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输电线路[力学]试验

通常指对线路及其构件进行的力学性能试验。

输电线路[力学]试验简介

通常指对线路及其构件进行的力学性能试验。

中文名称:输电线路[力学]试验;英文名称:testoftransmissionline;2100433B

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输电线路[力学]试验造价信息

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照明线路

  • 450/750V WDZ-BYJ(F) 2.5mm2
  • km
  • 群星
  • 13%
  • 广西贵港市群星电缆厂
  • 2022-12-07
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动力线路

  • 450/750V WDZN-BYJ(F) 1mm2
  • km
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  • 13%
  • 广西贵港市群星电缆厂
  • 2022-12-07
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插座线路

  • 450/750V WDZN-BYJ(F) 4mm2
  • km
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  • 2022-12-07
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照明线路

  • 450/750V WDZN-BYJ(F) 2.5mm2
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插座线路

  • 450/750V WDZ-BYJ(F) 4mm2
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  • 2022-12-07
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线卷车

  • DSJ23-122
  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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线卷车

  • DSJ23-122
  • 台班
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  • 建筑工程
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线卷车

  • DSJ23-122
  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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线卷车

  • DSJ23-122
  • 台班
  • 汕头市2010年3季度信息价
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线卷车

  • DSJ23-122
  • 台班
  • 广州市2010年3季度信息价
  • 建筑工程
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分布式输电线路智能故障监测装置

  • 220KV输电线路
  • 2套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-10-19
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输电线路图像视频在线监测系统

  • 输电线路图像视频在线监测系统
  • 4套
  • 3
  • 武汉三相、山东科汇、广州友智
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-04-17
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输电线路山火在线监测系统

  • 输电线路山火在线监测系统
  • 4套
  • 3
  • 武汉三相、山东科汇、广州友智
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-04-17
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输电线路分布式故障定位系统

  • 输电线路分布式故障定位系统
  • 4套
  • 3
  • 武汉三相、山东科汇、广州友智
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-04-17
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输电线路故障定位装置

  • 详见参数表
  • 1台
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-08-17
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输电线路[力学]试验常见问题

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输电线路[力学]试验文献

输电线路力学计算 输电线路力学计算

输电线路力学计算

格式:pdf

大小:1.5MB

页数: 21页

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11# 12# 备注 ? 导\地线比载 59.1 59.7 组合 自重 冰重 10.0 10.0 比载 (N/m.mm 2 ) g1 g2 69.1 69.7 导线 0.0340790 0.0156956 地线 0.0778725 0.0477677 ? 导线耐张绝缘子串荷重及比载 组合 自重 垂直总 Gj1 Gj3 28.5 28.5 569.6 650.0 导线 P(N) 267 267 比载 gj1 gj3 地线 P(N) 110 110 (N/m.mm 2 ) 1.2033214 1.3732118 最高气温 27.7 29.3 覆冰有风 27.6 29.4 ? 导线的状态方程: 最低气温 27.7 29.3 Lv max 27.7 29.4 竣工状态(两侧 有绝缘子串) 时: Lv min 27.6 29.3 最高气温 199.1 210

输电线路塔线体系动力学研究 输电线路塔线体系动力学研究

输电线路塔线体系动力学研究

格式:pdf

大小:1.5MB

页数: 5页

在输电线路中,塔线体系的安全运行是非常重要的。因此,可以利用Ansys分析软件对输电线路塔线体系进行模型的建立与分析。在分析过程中建立梁、桁架混合单元耦合模型,由理论计算得到的导地线自重荷载、风荷载、冰荷载,分别对塔线体系、单独地线模型进行动力学分析,得到塔线体系及单独地线自振频率,将之前学者分析的结果作为依据,以此验证分析结果的准确性。将Ansys软件计算的结果对比分析,得出两种情况下应力最大节点的位移历程变形图。

岩石力学试验教程内容简介

《岩石力学试验教程》系统地介绍了岩石力学的基本原理、试验方法及最新研究成果。全书分为岩石常规力学试验,岩石研究性力学试验,岩石综合性、设计性力学试验以及岩石力学试验新进展四篇。具体内容包括岩块和岩体的地质特征,岩石的物理、水理与热学性质,岩块强度试验,岩石变形试验等25章内容。研究性力学试验项目来自力学以及其他相关院校承担的科研项目而提炼出来的与力学相关的试验问题。通过这些研究性试验项目,实现了试验教学与科研的紧密结合,为培养学生的创新能力提供了一个渠道。 《岩石力学试验教程》可作为岩土工程、采矿工程、工程地质、水利水电工程、地下空间和岩石力学等专业的本专科学生及研究生教材,亦可供采矿和岩土工程研究的技术人员、科研工作者及高等院校相关专业的师生参考。

