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特高压黄河大跨越铁塔塔头吊装 被引量:25
1
作者 黄成云 朱冠旻 殷传仪 《电力建设》 2008年第4期20-23,共4页
对特高压线路黄河大跨越铁塔塔头进行了分析,结合现有大跨越铁塔吊装设备,创新了吊装施工方法,在塔体上安装辅助抱杆,拓展了抱杆摇臂吊装范围;计算选定合适的节点和最佳的连接方式,将抱杆与塔体连为一体,达到稳定抱杆起吊性能、增加起... 对特高压线路黄河大跨越铁塔塔头进行了分析,结合现有大跨越铁塔吊装设备,创新了吊装施工方法,在塔体上安装辅助抱杆,拓展了抱杆摇臂吊装范围;计算选定合适的节点和最佳的连接方式,将抱杆与塔体连为一体,达到稳定抱杆起吊性能、增加起吊能力的目的,实现了特高压黄河大跨越塔塔头吊装。 展开更多
关键词 特高压 大跨越 铁塔 塔头 吊装
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芜湖长江大跨越塔高强度螺栓的设计 被引量:9
2
作者 董建尧 《电力建设》 北大核心 2003年第4期30-32,36,共4页
搞好芜湖长江大跨越塔 10 .9级高强度螺栓设计、制造和安装的措施 :(1)合理选择原材料钢牌号 ,严格把好原材料质量关 ,进行常规理化试验 ,有条件时还要做探伤检查。 (2 )热处理工艺技术将直接影响高强度螺栓的整体性能。硬度太低 ,强度... 搞好芜湖长江大跨越塔 10 .9级高强度螺栓设计、制造和安装的措施 :(1)合理选择原材料钢牌号 ,严格把好原材料质量关 ,进行常规理化试验 ,有条件时还要做探伤检查。 (2 )热处理工艺技术将直接影响高强度螺栓的整体性能。硬度太低 ,强度不够 ;硬度太高 ,螺栓可能产生硬脆。 (3)在满足承载力的前提下尽量采用小直径螺栓。(4 )高强度螺栓采用热镀锌防腐蚀措施时宜优先采用抛丸等物理除锈工艺。 (5 )螺栓紧固应采用力矩扳手 。 展开更多
关键词 输电线路 铁塔 高强度螺栓 设计 跨越施工
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郑州地铁03标盾构施工重难点分析及对策 被引量:9
3
作者 宋书显 郭磊 《隧道建设》 2011年第S2期81-87,共7页
结合郑州地铁工程地质条件,为解决盾构机顺利下穿区间沿线铁路股道、二七纪念塔、商代古城墙、既有电力隧道等重要建筑物,在施工过程中结合现场监测数据,加强盾构施工参数控制及对重要建筑物采取先加固措施,对盾构机顺利下穿重要建、构... 结合郑州地铁工程地质条件,为解决盾构机顺利下穿区间沿线铁路股道、二七纪念塔、商代古城墙、既有电力隧道等重要建筑物,在施工过程中结合现场监测数据,加强盾构施工参数控制及对重要建筑物采取先加固措施,对盾构机顺利下穿重要建、构筑物有积极的作用。 展开更多
关键词 盾构 地铁 下穿 二七纪念塔 商代古城墙 电力隧道
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大跨越输电塔-线体系的近场脉冲型地震反应分析 被引量:8
4
作者 武钢 翟长海 +1 位作者 李爽 谢礼立 《工程力学》 EI CSCD 北大核心 2013年第6期77-82,106,共7页
分析了大跨越输电塔-线体系的动力特性,对比了大跨越输电塔-线体系的近-远场地震反应,研究了大跨越塔-线体系的近场脉冲地震反应规律。结果表明在同幅值的近场脉冲型地震动作用下,大跨越输电塔-线体系的动力反应远大于其在一般地震动下... 分析了大跨越输电塔-线体系的动力特性,对比了大跨越输电塔-线体系的近-远场地震反应,研究了大跨越塔-线体系的近场脉冲地震反应规律。结果表明在同幅值的近场脉冲型地震动作用下,大跨越输电塔-线体系的动力反应远大于其在一般地震动下的反应,大跨越输电塔-线体系的近场脉冲型地震反应幅值随地震动脉冲周期增大而增大。将等效脉冲模型引入大跨越输电塔-线体系近场响应分析,结果表明:塔-线体系在等效脉冲作用下的响应与实际地震动相近,将等效脉冲用于分析大跨越输电塔-线体系的地震响应能够弥补实际近场脉冲型地震动数目过少的不足。 展开更多
关键词 输电塔 大跨越 近场 导线 地震反应
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山区超高跨塔施工安全管控措施实践 被引量:2
