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公开(公告)号:CN110851905A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911110495.2
申请日:2019-11-14
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种峡谷微地形条件下的输电铁塔风振系数计算方法,包括以下步骤:步骤S1:利用Google地图提取待测峡谷一定尺度的微地形,并建立网格化3Dmax地形模型;步骤S2:进行流速仿真,确定风场CFD仿真风剖面幂指数;步骤S3:构建杆梁铁塔模型,并进行模态分析,得到铁塔前三阶振型及其模态频率;步骤S4:进行脉动风速时程模拟,得到风速时程数据;步骤S5:进行铁塔风荷载计算,计算得到风荷载时程数据;步骤S6:对进行瞬态动力分析,得到铁塔各塔段位移响应均方差;步骤S7:根据得到的各塔段位移响应均方差,计算得到铁塔风振系数,并将得到的铁塔风振系数用于铁塔抗风设计。本发明实现了输电工程沿线峡谷微地形处铁塔风振系数的高精度计算。
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公开(公告)号:CN110851905B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201911110495.2
申请日:2019-11-14
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种峡谷微地形条件下的输电铁塔风振系数计算方法,包括以下步骤:步骤S1:利用Google地图提取待测峡谷一定尺度的微地形,并建立网格化3Dmax地形模型;步骤S2:进行流速仿真,确定风场CFD仿真风剖面幂指数;步骤S3:构建杆梁铁塔模型,并进行模态分析,得到铁塔前三阶振型及其模态频率;步骤S4:进行脉动风速时程模拟,得到风速时程数据;步骤S5:进行铁塔风荷载计算,计算得到风荷载时程数据;步骤S6:对进行瞬态动力分析,得到铁塔各塔段位移响应均方差;步骤S7:根据得到的各塔段位移响应均方差,计算得到铁塔风振系数,并将得到的铁塔风振系数用于铁塔抗风设计。本发明实现了输电工程沿线峡谷微地形处铁塔风振系数的高精度计算。
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