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更新時(shí)間:2024.12.28
樁徑對(duì)山區(qū)輸電線塔基礎(chǔ)抗震性能影響分析

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頁數(shù): 6頁

西南山區(qū)越來越多的輸電線塔建立在傾斜的陡坡之上,并且大多要穿越高烈度地震區(qū)。其中,樁基礎(chǔ)因具有良好的抗震性能,在山區(qū)輸電線塔基礎(chǔ)設(shè)計(jì)中被廣泛采用。而針對(duì)山區(qū)陡坡地形地貌的復(fù)雜情況,對(duì)其輸電線塔樁基礎(chǔ)的抗震性能研究較少,其中樁徑對(duì)山區(qū)輸電線路樁基地震反應(yīng)有什么影響,還不清楚。采用FLAC3D數(shù)值分析軟件,以西南山區(qū)典型輸電線塔樁基礎(chǔ)為研究對(duì)象,運(yùn)用時(shí)程分析方法,對(duì)1.4 m到2.6 m不同樁徑進(jìn)行樁基的動(dòng)力計(jì)算。通過有限元模擬,分析了樁徑對(duì)樁基礎(chǔ)地震動(dòng)力響應(yīng)的變化情況,探討樁徑對(duì)山區(qū)輸電線路樁基抗震性能的影響。研究結(jié)果表明:隨著樁徑的增大,樁身水平、豎向峰值加速度和水平位移均呈減小的趨勢(shì),而樁身豎向位移和樁身內(nèi)力隨樁徑的增大而逐漸增大。

樁徑對(duì)山區(qū)輸電線塔基礎(chǔ)抗震性能影響分析

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西南山區(qū)越來越多的輸電線塔建立在傾斜的陡坡之上,并且大多要穿越高烈度地震區(qū)。其中,樁基礎(chǔ)因具有良好的抗震性能,在山區(qū)輸電線塔基礎(chǔ)設(shè)計(jì)中被廣泛采用。而針對(duì)山區(qū)陡坡地形地貌的復(fù)雜情況,對(duì)其輸電線塔樁基礎(chǔ)的抗震性能研究較少,其中樁徑對(duì)山區(qū)輸電線路樁基地震反應(yīng)有什么影響,還不清楚。采用FLAC3D數(shù)值分析軟件,以西南山區(qū)典型輸電線塔樁基礎(chǔ)為研究對(duì)象,運(yùn)用時(shí)程分析方法,對(duì)1.4 m到2.6 m不同樁徑進(jìn)行樁基的動(dòng)力計(jì)算。通過有限元模擬,分析了樁徑對(duì)樁基礎(chǔ)地震動(dòng)力響應(yīng)的變化情況,探討樁徑對(duì)山區(qū)輸電線路樁基抗震性能的影響。研究結(jié)果表明:隨著樁徑的增大,樁身水平、豎向峰值加速度和水平位移均呈減小的趨勢(shì),而樁身豎向位移和樁身內(nèi)力隨樁徑的增大而逐漸增大。

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