5
作者 韩启云 童鑫 +2 位作者 刘军 王杰 张鹏程 《电力安全技术》 2023年第1期4-7,11,共5页
为解决张北—雄安1000 kV特高压交流输电线路工程5标段地形差运输困难、吊装工效低、施工风险高难题,分析现场两基杆塔立塔过程中存在的高处坠落、物体打击、机械伤害、上下交叉作业、人身防护、作业面狭小、临边防护、索道运输、现场... 为解决张北—雄安1000 kV特高压交流输电线路工程5标段地形差运输困难、吊装工效低、施工风险高难题,分析现场两基杆塔立塔过程中存在的高处坠落、物体打击、机械伤害、上下交叉作业、人身防护、作业面狭小、临边防护、索道运输、现场临时用电等作业风险,研究制定超高高塔施工专项安全管控方案,保证了组塔施工的安全与质量,高效地完成了铁塔组立任务。 展开更多
关键词 山区 超高塔 跨越塔 铁塔组立 安全管控
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事故工况下悬索式跨越架对输电铁塔的影响及补强措施 被引量:5
6
作者 马勇 夏拥军 +2 位作者 徐铼 贾宁 薛正元 《南方电网技术》 CSCD 北大核心 2020年第12期58-65,共8页
悬索式跨越架通过输电线路跨越档两侧输电铁塔上的临时横梁来悬挂柔性封网装置,以便保护下方被跨越物的安全。导线在张力放线断线事故工况下通过悬索式跨越架将冲击载荷传递至输电铁塔。针对跨越档铁塔在设计中未考虑导线放线事故工况... 悬索式跨越架通过输电线路跨越档两侧输电铁塔上的临时横梁来悬挂柔性封网装置,以便保护下方被跨越物的安全。导线在张力放线断线事故工况下通过悬索式跨越架将冲击载荷传递至输电铁塔。针对跨越档铁塔在设计中未考虑导线放线事故工况的现状,以某工程5E1-SZKK型铁塔为研究对象,分析了事故工况下悬索式跨越架对铁塔的影响及补强措施。提出了基于柔性体非线性动力学的导线冲击仿真方法,仿真结果显示,铁塔所受冲击载荷最大峰值达到107.5 kN,且各点受载方向复杂;塔身斜材790-820杆与900-952杆分别超限0.438与0.473。对5E1-SZKK型铁塔通过增大截面技术补强后,杆件利用率满足要求。 展开更多
关键词 悬索式跨越架 事故工况 跨越铁塔 冲击载荷 补强措施
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舟山与大陆联网工程大跨越塔安全组立方案 被引量:2
7
作者 孙伟军 段福平 +4 位作者 彭立新 刘金富 宋叶根 杨忠旗 周锡根 《电力建设》 2011年第4期113-116,共4页
舟山与大陆联网工程大跨越钢管塔高370m,具有高、重、大的特点,组塔安全风险大。从安全教育培训、安全防护设施系统、安全测控系统、指挥通信系统等四方面进行了安全策划与实施,有效规避了高处坠落、物体打击、机械伤害等危害因素带来... 舟山与大陆联网工程大跨越钢管塔高370m,具有高、重、大的特点,组塔安全风险大。从安全教育培训、安全防护设施系统、安全测控系统、指挥通信系统等四方面进行了安全策划与实施,有效规避了高处坠落、物体打击、机械伤害等危害因素带来的安全风险。 展开更多
关键词 高塔 组立 安全策划 大跨越 钢管塔
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哈郑线黄河大跨越段跨越塔组立关键技术 被引量:2
8
作者 白俊锋 赵根保 +1 位作者 郭天兴 张红涛 《电力建设》 2013年第8期125-130,共6页
在哈密南—郑州±800kV特高压直流输电线路工程黄河大跨越标段施工中,利用50t吊车和T2T80型双平臂旋转抱杆对N4跨越塔进行组立,有效地解决了跨越塔因塔腿根开大,横担长且质量大而造成的组塔困难。详细研究了N4跨越塔的组立关键技术... 在哈密南—郑州±800kV特高压直流输电线路工程黄河大跨越标段施工中,利用50t吊车和T2T80型双平臂旋转抱杆对N4跨越塔进行组立,有效地解决了跨越塔因塔腿根开大,横担长且质量大而造成的组塔困难。详细研究了N4跨越塔的组立关键技术,对于特高压直流输电线路工程长横担铁塔吊装具有一定的借鉴意义。 展开更多
关键词 特高压直流输电 跨越塔 双平臂旋转抱杆
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鲁固特高压直流黄河大跨越铁塔设计 被引量:2
9
