【摘 要】
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输电塔结构作为输电线路中重要的支撑结构,其构件的稳定性设计是一项极为重要的工作,对于输电塔在正常服役期内各构件的稳定性问题已形成相关的设计规范。然而,针对输电塔结构处于存在落石危害地区,落石导致其构件的承载能力减损的问题相关研究还不是很充分。因此,本论文以输电线路中典型耐张塔结构的关键角钢构件为研究对象,分析不同冲击能量下角钢薄弱点的变形响应以及冲击受损后角钢的承载能力减损情况,并建立变形与剩余承
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输电塔结构作为输电线路中重要的支撑结构,其构件的稳定性设计是一项极为重要的工作,对于输电塔在正常服役期内各构件的稳定性问题已形成相关的设计规范。然而,针对输电塔结构处于存在落石危害地区,落石导致其构件的承载能力减损的问题相关研究还不是很充分。因此,本论文以输电线路中典型耐张塔结构的关键角钢构件为研究对象,分析不同冲击能量下角钢薄弱点的变形响应以及冲击受损后角钢的承载能力减损情况,并建立变形与剩余承载力及损伤因子的关系曲线,对输电塔在正常服役期内的维护工作可供相关研究借鉴和参考。本文通过数值模拟分析输电塔关键角钢构件在不同落石冲击能量下承载能力减损的问题,首先调研选取西南地区输电线路中典型的编号为7830的耐张塔及其两种关键构件,然后建立构件有限元模型,通过改变落石的冲击位置以及冲击角度对关键构件进行冲击模拟,得出角钢的薄弱部位,最后采用非线性屈曲分析,研究不同落石冲击能量下角钢的剩余承载能力及损伤程度,分析讨论了角钢剩余承载能力和损伤程度随角钢冲击点变形的变化规律,并对其冲击点变形进行损伤评估,提出相关修复加固措施。通过本论文工作的研究,得到的主要结论如下:采用数值模拟分析得到的冲击点变形值与实测数据吻合,其有限元模型可行;对于该典型的7830型耐张塔结构关键构件,其主材角钢构件的薄弱位置位于角钢翼缘,且当角钢发生明显塑性变形后,角钢的变形随着冲击能量的增大而缓慢增加,斜材角钢构件的薄弱部位处于角钢楞线处,且当角钢发生明显塑性变形后,角钢的变形随着冲击能量的增大而增加较快;主材角钢构件失稳时为扭转屈曲,当变形值达到角钢长度的0.013倍时,输电塔角钢构件重度损伤,建议及时加固修复,当变形值达到角钢长度的0.037倍时,输电塔构件完全破坏,承载能力丧失,建议及时拆除更换;斜材角钢构件失稳时为弯曲屈曲,当变形值达到角钢长度的0.0057倍时,输电塔构件重度损伤,建议及时加固修复,变形值达到角钢长度的0.02倍时,输电塔构件完全破坏,承载能力丧失,建议及时拆除更换。
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