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                题名山区输电塔滚石撞击响应分析及撞击力计算
                    被引量:1
            
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                            作者
                                汪峰
                                唐现梓
                                黄伟
                
            
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                    机构
                    
                            三峡大学防灾减灾湖北省重点实验室
                            三峡大学土木与建筑学院
                    
                
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                出处
                
                
                    《科学技术与工程》
                    
                            北大核心
                    
                2022年第28期12440-12448,共9页
            
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                        基金
                        
                                    中国电力工程顾问集团有限公司科技资助项目(DG1-D02-2018)
                                    防灾减灾湖北省重点实验室(三峡大学)开放基金(2017KJZ07)。
                        
                    
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                    文摘
                        输电线路穿越复杂山区和不良地质区域时极易受到侧方滚石撞击。为了掌握滚石撞击作用下山区输电塔受力特性,以某山区800 kV特高压输电线路T型输电塔为对象,采用非线性显式动力学方法,建立了输电塔滚石撞击有限元模型,研究了输电塔撞击区域杆件变形、应力及其时程变化,分析了滚石撞击位置、角度、速度以及滚石直径对输电塔撞击响应的影响规律,给出了输电塔滚石撞击力峰值计算公式,并与其他算法对比验证。结果表明:输电塔滚石撞击力呈现三角脉冲形态,持续时间短、冲击力大;输电塔撞击区域塔杆变形和内力较大,撞击时塔杆应力水平瞬时达到峰值,随后迅速振荡衰减,并逐渐稳定;滚石撞击后塔杆发生塑性变形,出现残余应力,但残余剪应力水平小于残余轴向应力;滚石撞击位置处于1/6~1/8塔高时,滚石撞击力峰值和杆件的残余轴向应力相对较大,撞击角度为0°时,输电塔的撞击响应最为剧烈,撞击速度和滚石直径对输电塔撞击响应影响较大;撞击力峰值拟合公式可用于输电塔滚石撞击力的估算。
                        
                    
            
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                    关键词
                    
                            山区输电塔
                            撞击建模
                            动力响应
                            因素分析
                            撞击力峰值拟合
                    
                
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                    Keywords
                    
                            transmission tower
                            rolling stone impact
                            dynamic response
                            factor analysis
                            peak impact force formula
                    
                
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                    分类号
                    
                            
                                
                                    TM753
[电气工程—电力系统及自动化]                                
                            
                    
                
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