作者 姚元玺 张丽娟 《山东电力技术》 2020年第1期24-28,共5页
鲁固特高压直流工程黄河跨越段跨距长,杆塔高度高,承载负荷大,设计难度大,跨越塔设计是工程设计的关键环节。通过多种方案对比、经济性比较,采取了系列结构优化措施,跨越塔采用了外型美观、结构布置紧凑的展翅型塔头方案,选用Q420钢管... 鲁固特高压直流工程黄河跨越段跨距长,杆塔高度高,承载负荷大,设计难度大,跨越塔设计是工程设计的关键环节。通过多种方案对比、经济性比较,采取了系列结构优化措施,跨越塔采用了外型美观、结构布置紧凑的展翅型塔头方案,选用Q420钢管塔结构,风振系数计算方法安全可靠、节点设计合理、施工及检修设施适应性强,可为后续工程黄河大跨越铁塔设计提供参考。 展开更多
关键词 跨越塔 钢管 Q420高强钢 风振系数 刚性法兰 斜爬梯
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110 kV超高电缆登塔混合线路大跨越关键技术研究 被引量:1
10
作者 朱景林 王婧倩 《电工技术》 2021年第21期91-93,共3页
随着国内输电线路技术不断进步,电缆架空线路及大跨越技术研究也日益成熟,但电缆大跨越混合线路国内尚无应用。分析了大跨越路径选择、导线选型、杆塔规划及防雷等技术,研究了超高电缆登塔关键技术,并成功应用在110 kV颗珠山电缆大跨越... 随着国内输电线路技术不断进步,电缆架空线路及大跨越技术研究也日益成熟,但电缆大跨越混合线路国内尚无应用。分析了大跨越路径选择、导线选型、杆塔规划及防雷等技术,研究了超高电缆登塔关键技术,并成功应用在110 kV颗珠山电缆大跨越混合线路工程中,为今后特殊跨越工程应用积累了宝贵经验。 展开更多
关键词 架空电缆混合线路 超高电缆登塔 大跨越 杆塔规划
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摇臂抱杆在湖口大跨越高塔组吊中的应用
11
作者 南禾根 《江西电力》 2002年第3期6-9,共4页
2 2 0kV湖口大跨越工程SZK跨越塔塔高、重量大、施工地形复杂 ,江西省送变电建设公司根据工程特点 ,特定制了□ 80 0× 80 0× 32m摇臂抱杆 ,取得了良好的效果 ,安全。
关键词 摇臂抱杆 高塔组吊 输电线路 组立施工 铁塔 大跨越工程
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管道悬索跨越大型主塔液压自爬模技术的工艺创新 被引量:1
12
作者 陈晓晖 王荣玖 +2 位作者 许峻岭 李锋涛 樊明锋 《油气储运》 CAS 北大核心 2015年第12期1333-1338,共6页
通过对液压自爬模技术进行技术改造,对管道跨越悬索桥大型主塔建造进行工艺创新,总结了液压自爬模系统安装、主塔浇注成型的工艺流程,明确了主要操作要点及质量保证措施。基于充分保证施工安全的考虑,提供了爬模受力构件安全校核的理论... 通过对液压自爬模技术进行技术改造,对管道跨越悬索桥大型主塔建造进行工艺创新,总结了液压自爬模系统安装、主塔浇注成型的工艺流程,明确了主要操作要点及质量保证措施。基于充分保证施工安全的考虑,提供了爬模受力构件安全校核的理论公式和经验公式。结果表明:改造后的液压自爬模施工技术完全能够适应大型管道悬索跨越主塔施工,也可应用于其他管道跨越高耸混凝土主塔施工中。工程实际应用结果表明,该技术可以提高施工工效,同时能够使混凝土主塔具有良好的外观和强度,可以为管道跨越混凝土施工提供可借鉴的技术思路。 展开更多
关键词 油气管道 悬索跨越 混凝土主塔 液压自爬模 工序流程 受力验算
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基于正交雷达的无人机导线自主跟踪技术研究 被引量:1
13
作者 徐勇明 袁林峰 +4 位作者 柯达 李飞伟 范根法 刘庆生 马学裕 《机械与电子》 2020年第9期69-73,共5页
