轉(zhuǎn)角輸電塔線(xiàn)體系的風(fēng)振響應(yīng)分析
發(fā)布時(shí)間:2021-06-28 14:01
為研究轉(zhuǎn)角輸電塔的風(fēng)振響應(yīng),文章以某220 kV的輸電線(xiàn)路為工程背景,利用ANSYS軟件建立了轉(zhuǎn)角輸電塔線(xiàn)耦聯(lián)體系的有限元模型,通過(guò)模態(tài)分析研究了模型的動(dòng)力特性,采用諧波合成法在Matlab中模擬出風(fēng)荷載,最后通過(guò)Newmark法對(duì)轉(zhuǎn)角輸電塔線(xiàn)體系的風(fēng)振響應(yīng)進(jìn)行時(shí)程分析。結(jié)果表明:在所研究的風(fēng)速范圍內(nèi),轉(zhuǎn)角輸電塔內(nèi)側(cè)位移比外側(cè)位移大;各節(jié)點(diǎn)的位移隨節(jié)點(diǎn)高度的增加而變大;在鐵塔主材上x(chóng)方向的節(jié)點(diǎn)位移相差很小,但在y方向上內(nèi)側(cè)主材節(jié)點(diǎn)位移大于外側(cè)主材節(jié)點(diǎn)位移。研究得到的風(fēng)振特性可以為轉(zhuǎn)角輸電塔的設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。
【文章來(lái)源】:合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,43(09)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
轉(zhuǎn)角輸電塔線(xiàn)體系A(chǔ)NSYS模型
穩(wěn)態(tài)風(fēng)速時(shí)程是由平均風(fēng)速 v ˉ 和脈動(dòng)風(fēng)速v(t)兩部分組成的。平均風(fēng)速 v ˉ 一般可由隨高度變化的指數(shù)律得到。在Matlab中采用諧波合成法編寫(xiě)程序模擬輸電塔與輸電線(xiàn)的空間脈動(dòng)風(fēng)速,脈動(dòng)風(fēng)速譜選用Davenport譜,并且考慮到橫向與豎向的空間相關(guān)性。脈動(dòng)風(fēng)速時(shí)間間隔為0.02 s,共模擬200 s。計(jì)算得到的輸電塔頂層節(jié)點(diǎn)處的脈動(dòng)風(fēng)速時(shí)程曲線(xiàn)和自功率譜如圖2所示,由圖2b可以看出,各點(diǎn)模擬風(fēng)速的自功率譜與Davenport譜吻合度較高。2.2 風(fēng)荷載計(jì)算
通過(guò)以上所述,計(jì)算得到輸電塔的0°方向,即垂直于中間塔橫擔(dān)方向的風(fēng)荷載,輸電塔頂節(jié)點(diǎn)的脈動(dòng)風(fēng)荷載的時(shí)程曲線(xiàn)如圖3所示。2.3 非線(xiàn)性結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)響應(yīng)計(jì)算方法
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]特高壓?jiǎn)沃(xiàn)塔塔線(xiàn)體系風(fēng)振響應(yīng)時(shí)程分析[J]. 楊文剛,王璋奇,朱伯文,齊立忠. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2015(12)
[2]高壓輸電鐵塔結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和穩(wěn)定性分析與加固[J]. 杜偉,羅正幫,楊雪峰,胡宗軍,牛忠榮. 合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(01)
[3]高壓輸電塔線(xiàn)耦聯(lián)體系風(fēng)振響應(yīng)有限元分析與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)對(duì)比研究[J]. 趙桂峰,李杰,謝強(qiáng),陳淮. 自然災(zāi)害學(xué)報(bào). 2014(01)
[4]輸電塔架與輸電塔-線(xiàn)耦聯(lián)體系風(fēng)振響應(yīng)風(fēng)洞試驗(yàn)研究[J]. 趙桂峰,謝強(qiáng),梁樞果,李杰. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào). 2010(02)
[5]特高壓輸電塔線(xiàn)體系的氣動(dòng)彈性模型設(shè)計(jì)[J]. 梁政平,李正良. 重慶大學(xué)學(xué)報(bào). 2009(02)
