因普通混凝土的强度低,故加固效果不明显。高延性混凝土(HDC)是一种低纤维掺量的水泥基复合材料,具有高极限压应变、高延性、应变硬化和多裂缝
附着式升降脚手架作为高层建筑施工过程中的重要工具,在经过了多年的实践发展与优化后,其整体组成及架体本身的结构形式越发合理。传动系统是附着式升降脚手架区别于其他各类脚手架的最主要特征,目前以电葫芦式传动系统最为常见。针对电葫芦式传动系统固有的一些缺陷,某公司开发出了一套使用新型传动系统为动力来源的半钢式附着升降脚手架。本文在该半钢式附着升降脚手架的基础上开发出了全钢式附着升降脚手架,并对其进行了全面
随着社会工业化的快速发展和人们生活水平的提高,大气环境质量状况近几年虽有所改善,但仍有50%以上的城市环境质量不达标,我国的燃煤电厂是主要的颗粒污染物排放源。在燃煤电厂中,电除尘器作为一种常见的颗粒污染物脱除装置对微细粒子的捕集有重要的影响。因此,积极探索提高电除尘器对微细颗粒的捕集效率是当前研究的热点和难点。颗粒的荷电程度以及气流流动状态对电除尘器内微细粒子的捕集有重要的影响。数值模拟方法是实现
木薯(Manihot esculenta Crantz),大戟科木薯属,起源于热带美洲的灌木状多年生作物,广泛种植于热带及亚热带地区。由于木薯的淀粉含量高,且其生长环境的适应性,木薯已成为重要的经济及能源作物。由于木薯产品主要来自块根,多倍体育种对木薯产业具有良好的应用前景。目前,木薯的多倍体育种大多是采用体细胞加倍的无性多倍化途径,而这些无性多倍体由于诱导细胞加倍的不同步,往往出现混倍性的嵌合性
表面纳米化材料具有梯度变化的组织特征,其相对于粗晶材料具有众多优良的特性,且可加工性优于纳米晶材料。这些特性使得表面纳米化材料在开发新型功能材料领域具有广阔前景。本论文采用超声喷丸技术(USSP)对退火态工业纯锆Zr-3进行表面纳米化处理,并对其组织结构与疲劳行为进行研究分析,表征了纳米组织在交变载荷下的演变过程,模拟了交变载荷下的应力场特征,并研究了表面纳米化工业纯锆在交变载荷下的疲劳行为,为锆
钢结构因其高强轻质等优越性被广泛运用于各类建筑工程中。然而由于钢结构服役期间腐蚀会引起钢结构截面减小及表面形貌变化,从而引起构件宽厚比超限以及初始缺陷增大,这势必会影响钢结构的局部稳定性,从而威胁到钢结构的安全使用。因此有必要进行锈蚀后轴心受压H型钢短柱的局部稳定性研究。本文以中性盐雾加速腐蚀得到的Q345B热轧H型钢为对象,采用试验研究、数值模拟及理论分析相结合的方法,对5根(1根未锈、4根锈蚀
近年来,随着我国冻土地区经济快速发展,国家也加大了冻土地区输电线路的建设力度。由于工程性质的差异以及电力工程的特殊性,冻土地区输电工程建设(特别是大型输电工程建设)过程中许多关键问题亟待解决。其中冻土地区基础承载力问题是最为关键的问题之一。本文开展了冻土重要力学参数标准值的研究,对季节冻土和多年冻土地区输电线路锥柱基础和桩基础抗拔承载性能进行了研究,为冻土地区架空输电线路基础的设计和施工提供方法和
随着产业结构调整,我国工业化进程加快,工业建筑成为我国建筑行业的重要组成部分。钢筋、混凝土、砖等建筑材料易受到环境中酸、碱、盐等腐蚀介质的侵蚀影响,导致建筑结构损坏。对于工业建筑而言,由于其工作生产环境的特殊性,腐蚀问题尤为严重,尤其是在酸性环境下工作的结构建筑,如脱硫车间、酸洗厂房等。对已受损工业建筑,若直接拆除和废弃,将造成巨大的经济损失和资源浪费,因此应在对既有结构进行安全检测评定的基础上,
随着我国交通运输事业的迅速发展以及公路桥梁等基础设施的大规模建设,高墩连续刚构桥以其自身具有的结构简明、跨越能力强、施工方便等优点而得到了广泛的应用。由于高墩的长细比比较大,且大多数釆用空心薄壁截面形式,导致其刚度削弱,柔度增大,使得其稳定问题显得尤为突出。本文以某双肢薄壁高墩连续刚构桥为工程背景,对高墩刚构桥的静力稳定问题和动力稳定问题展开研究分析,主要的分析内容包括:(1)简要介绍了国内外高墩