为了实现输电线路上无人机自主跟踪,提出基于正交雷达作为无人机测距传感器,对无人机导线跟踪飞行建立测距模型并计算无人机跟踪姿态中离线距离,以此利用PID控制算法来对无人机在导线上空实现导线跟踪,并且根据塔头模型的扫描点云特性... 为了实现输电线路上无人机自主跟踪,提出基于正交雷达作为无人机测距传感器,对无人机导线跟踪飞行建立测距模型并计算无人机跟踪姿态中离线距离,以此利用PID控制算法来对无人机在导线上空实现导线跟踪,并且根据塔头模型的扫描点云特性识别塔头后实现转角塔的自动跨塔巡检,从而实现无人机全自动巡检。在实验中,将无人机跟踪中无人机水平方向速度的变化作为跟踪稳定性指标,并将塔头识别准确率作为跨塔算法的指标。结果表明,在实际场景的飞行中水平速度的变化不剧烈且平滑,塔头识别率为96%,验证了算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 无人机 导线跟踪 跨塔 正交雷达 PID控制
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特定环境下110 kV线路穿越杆塔研究
14
作者 潘家清 夏金凤 王轩 《能源与环保》 2018年第4期172-175,181,共5页
针对特定环境下穿越杆塔布置安全所存在的问题,提出了一种110 kV线路的双回路穿越杆塔的设计。杆塔设计基于对110 kV高压线路穿越的特定环境的分析和研究,采用水平与垂直混合型式杆塔结构,并在充分考虑杆塔的安全距离的前提对杆塔呼称... 针对特定环境下穿越杆塔布置安全所存在的问题,提出了一种110 kV线路的双回路穿越杆塔的设计。杆塔设计基于对110 kV高压线路穿越的特定环境的分析和研究,采用水平与垂直混合型式杆塔结构,并在充分考虑杆塔的安全距离的前提对杆塔呼称高进行优化设计。通过将设计杆塔应用于实际工程并对不同工况下的杆塔监测数据进行了分析,证明该杆塔强度可靠,能够在设计荷载能够安全工作。 展开更多
关键词 输电线路 穿越杆塔 构件应力 杆塔位移 设计荷载
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世界最高大跨越铁塔设计
15
作者 杨元春 《电力设备》 2006年第1期39-43,共5页
介绍了500kV江阴大跨越工程中标高为346.5m的跨越塔的设计情况。跨越塔采用格构式组合型钢结构,主要受力构件用焊接十字柱和角钢组合而成,采用屈服应力430~450MPa的高强度钢材,十字柱最大板厚为65mm。设计中进行了结构模拟试验、厚板... 介绍了500kV江阴大跨越工程中标高为346.5m的跨越塔的设计情况。跨越塔采用格构式组合型钢结构,主要受力构件用焊接十字柱和角钢组合而成,采用屈服应力430~450MPa的高强度钢材,十字柱最大板厚为65mm。设计中进行了结构模拟试验、厚板焊接试验、部件强度试验和螺栓剪切试验等,克服了层状撕裂等设计难点;考虑了曲线型塔的埃菲尔效应。基础采用特殊设计的高强度预应力(PHC)桩,进行了拉弯、纯弯等机械强度试验和静力加载试验,验证了其可行性,并取得较好的经济效益。 展开更多
关键词 大跨越 铁塔 层状撕裂 高强度预应力桩 埃菲尔效应 屈服强度
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500kV江阴长江大跨越工程施工关键技术 被引量:49
16
作者 熊织明 钮永华 邵丽东 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2006年第1期28-34,共7页
500kV江阴长江大跨越工程是世界上规模最大的输电线路跨越工程,跨越塔塔高和塔重均为世界输电塔之最。面对工程建设中铁塔高、重、大、结构复杂、高塔组立无现成设备、指挥及就位困难以及如何使架线施工不影响长江通航等难题,开展了500k... 500kV江阴长江大跨越工程是世界上规模最大的输电线路跨越工程,跨越塔塔高和塔重均为世界输电塔之最。面对工程建设中铁塔高、重、大、结构复杂、高塔组立无现成设备、指挥及就位困难以及如何使架线施工不影响长江通航等难题,开展了500kV江阴长江大跨越施工关键技术的研究工作,在技术上克服了组塔及架线施工这两个难题,保证了工程施工的顺利进行,为同类型输电线路跨越施工提供了良好的借鉴。 展开更多
关键词 输电线路大跨越工程 落地抱杆:直升机架线 越塔组立 不封航架线 输配电工程
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输电线路特大跨越设计中的关键技术 被引量:38
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作者 朱天浩 徐建国 +3 位作者 叶尹 胡吉磊 邢月龙 张浙杭 《电力建设》 2010年第4期25-31,共7页