[6]大跨越輸電塔線(xiàn)體系氣彈模型風(fēng)洞試驗(yàn)[J]. 郭勇,孫炳楠,葉尹,沈國(guó)輝,樓文娟. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2007(09)
[7]輸電塔塔-線(xiàn)體系風(fēng)振反應(yīng)分析[J]. 宋亞軍,戴鴻哲,王偉,袁平. 自然災(zāi)害學(xué)報(bào). 2007(04)
[8]大跨越輸電塔線(xiàn)體系氣彈模型風(fēng)洞試驗(yàn)[J]. 鄧洪洲,朱松曄,陳曉明,王肇民. 同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2003(02)
碩士論文
[1]風(fēng)荷載作用下充氣膜結(jié)構(gòu)靜力和動(dòng)力響應(yīng)分析[D]. 殷朗.合肥工業(yè)大學(xué) 2013
本文編號(hào):3254453
【文章來(lái)源】:合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,43(09)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
轉(zhuǎn)角輸電塔線(xiàn)體系A(chǔ)NSYS模型
穩(wěn)態(tài)風(fēng)速時(shí)程是由平均風(fēng)速 v ˉ 和脈動(dòng)風(fēng)速v(t)兩部分組成的。平均風(fēng)速 v ˉ 一般可由隨高度變化的指數(shù)律得到。在Matlab中采用諧波合成法編寫(xiě)程序模擬輸電塔與輸電線(xiàn)的空間脈動(dòng)風(fēng)速,脈動(dòng)風(fēng)速譜選用Davenport譜,并且考慮到橫向與豎向的空間相關(guān)性。脈動(dòng)風(fēng)速時(shí)間間隔為0.02 s,共模擬200 s。計(jì)算得到的輸電塔頂層節(jié)點(diǎn)處的脈動(dòng)風(fēng)速時(shí)程曲線(xiàn)和自功率譜如圖2所示,由圖2b可以看出,各點(diǎn)模擬風(fēng)速的自功率譜與Davenport譜吻合度較高。2.2 風(fēng)荷載計(jì)算
通過(guò)以上所述,計(jì)算得到輸電塔的0°方向,即垂直于中間塔橫擔(dān)方向的風(fēng)荷載,輸電塔頂節(jié)點(diǎn)的脈動(dòng)風(fēng)荷載的時(shí)程曲線(xiàn)如圖3所示。2.3 非線(xiàn)性結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)響應(yīng)計(jì)算方法
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[3]高壓輸電塔線(xiàn)耦聯(lián)體系風(fēng)振響應(yīng)有限元分析與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)對(duì)比研究[J]. 趙桂峰,李杰,謝強(qiáng),陳淮. 自然災(zāi)害學(xué)報(bào). 2014(01)
[4]輸電塔架與輸電塔-線(xiàn)耦聯(lián)體系風(fēng)振響應(yīng)風(fēng)洞試驗(yàn)研究[J]. 趙桂峰,謝強(qiáng),梁樞果,李杰. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào). 2010(02)
[5]特高壓輸電塔線(xiàn)體系的氣動(dòng)彈性模型設(shè)計(jì)[J]. 梁政平,李正良. 重慶大學(xué)學(xué)報(bào). 2009(02)
[6]大跨越輸電塔線(xiàn)體系氣彈模型風(fēng)洞試驗(yàn)[J]. 郭勇,孫炳楠,葉尹,沈國(guó)輝,樓文娟. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2007(09)
[7]輸電塔塔-線(xiàn)體系風(fēng)振反應(yīng)分析[J]. 宋亞軍,戴鴻哲,王偉,袁平. 自然災(zāi)害學(xué)報(bào). 2007(04)
[8]大跨越輸電塔線(xiàn)體系氣彈模型風(fēng)洞試驗(yàn)[J]. 鄧洪洲,朱松曄,陳曉明,王肇民. 同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2003(02)
碩士論文
[1]風(fēng)荷載作用下充氣膜結(jié)構(gòu)靜力和動(dòng)力響應(yīng)分析[D]. 殷朗.合肥工業(yè)大學(xué) 2013
本文編號(hào):3254453
本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/dianlilw/3254453.html
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