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岩体力学试验和测试简介

通过岩体力学实验手段,了解岩石和岩体的力学性能、变形、破坏规律,以及各种构筑物对岩体所引起的各种物理、力学效应,为工程设计、施工提供所需要的参数。

早期的岩石试验以完整的岩块室内试验为主,很少考虑岩体的结构特性对岩体的力学性质的影响。20世纪60年代左右,由于岩体结构理论的提出,已经较多的注意到岩体的结构特性对岩体物理、力学性质的影响。在此期间,现场的大型岩体试件的力学试验得到较快的发展和普遍重视。70年代初,中国在葛洲坝水利工程进行大型抗力体试验,其尺寸达11.65×1.70×2.35米。各种现场岩体力学试验方法与技术得到较快发展。70年代后期,岩体力学试验的特点是以具代表性的典型地质单元的力学试验与地质研究相结合,室内岩石试验与现场岩体试验相结合,研究符合岩体特性的本构方程,为岩体工程设计给出符合实际情况的力学参数。这使表征岩体性态的观测技术得到进一步发展,成为岩体稳定性评价的主要依据。

岩体力学试验通常遵循以下原则:①岩体力学试验与地质研究相结合;②岩体力学试验原理与模拟实际岩体力学作用相结合;③典型地质单元现场原位大型试验与室内取样试验相结合;④定量的数值量测分析与岩体力学作用机制研究相结合。

即岩块力学试验,主要包括:岩块抗拉、抗剪、抗压试验及流变试验。

岩块抗拉试验 有直接拉伸法及间接拉伸法,后者包括劈裂法、弯曲试验法及径向扩张法。目前广泛采用的劈裂法,也称巴西试验法,已有50余年的历史,一般采用直径5厘米,厚3厘米左右的圆盘岩心,用对径压缩荷载确定岩块的拉伸强度。

岩块抗剪试验 包括抗剪断试验和结构面摩擦试验,前者用于完整岩块;后者则用于岩体中的结构面,且都用摩擦角和内聚力表示其强度参数。试验时需逐级施加法向应力以便获得用以计算及值的-曲线。过去大多采用多试件法,近来使用单试件法,亦获得较好效果。岩块双面剪试验仪(图1)是岩块抗剪试验比较理想的试验仪器,能够获得可靠数据。

岩体力学试验和测试岩块抗压试验 包括单轴抗压试验、等围压三轴抗压试验及不等围压三轴抗压试验。它是室内岩石力学试验最重要的内容,可以测定岩块的强度、变形等各种力学参数。近来发展了三向不等压的刚性三轴仪,试件尺寸10×10×23厘米,垂直荷载200吨,侧向最大荷载55吨。

流变试验 岩体的应力和变形与时间有关的特性称为流变,前者称应力松弛,后者称蠕变(或称徐变)。应力松弛是受力岩块在变形恒定的条件下,其中的应力随时间减少的过程;蠕变则是指在应力不变的条件下,变形随时间而发生变化的过程。目前,将软弱岩体或软弱夹层的长期强度问题也列为流变研究的内容。岩石的蠕变过程包括三个阶段(图2):过渡蠕变阶段或减速蠕变阶段,定常蠕变阶段或第二蠕变阶段及加速蠕变阶段或第三蠕变阶段,后者常导致蠕变脆断破坏。目前,已采用了各种流变试验机,需在恒温、恒湿的试验条件下进行,排除各种外界因素的干扰。

