电工电能新技术
電工電能新技術
전공전능신기술
ADVANCED TECHNOLOGY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND ENERGY
2014年
1期
76-80
,共5页
龚靖%张恩铭%祁西汉%陈诚
龔靖%張恩銘%祁西漢%陳誠
공정%장은명%기서한%진성
复合材料%FRP%结构优化%结构选型
複閤材料%FRP%結構優化%結構選型
복합재료%FRP%결구우화%결구선형
composite material%FRP%structure optimization%structure type
为适应输电线路的发展,利用电绝缘复合材料对110kV电杆进行结构设计并作优化.针对材料本身的刚性不足变形较大的特点,提出了不同截面类型并作对比分析,选取了性能较好的适合FRP电杆的新型三角肋圆形截面.利用有限元Ansys软件对电杆进行三维实体建模,借鉴输电线路典型设计原则和钢管类设计条件,采用同结构、变尺寸的方法对模型施加荷载.参考输电设计规范,归纳分析出最优的结构形式及尺寸,电杆高为17m,直径为350mm,壁厚为10mm.为确保电杆运行可靠性,数值模拟了电杆在不同荷载工况下最大强度及变形,验证最大运行应力为109MPa,杆顶位移8.06cm.研究结果表明,这种分析方法设计出的电杆安全可靠,为复合材料电力应用提供理论支持.
為適應輸電線路的髮展,利用電絕緣複閤材料對110kV電桿進行結構設計併作優化.針對材料本身的剛性不足變形較大的特點,提齣瞭不同截麵類型併作對比分析,選取瞭性能較好的適閤FRP電桿的新型三角肋圓形截麵.利用有限元Ansys軟件對電桿進行三維實體建模,藉鑒輸電線路典型設計原則和鋼管類設計條件,採用同結構、變呎吋的方法對模型施加荷載.參攷輸電設計規範,歸納分析齣最優的結構形式及呎吋,電桿高為17m,直徑為350mm,壁厚為10mm.為確保電桿運行可靠性,數值模擬瞭電桿在不同荷載工況下最大彊度及變形,驗證最大運行應力為109MPa,桿頂位移8.06cm.研究結果錶明,這種分析方法設計齣的電桿安全可靠,為複閤材料電力應用提供理論支持.
위괄응수전선로적발전,이용전절연복합재료대110kV전간진행결구설계병작우화.침대재료본신적강성불족변형교대적특점,제출료불동절면류형병작대비분석,선취료성능교호적괄합FRP전간적신형삼각륵원형절면.이용유한원Ansys연건대전간진행삼유실체건모,차감수전선로전형설계원칙화강관류설계조건,채용동결구、변척촌적방법대모형시가하재.삼고수전설계규범,귀납분석출최우적결구형식급척촌,전간고위17m,직경위350mm,벽후위10mm.위학보전간운행가고성,수치모의료전간재불동하재공황하최대강도급변형,험증최대운행응력위109MPa,간정위이8.06cm.연구결과표명,저충분석방법설계출적전간안전가고,위복합재료전력응용제공이론지지.