[实用新型]输电铁塔模型的风力测量装置有效

专利信息
申请号: 201720357687.3 申请日: 2017-04-06
公开(公告)号: CN206832399U 公开(公告)日: 2018-01-02
发明(设计)人: 夏云峰;杨挺;谢从珍;师留阳;曾磊磊;唐淑歆;何浩辉;郭伟明;陈志刚;韦海坤;黎成泰;林绍亭;杨睿;苏浩新;陈华干;王权 申请(专利权)人: 广东电网有限责任公司东莞供电局;华南理工大学
主分类号: G01L7/02 分类号: G01L7/02
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司44224 代理人: 周清华,王思颖
地址: 523008 *** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 输电 铁塔 模型 风力 测量 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及输电铁塔检测技术领域,特别是涉及一种输电铁塔模型的风力测量装置。

背景技术

近年来,输电铁塔遭受台风影响的问题受到大家的关注,沿海地区因台风造成的倒塔事故频发,严重影响了电网的稳定运行。因此开展输电铁塔抗风设计研究和风灾防御措施研究,提高输电铁塔在强风灾害天气下的安全性、减少输电铁塔倒塌事故的出现,保障电力供给的可靠性迫在眉睫。

目前在建筑、结构和桥梁等实际工程应用中通常利用风洞试验模拟风流场,设计相应的风洞模型进行相关试验研究。由于风洞实验室尺寸的限制,试验中对应的实物结构采用缩比例模型,即缩比弹性风洞模型,并采用精密天平对其进行风力测量,利用精密天平左右两边不平衡差值来确定模型受到的扭转力。

但是,精密天平的量程和容量有限,对于体积大、质量重的复杂结构采用的分段全尺寸模型,无法采用精密天平进行风力测量。

实用新型内容

基于此,有必要针对传统的输电铁塔风洞试验模型的风力测量方法对体积大、质量重的复杂输电铁塔模型无法进行风力测量的问题,提供一种输电铁塔模型的风力测量装置。

一种输电铁塔模型的风力测量装置,包括测量筒、应变片和应变分析仪;

测量时测量筒纵向设置,测量筒的一端用于放置输电铁塔模型;

应变片粘贴在测量筒的筒壁上,并与应变分析仪连接;

应变片用于有风力时和无风力时,在放置输电铁塔模型条件下测量测量筒的应变,应变分析仪用于采集应变片的应变量数据。

根据上述输电铁塔模型的风力测量装置,其包括用于放置输电铁塔模型的测量筒、粘贴在测量筒筒壁上的应变片和与应变片连接的应变分析仪;在具体实现过程中,测量筒纵向放置,使测量筒的一端朝上,将输电铁塔模型放置在该端上,保持水平,没有风力作用时,应变片有相应的初始应变值ε0;当有风力作用时,应变片有相应的测试应变值ε1。而前后的应变值差(Δε=ε10)是由受到的风力作用带来的,应变分析仪采集应变片的应变值数据,根据应变片的应力与应变片的应变值的对应关系,获得模型受到的风力的大小,而且根据应变值差的变化情况还可以获得输电铁塔模型受到的风力的分布情况。本实用新型主要是通过测量筒上的应变片来测量输电铁塔模型受到的风力,测量筒可以根据输电铁塔模型的具体形状设计大小,适用于体积大、质量重的复杂输电铁塔模型的风力测量,而且测量过程简单,易于实现。

附图说明

图1为其中一个实施例的输电铁塔模型的风力测量装置的结构示意图;

图2为其中一个实施例的输电铁塔模型的风力测量装置的结构示意图;

图3为其中一个实施例的输电铁塔模型的风力测量装置的结构示意图;

图4为其中一个实施例的输电铁塔模型的风力测量装置的结构示意图;

图5为其中一个实施例的输电铁塔模型的风力测量装置的部分结构示意图;

图6为其中一个实施例的输电铁塔模型的风力测量装置的结构示意图;

图7为其中一个具体实施例的输电铁塔模型的风力测量装置的结构示意图;

图8为其中一个具体实施例的输电铁塔模型的风力测量装置风力计算示意图。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本实用新型,并不限定本实用新型的保护范围。

参见图1所示,为本实用新型实施例的输电铁塔模型的风力测量装置的结构示意图。该实施例中的输电铁塔模型的风力测量装置,包括测量筒100、应变片200和应变分析仪300;

测量时测量筒100纵向设置,测量筒100的一端用于放置输电铁塔模型;

应变片200粘贴在测量筒100的筒壁上,并与应变分析仪300连接;

应变片200用于有风力时和无风力时,在放置输电铁塔模型条件下测量测量筒的应变,应变分析仪300用于采集应变片的应变量数据。

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