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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114165098A(43)申请公布日2022.03.11(21)申请号202111449970.6E04B1/98(2006.01)(22)申请日2021.11.30E04H9/02(2006.01)(71)申请人国网河南省电力公司经济技术研究院地址450015河南省郑州市二七区嵩山南路87号申请人山东大学(72)发明人吴烜玮陈晨田利罗贤超牛凯刘俊才唐亚可张亮裴浩威郭伟魏荣生(74)专利代理机构济南圣达知识产权代理有限公司37221代理人赵敏玲(51)Int.Cl.E04H12/08(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图3页(54)发明名称一种基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置(57)摘要本发明提供一种基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置,涉及钢结构加固领域,针对目前输电塔角钢加固方式难以满足需求的问题,采用加固件与安装有阻尼伸缩件的抵压件进行组合加固,在加固件边沿通过连接件对接抵压件即可完成加固,方便实施对角钢的加固;利用阻尼伸缩件吸收角钢的循环载荷,从而降低对角钢的疲劳损伤,包括加固件、抵压件和阻尼伸缩件,加固件为弯折板,加固件与抵压件之间形成加固部,抵压件包括弹性板及弹性板两端分别连接的抵压板,抵压板通过连接件连接加固件,弹性板为弧形板且凸起面朝向加固件,同一抵压件的不同抵压板之间连接阻尼伸缩件。CN114165098ACN114165098A权利要求书1/1页1.一种基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置,其特征在于,包括加固件、抵压件和阻尼伸缩件,加固件为弯折板,加固件与抵压件之间形成加固部,抵压件包括弹性板及弹性板两端分别连接的抵压板,抵压板通过连接件连接加固件,弹性板为弧形板且凸起面朝向加固件,同一抵压件的不同抵压板之间连接阻尼伸缩件。2.如权利要求1所述的基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置,其特征在于,所述阻尼伸缩件包括阻尼块和阻尼杆,阻尼块上设有阻尼孔,阻尼杆一端铰接抵压板,另一端同轴滑动配合阻尼孔。3.如权利要求2所述的基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置,其特征在于,所述阻尼块朝向不同抵压板方向分别设有阻尼孔,阻尼孔与阻尼杆一一对应配合,阻尼孔与阻尼杆的接触位置设有阻尼层。4.如权利要求2或3所述的基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置,其特征在于,所述抵压板与阻尼块之间连接有呈弧形的弹性条,弹性条一端连接抵压板,另一端连接阻尼块。5.如权利要求4所述的基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置,其特征在于,所述阻尼块上设有连接孔,弹性条一端插入连接孔内。6.如权利要求4所述的基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置,其特征在于,每个抵压板上依次间隔连接有多个弹性条,两个抵压板所对应的弹性条对称布置。7.如权利要求1所述的基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置,其特征在于,所述加固件包括端部对接的第一板和第二板,同一抵压件的一个抵压板与第一板相对间隔布置,另一个抵压板与第二板相对间隔布置。8.如权利要求7所述的基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置,其特征在于,所述抵压板远离弹性板一侧的边沿通过多个连接件连接第一板边沿或第二板边沿。9.如权利要求1所述的基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置,其特征在于,所述弹性板对应弧线轨迹的两端分别连接抵压板,沿加固部对应待加固角钢的轴向上,弹性板与抵压板等长布置。10.一种输电塔,其特征在于,包括如权利要求1‑9任一项所述的基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置,沿加固部对应待加固角钢的轴向上,多个基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置依次布置。2CN114165098A说明书1/5页一种基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置技术领域[0001]本发明涉及钢结构加固领域,具体涉及一种基于防屈曲耗能的输电塔角钢加固装置。背景技术[0002]角钢作为一种重要的承力构件,被广泛应用于钢结构工程建设中,尤其是作为结构主材和斜材,在角钢塔和角钢‑圆管组合塔中发挥着不可替代的作用。角钢构件长时间处于自然环境中易发生锈蚀,在飓风荷载和地震作用等恶劣环境下易产生不同程度的变形或损伤,导致输电塔整体承载力较低和刚度下降,对于一些服役时间已超过使用年限和损伤杆件较多但仍能继续承载的输电塔而言,其因在整个电网工程中占比较大,拆除重建势必造成极大的时间与财力浪费,造成巨大损失。可以对输电塔等输电塔进行加固补强,而传统的加固方式往往需要对原角钢进行钻孔或焊接,操作难度大,易导致角钢截面削弱和受力时发生应力集中,且形式大多数为型钢和被加固角钢之间的锚固,未考虑角钢承受循环荷载时的能量减损。[0003]目前已经提出了多种对角钢的加固方式,并进行了真型试验验证,如T型加固、Y型加固及FRP新材料加固,但其加固形式较为死板,且抱箍形式复杂,对于位于输电塔等输电塔