预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

输电塔架与输电塔-线耦联体系风振响应风洞试验研究 随着我国电力事业的不断发展,输电塔架和输电塔-线耦联体系作为电力系统的重要组成部分,不仅仅承担着传输巨大电能的任务,同时也存在一定的风险。在高风速、强风等自然灾害的情况下,输电塔架和输电塔-线耦联体系存在被风力振动破坏的风险,进而导致电力系统的故障和事故。因此,研究输电塔架和输电塔-线耦联体系的风振响应具有十分重要的意义。 为了研究输电塔架和输电塔-线耦联体系的风振响应,我们针对风速、塔架材料及结构参数等因素进行了系统的研究。选择了一些典型的输电塔架和输电塔-线耦联体系物理模型,以一定的比例进行放大制作,并通过风洞试验的方式进行实测。 在风洞试验中,本文采用的是指示器方法。风洞试验分为多组,每组针对不同的输电塔架和输电塔-线耦联体系进行测量。在风洞中加入气流,将模型置于风洞中,通过在模型上安装特殊的检测仪器进行实时监测。通过对数据的分析处理,得出塔架和耦联体系的风振响应数据,并绘制相应的风振响应曲线。 通过风洞试验,我们得出了一些十分有意义的结果。在风速不变的情况下,单杆输电塔架的风振响应振幅比双联塔架要小,且前者的固有频率明显大于后者,说明单杆输电塔架能够更好的抵抗风力的冲击,具有更高的抗风稳定性。同时,不同材料、结构参数的输电塔架和输电塔-线耦联体系的风振响应特征也不同,这些结果对于我们提高输电塔架和输电塔-线耦联体系的抗风稳定性具有非常重要的指导意义。 综上所述,本文通过风洞试验的方式研究了输电塔架和输电塔-线耦联体系的风振响应特性,发现不同的材料、结构参数对其风振响应特性具有影响,同时在一定风速范围内,塔架的固有频率也具有非常重要的影响。这些结果为提高输电塔架和输电塔-线耦联体系的抗风稳定性提供了保障。在实践中,我们还需要进一步探究其它因素对其风振响应的影响,并制定相应的抗风实施标准和建构规范。