System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法技术_技高网

一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法技术

技术编号:43909644 阅读:2 留言:0更新日期:2025-01-03 13:18
本发明专利技术涉及一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,属于电网运维技术领域,包括步骤1、获取电杆本体的数据并计算电杆本体的抗倾覆极限承载力F1;步骤2、获取装配式基础的数据并计算装配式基础的抗倾覆极限承载力F2;步骤3、根据F1、F2以及F1和F2各自对应的相互作用系数计算电杆本体和装配式基础整体的抗倾覆极限承载力F。本发明专利技术给带装配式基础电杆提供了科学的参考,能够辅助带装配式基础电杆的设计。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,属于电网运维。


技术介绍

1、电杆在极端恶劣天气环境的影响下,如台风天气,会发生倒塌或者倾覆,而电杆的倒塌或倾覆会引起线路短路、中断等严重的电力事故。道路两侧的电杆倒塌,还阻碍了道路交通。

2、为了避免极端天气下,由于电杆基础的承载力不足而发生倾覆和倒杆,从而给电网造成不可估量的破坏的状况,目前的解决方案是对电杆底部加装装配式基础,以增加电杆的稳定性和抗倾覆强度。但是,目前未涉及针对带装配式基础电杆的抗倾覆承载力的研究。

3、公开号为cn105488732a的中国专利技术专利中公开的一种电力杆塔抗灾害天气坍塌载荷计算方法,具体步骤包括电力杆塔抗建设点自然灾害数据采集、构建极值分布函数、计算电力杆塔抗灾害最小载荷、抗自然灾害总载荷及选定数据等五步。

4、上述参考例的计算步骤中,没有考虑到装配式基础对电杆的支撑作用,因此对于带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算不准确,误差较大,无法为带装配式基础电杆提供参考,因此急需进行改进。


技术实现思路

1、为了克服上述现有技术中的缺点,本专利技术设计了一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其给带装配式基础电杆提供了科学的参考,能够辅助带装配式基础电杆的设计。

2、为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:

3、一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,包括如下步骤:

4、步骤1、获取电杆本体的数据并计算电杆本体的抗倾覆极限承载力f1;

5、步骤2、获取装配式基础的数据并计算装配式基础的抗倾覆极限承载力f2;

6、步骤3、根据f1、f2以及f1和f2各自对应的相互作用系数计算电杆本体和装配式基础整体的抗倾覆极限承载力f。

7、进一步地,所述步骤1中,假定土壤达到极限平衡状态,则

8、其中,m为土参数压力;

9、b0=bk0,其中b为电杆本体的实际宽度,k0为空间增大系数;

10、ht为电杆本体的埋深;

11、其中h0为电杆本体位于地面上端部分的水平作用力的作用点到设计地面处的距离;

12、

13、进一步地,所述步骤2中,装配式基础包括承台以及竖直固定在承台底端且埋设在地下的若干根桩基础,则f2=nηhrha,其中,n为桩数,rha为单桩水平承载力特征值,ηh为效应综合系数。

14、进一步地,所述效应综合系数ηh的计算公式为:

15、ηh=ηiηr+ηb+ηl;

16、ηi为桩基础的相互影响效应系数;

17、ηr为桩基础顶部约束效应系数;

18、ηl为承台侧向土的水平抗力效应系数;

19、ηb为承台底面摩阻效应系数。

20、进一步地,当承台放置于地表且承台侧面未覆土时,忽略承台底面摩阻效应系数ηb和承台侧向土的水平抗力效应系数ηl。

21、进一步地,所述桩基础的相互影响效应系数ηi的计算公式为:

22、

23、其中,sa/d为沿水平荷载作用方向的桩基础的中心距与桩基础的桩径比;

24、n1为沿水平载荷作用方向的每排桩基础的桩数;

25、n2为沿垂直水平载荷作用方向的每排桩基础的桩数。

26、进一步地,所述单桩水平承载力特征值rha的计算公式为:

27、

28、其中,ei为桩基础的桩身抗弯刚度;

29、α为桩基础的桩土变形系数;

30、vx为桩基础的桩顶水平位移系数;

31、χoa为桩基础的桩顶水平位移允许值。

32、进一步地,当以桩基础的桩身抗弯强度控制χoa的取值时,则χoa的计算公式为:

33、进一步地,所述步骤3中,f的计算公式为:f=0.8k1f1+0.6k2k3k4f2;

34、所述相互作用系数包括:

35、k1为桩基础的桩长对电杆本体承载力影响的因子;

36、k2为桩基础的桩长对装配式基础承载力影响的影响因子;

37、k3为电杆本体埋深对装配式基础承载力影响的影响因子;

38、k4为承台尺寸增大对装配式基础承载力影响的影响因子。

39、进一步地,所述步骤1中,sj需满足以下公式的要求:

40、sj≥γfs0,且mj≥γfh0s0;

41、其中mi为电杆本体的极限倾覆力矩;

42、γf为附加分项系数;

43、s0为电杆本体位于地面上端部分的水平作用力。

44、与现有技术相比本专利技术有以下特点和有益效果:

45、本专利技术通过对电杆本体以及装配式基础的抗倾覆极限承载力的计算,过将装配式基础电杆承载力简化为两个承载部分,以电杆杆身周围土体应力达到极限状态为标准,进行相应的计算研究,并且通过修正最终得到带装配式基础的电杆的极限承载力,准确度高,适用性好,满足工程需求,体现了该计算方法的准确性和适用性,用于电杆装配式基础抗倾覆承载力计算,对于新型的基础形式提供相应的技术支撑。

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【技术保护点】

1.一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:所述步骤1中,假定土壤达到极限平衡状态,则

3.根据权利要求2所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:所述步骤2中,装配式基础包括承台以及竖直固定在承台底端且埋设在地下的若干根桩基础,则F2=nηhRha,其中,n为桩数,Rha为单桩水平承载力特征值,ηh为效应综合系数。

4.根据权利要求3所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:所述效应综合系数ηh的计算公式为:

5.根据权利要求4所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:当承台放置于地表且承台侧面未覆土时,忽略承台底面摩阻效应系数ηb和承台侧向土的水平抗力效应系数ηl。

6.根据权利要求4所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:所述桩基础的相互影响效应系数ηi的计算公式为:

7.根据权利要求3所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:所述单桩水平承载力特征值Rha的计算公式为:

8.根据权利要求7所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:当以桩基础的桩身抗弯强度控制Xoa的取值时,则Xoa的计算公式为:

9.根据权利要求1所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:所述步骤3中,F的计算公式为:F=0.8k1F1+0.6k2k3k4F2;

10.根据权利要求2所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:所述步骤1中,Sj需满足以下公式的要求:

...

【技术特征摘要】

1.一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:所述步骤1中,假定土壤达到极限平衡状态,则

3.根据权利要求2所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:所述步骤2中,装配式基础包括承台以及竖直固定在承台底端且埋设在地下的若干根桩基础,则f2=nηhrha,其中,n为桩数,rha为单桩水平承载力特征值,ηh为效应综合系数。

4.根据权利要求3所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:所述效应综合系数ηh的计算公式为:

5.根据权利要求4所述的一种带装配式基础电杆的抗倾覆承载力计算方法,其特征在于:当承台放置于地表且承台侧面未覆土时,忽略承台底面摩阻效应系数ηb和承台侧向...

【专利技术属性】
技术研发人员:于新民蔡旺昕程建平吴逸帆林健昊陈行云刘志伟宋平
申请(专利权)人:国网福建省电力有限公司经济技术研究院
类型:发明
国别省市:

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