220kV舟山与大陆联网跨越螺头国际航道特大跨越按500kV设计,是目前世界上规模最大的输电线路跨越工程,该工程地理位置特殊,设计条件复杂。着重分析研究了输电线路特大跨越设计中的关键技术问题,包括导线选型、跨越塔设计、铁塔基础设计... 220kV舟山与大陆联网跨越螺头国际航道特大跨越按500kV设计,是目前世界上规模最大的输电线路跨越工程,该工程地理位置特殊,设计条件复杂。着重分析研究了输电线路特大跨越设计中的关键技术问题,包括导线选型、跨越塔设计、铁塔基础设计,并提出了设计采用的具体方案。 展开更多
关键词 大跨越输电线路 导线选型 杆塔计算分析 基础设计
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大跨越输电塔线体系减震控制分析研究 被引量:26
18
作者 曹枚根 周福霖 +2 位作者 徐忠根 何长华 杨靖波 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2007年第14期45-51,共7页
利用有限元分析软件ANSYS,以跨越珠江的输电线路工程为研究背景,在输电塔上布置粘滞消能阻尼器和调谐质量阻尼器(tuned mass damper,TMD),对比分析了在三向El-Centro地震波作用下有、无减震控制措施的输电塔位移和加速度地震响应。通过... 利用有限元分析软件ANSYS,以跨越珠江的输电线路工程为研究背景,在输电塔上布置粘滞消能阻尼器和调谐质量阻尼器(tuned mass damper,TMD),对比分析了在三向El-Centro地震波作用下有、无减震控制措施的输电塔位移和加速度地震响应。通过有关参数分析计算,分别得到了粘滞阻尼消能减震和调谐质量减震控制的最优粘滞阻尼系数和最优TMD质量,分析研究表明上述2种减震控制措施皆能明显衰减输电塔线体系的地震响应,具有比较理想的减震效果。 展开更多
关键词 输电线路 大跨越塔线体系 地震作用与响应 粘滞阻尼器 调谐质量阻尼器 减震控制
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组合式抱杆组立大跨越铁塔施工技术 被引量:24
19
作者 郎福堂 郭昕阳 《电力建设》 2007年第11期25-30,共6页
三峡右荆500 kV输电线路长江大跨越工程中的SZKT型大跨越铁塔,利用内悬浮外拉线抱杆与人字副抱杆有机结合的组合式抱杆,进行分解组立的施工方法,巧妙地解决了大跨越铁塔因头部横向尺寸宽、单吊重量大而造成的组塔施工困难。该施工方法... 三峡右荆500 kV输电线路长江大跨越工程中的SZKT型大跨越铁塔,利用内悬浮外拉线抱杆与人字副抱杆有机结合的组合式抱杆,进行分解组立的施工方法,巧妙地解决了大跨越铁塔因头部横向尺寸宽、单吊重量大而造成的组塔施工困难。该施工方法以及人字副抱杆的安装、拆卸施工工艺,可供在建的1000kV交流特高压试验示范工程长横担铁塔组立施工借鉴。 展开更多
关键词 500 KV输电线路 SZKT型大跨越铁塔 组合式抱杆 组立
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架空输电线路工程利用本塔加设辅助横担封网跨越高铁施工方法实践 被引量:20
20
作者 张马林 钱旭耀 +3 位作者 吴志斌 陈哲 黄田青 陶晨杰 《华东电力》 北大核心 2014年第6期1253-1257,共5页
在电网建设架空输电线路架线施工过程中,跨越高速铁路是近年来输电线路张力放线施工过程中遇到的新课题。介绍了利用本塔辅助横担封网跨越高速铁路的施工方法。该方法在500 kV输电线路工程跨越运行的高速铁路中采用并顺利实施,在国内外5... 在电网建设架空输电线路架线施工过程中,跨越高速铁路是近年来输电线路张力放线施工过程中遇到的新课题。介绍了利用本塔辅助横担封网跨越高速铁路的施工方法。该方法在500 kV输电线路工程跨越运行的高速铁路中采用并顺利实施,在国内外500 kV输电线路跨越高速铁路中采用该方法的尚无先例。依据该方法首例顺利实施所取得的经验对该跨越施工方法进行探讨,为后续电网工程建设提供一定的借鉴和指导。 展开更多
关键词 架空输电线路 高速铁路 跨越 本塔辅助横担 绝缘防护封顶网 施工方法
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