岩体力学试验和测试直接在现场进行,由于试样尺寸较大,试件的最小线性尺寸为30厘米左右,大者达数米甚至10米左右,因此能够充分体现岩体的结构特性对其力学参数的影响。它主要体现在:①尺寸效应。即岩体的力学参数通常要比岩块的力学参数低,且随着试件尺寸增加而逐渐降低,直至达到某一临界尺寸后岩体的力学参数才基本上保持恒定而较少变化(图3)。为了能够获得表征岩体特性的力学参数,通常要求岩体试件至少要包含300个结构体。②各向异性效应。由于岩体中结构面的分布组合不同,使岩体的力学性质表现出明显的各向异性,这种由岩体结构而引起的各向异性称为结构各向异性。这对层状岩体表现得更加突出。③爬坡效应。主要指结构面的摩擦抗剪强度具有随结构面的状态不同而变化的特性,这在岩块试验条件下很难表现出来。因此,岩体结构面抗剪试验,常需根据结构面的性质和状态进行爬坡角校正。

岩体力学试验和测试除了抗拉试验外,现场岩体力学试验具有与室内试验相同的试验原理及试验方法,可获得相应的代表岩体特性的力学参数。

原位变形试验 主要是测定供工程设计用的变形参数。荷载板试验最为常用,有刚性压板和柔性压板两种。水工压力隧洞多用环形法,因施加压力的方法不同又可分压水法、橡皮囊法及径向千斤顶法。刻槽狭缝法因方法简单且实测结果比较可靠,已获得广泛应用。为了避免洞壁开挖时松动围岩的影响,近来发展了钻孔侧胀仪。目前,常采用全孔壁加压及钻孔千斤顶局部加压两种钻孔侧胀仪。

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岩石力学试验教程目录

第一篇 岩石常规力学试验

第1章 绪论

1.1 岩石力学试验研究方法及内容

1.1.1 岩石力学试验研究方法

1.1.1.1 直接法

1.1.1.2 间接法

1.1.1.3 比拟法

1.1.2 岩石力学试验研究内容

1.2 岩石力学试验研究现状

1.2.1 岩体的流变试验及监测技术发展

1.2.1.1 岩体的流变试验仪器发展

1.2.1.2 软弱岩体的流变试验发展

1.2.1.3 坚硬岩体的流变试验发展

1.2.2 岩体的细观力学试验技术发展

1.2.3 岩体的高温高压力学试验技术发展

1.2.4 岩石力学试验技术发展

1.2.4.1 岩石标准试件的力学试验技术发展

1.2.4.2 大尺度岩石力学试验技术发展

1.2.5 岩石全变形特性的单轴和三轴试验技术发展

1.2.6 支护手段试验

1.2.6.1 充填、项板固化以及壁后充填试验

1.2.6.2 硐室支架力学试验

1.3 岩石力学试验研究展望

1.4 岩石力学试验学习方法

第2章 岩块和岩体的地质特征

2.1 岩块

2.1.1 岩块的物质组成

2.1.2 岩块的结构与构造

2.1.3 岩块的风化程度

2.2 岩块的结构面

2.2.1 岩块结构面的成因类型

2.2.1.1 地质成因类型

2.2.1.2 力学成因类型

2.2.2 岩块结构面的规模与分级

2.2.3 岩块结构面特征及其对岩体性质的影响

2.2.4 岩块软弱结构面

2.2.5 结构面的力学性质

2.2.5.1 法向变形与法向刚度

2.2.5.2 剪切变形与剪切刚度

2.2.5.3 结构面的抗剪强度

2.3 岩体

2.3.1 岩体的定义与组成

2.3.2 岩体的结构特征

2.3.3 岩体成因与岩体特征

2.4 岩体的工程分类

2.4.1 岩块的工程分类

2.4.2 岩体的工程分类

2.4.3 岩体工程分类的发展趋势

思考题

第3章 岩石的物理、水理与热学性质

3.1 岩石的物理性质

3.1.1 岩石的密度

3.1.2 岩石的空隙性

3.2 岩石的水理性质

3.2.1 岩石的吸水性

3.2.2 岩石的软化性

3.2.3 岩石的抗冻融性

3.2.4 岩石的透水性

3.2.5 岩石的溶蚀性

3.2.6 岩石的膨胀性

3.3 岩石的热学性质

3.3.1 岩石的比热容

3.3.2 岩石盼导热系数

3.3.3 岩石的热膨胀系数

……

第4章 岩石强度试验

第5章 岩石变形试验

第6章 岩石弯曲拉伸试验

第7章 岩石流变试验

第8章 岩石真三轴力学试验

第二篇 岩石研究性力学试验

第三篇 岩石综合性、设计性力学试验

第四篇 岩石力学试验新进展

参考文献2100433B

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