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內容簡介: |
随着我国输变电工程的飞速发展,220 kV、500
kV变电站正在大量地建设。同时,1000
kV特高压变电站也已成功应用于实际工程项目中,全钢结构构架已逐步成为我国变电站构架结构的主流。随着电压等级及导线容量不断增大,变电站中各种结构所承受的荷载也相应增大,由此导致构件尺寸、基础尺寸、占地面积不断增大,变电站整体投资规模不断增大。因此,为达到节省用地、节省用钢量、降低工程造价的目的,在变电站最主要的结构体系——变电构架中探讨采用高强钢及其设计方法已显得十分必要。
彭奕亮编著的《Q690高强度钢管构架设计研究》对高强钢在变电构架中的应用这一问题进行了全面分析。《Q690高强度钢管构架设计研究》共分12
章,主要内容包括概述、Q690高强钢管截面残余应力分布试验研究、Q690高强钢管截面残余应力分布有限元分析、Q690高强钢管轴心受压稳定系数研究、Q690钢管轴压性能试验研究等。
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目錄:
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前言
第1章 概述
1.1 目的和意义
1.2 国内外研究水平综述
1.3 Q690钢构架应用需解决的问题
1.4 主要研究内容
第2章 Q690高强钢管截面残余应力分布试验研究
2.1 锯割法测试残余应力
2.2 盲孔法测试残余应力
2.3 试件设计
2.4 材性试验
2.5 锯割法测试结果
2.6 盲孔法测试结果
2.7 锯割法与盲孔法测试结果对比
2.8 盲孔法测试黑件钢管与镀锌件钢管结果对比
2.9 带端头钢管残余应力测试
2.10 残余应力分布建议图
2.11 本章小结
第3章 Q690高强钢管截面残余应力分布有限元分析
3.1 焊接热过程有限元分析的理论基础
3.2 基于ANSYs软件的焊接热过程模拟计算
3.3 有限元模型的验证
3.4 钢管管径改变对残余应力的影响
3.5 钢管壁厚改变对残余应力的影响
3.6 残余应力分布简化图
3.7 本章小结
第4章 Q690高强钢管轴心受压稳定系数研究
4.1 概述
4.2 逆算单元长度法介绍
4.3 轴心受压钢管稳定系数计算结果
4.4 本章小结
第5章 Q690钢管轴压性能试验研究
5.1 试验方案
5.2 试件轴压试验测试结果分析
5.3 本章小结
第6章 Q690钢管轴压性能有限元分析
6.1 有限元分析模型
6.2 轴压试验试件轴压性能模拟结果分析
6.3 Q690钢管轴压性能参数分析
6.4 本章小结
第7章 Q690钢管压弯性能试验研究
7.1 试验方案
7.2 试件压弯试验测试结果分析
7.3 本章小结
第8章 Q690钢管压弯性能有限元分析
8.1 有限元分析模型
8.2 压弯试验试件压弯性能模拟结果分析
8.3 Q690钢管压弯性能参数分析
8.4 本章小结
第9章 人字柱主管与横撑相贯节点转动刚度试验研究
9.1 试验设计
9.2 试验现象及试验结果
9.3 节点刚度分析
9.4 本章小结
第10章 人字柱主管与横撑相贯节点转动刚度数值分析
10.1 有限元分析模型的建立
10.2 有限元分析模型的验证
10.3 瓦形板加强型相贯节点转动刚度数值分析
10.4 内隔环加强型相贯节点转动刚度数值分析
10.5 内套筒加强型相贯节点转动刚度数值分析
10.6 轴压比对相贯节点转动刚度影响的数值分析
10.7 本章小结
第1l章 人字柱主管与横撑相贯节点承载力数值分析
11.1 有限元模型的建立
11.2 相贯节点承载力的确定原则
11.3 瓦形板加强型相贯节点承载力数值分析
11.4 内隔环加强型相贯节点承载力数值分析
11.5 内套筒加强型相贯节点承载力数值分析
11.6 轴压比对相贯节点承载力影响的数值分析
11.7 本章小结
第12章 结论及建议
12.1 结论
12.2 建议
参考文献
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