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输电塔体内拉索——杠杆惯容阻尼系统风振控制及参数优化
1
作者
曹枚根
张若愚
《震灾防御技术》
CSCD
北大核心
2024年第1期180-190,共11页
输电塔作为受风控制的高耸空间钢结构,风振控制技术是解决铁塔风灾受损、倒塔的重要技术手段之一。针对现有输电塔风振控制技术适应性不足的问题,提出了可在自立式输电塔体内布置的拉索-杠杆式旋转惯容阻尼器(CLRID)和优化设计方法。首...
输电塔作为受风控制的高耸空间钢结构,风振控制技术是解决铁塔风灾受损、倒塔的重要技术手段之一。针对现有输电塔风振控制技术适应性不足的问题,提出了可在自立式输电塔体内布置的拉索-杠杆式旋转惯容阻尼器(CLRID)和优化设计方法。首先推导了CLRID典型平面刚架运动方程,然后开展了基于脉动风荷载特性的CLRID减振性能参数分析,最后考虑塔架性能需求对CLRID进行参数优化,得到固定布置夹角下的CLRID最优设计参数。研究结果表明,除惯容对阻尼单元变形的放大效应外,杠杆可实现对阻尼单元的二次放大作用,继续增大阻尼器行程,可弥补传统体内拉索体系斜向布置的缺陷,使具有不同拉索布置角度的CLRID对塔架具有相同的位移响应控制效果。同时,通过参数优化分析,CLRID拉索布置角度可控制在30°~50°,杠杆放大系数可控制在1~2。当确定目标减振比后,基于输电塔塔架性能的优化设计方法可使CLRID实现精准的风振控制。
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关键词
输电塔
阻尼器
拉索-杠杆系统
惯容
随机响应
H_(2)优化设计
风振控制
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职称材料
题名
输电塔体内拉索——杠杆惯容阻尼系统风振控制及参数优化
1
作者
曹枚根
张若愚
机构
北方工业大学
上海大学
出处
《震灾防御技术》
CSCD
北大核心
2024年第1期180-190,共11页
基金
国家电网有限公司总部指南科技项目(5200-201919121A-0-0-00)
浙江省电力实业总公司科技项目(CF058807002021006)。
文摘
输电塔作为受风控制的高耸空间钢结构,风振控制技术是解决铁塔风灾受损、倒塔的重要技术手段之一。针对现有输电塔风振控制技术适应性不足的问题,提出了可在自立式输电塔体内布置的拉索-杠杆式旋转惯容阻尼器(CLRID)和优化设计方法。首先推导了CLRID典型平面刚架运动方程,然后开展了基于脉动风荷载特性的CLRID减振性能参数分析,最后考虑塔架性能需求对CLRID进行参数优化,得到固定布置夹角下的CLRID最优设计参数。研究结果表明,除惯容对阻尼单元变形的放大效应外,杠杆可实现对阻尼单元的二次放大作用,继续增大阻尼器行程,可弥补传统体内拉索体系斜向布置的缺陷,使具有不同拉索布置角度的CLRID对塔架具有相同的位移响应控制效果。同时,通过参数优化分析,CLRID拉索布置角度可控制在30°~50°,杠杆放大系数可控制在1~2。当确定目标减振比后,基于输电塔塔架性能的优化设计方法可使CLRID实现精准的风振控制。
关键词
输电塔
阻尼器
拉索-杠杆系统
惯容
随机响应
H_(2)优化设计
风振控制
Keywords
Transmission tower
Damper
Cable
-
lever system
Inerter
Stochastic response
H2 optimization
Wind
-
induced vibration control
分类号
TM75 [电气工程—电力系统及自动化]
O328 [理学—一般力学与力学基础]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
输电塔体内拉索——杠杆惯容阻尼系统风振控制及参数优化
曹枚根
张若愚
《震灾防御技术》
CSCD
北大核心
2024
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