四边形自立式角钢通信塔经济性影响因素分析
铁塔设计中,通常采取满应力分析方法对构件进行优化,本文在此之外,归纳了影响四边形自立式角钢通信塔造价的八种因素,并逐一分析了各因素对造价的影响原因和影响程度。在八种影响因素中,塔身外形、根开和塔腿坡度是影响造价的主要因素,塔身分段长度、斜材和辅助材的布置方式、角钢规格的选择等对造价有较大的影响,钢材材质、螺栓和节点板等选择,对铁塔造价也有一定的影响。通过对主要因素的重点设计,优化塔身外形,同时充分考虑其他各因素的影响,可大大降低通信塔的造价。
平行四边形设计
平行四边形设计及反思 教学内容:教材第97—99页例1、例2,课堂活动,练习二十第1—3题。 课时目标: 1.能够从图中全面感知平行四边形现象,体会平行四边形在生活情景中的 存在。 2.通过观察、操作等活动,认识平行四边形的一些特征。 3.经历探索平行四边形的过程,了解它的基本特征,进一步发展空间观念。 教学重点:通过观察、操作等活动,认识平行四边形的一些特征。 教学难点:经历探索平行四边形的过程,了解它的基本特征。 教学用具:课件,展台 板书设计 平行四边形 两组对边分别平行的四边形_平行四边形 特性:易变形 特征:两组对边分别相等 两组对角分别相等 四个内角的和是360o 教学流程 一.引入 1、揭示课题 同学们,我们知道由3条线段围成的图形叫做三角形,那老师给4条线段 你有可能围成什么图形?(四边形、长方形、正方形、梯形、棱形平行四边形) 生活中哪些
不等边基四边形的等距曲线设计
根据等距曲线的成形原理和几何特性,讨论了在有条件下的不等边基四边形等距曲线设计以及基四边形边长和形状的变化对等距曲线的影响,阐述了等距曲线的图形设计原则、轮廓曲线作图方法并加以证明,从而确定了不等边基四边形的设计作图范围和应用特性,扩展了机械传动机构型面联接中的等距曲线设计途径和方法。
钢管角钢组合塔节点的极限承载力研究
采用ansys接触方法建立k型钢管角钢组合节点的有限元模型,验证了有限元模型的合理性;重点研究了角钢螺栓连接的偏心作用和各个节点参数对节点极限承载力的影响规律;并与现行规范节点轴心情况作了对比;通过分析得出角钢连接的作用会显著降低节点的极限承载能力;节点板厚度的增加会使节点的极限承载力成直线上升;钢管径厚比对节点的承载力有一定的影响,以及角钢肢端沿轴线到钢管的净距离的增加会降低节点的极限承载力。
钢管角钢组合塔节点板的破坏模式分析
依据已通过合理性验证的有限元计算模型,对钢管角钢组合塔k型节点板进行了有限元参数分析,重点研究了几何参数对此类节点破坏模式的影响及其破坏机理。通过分析得出:钢管角钢组合塔节点板在受压作用下,当节点板厚度和角钢厚度之比α>1.2时,角钢先于节点板发生失稳破坏;当钢管管壁较薄,且节点板厚与钢管壁厚相同或大于钢管壁厚,出现节点板与钢管交界处发生过度塑性变形导致的失稳破坏;当节点板厚度和角钢厚度之比α<1.2时,发生节点板平面外失稳破坏。
大地四边形平差计算表
已知点 已知点 f26940211543348.6334#48.58##1421.4262#21.423321438152#37.97 △0003249.9692#14.5531841.8489#45.2534239.71101#41 a26940211863758.5242#34.08##333.26###36.1763747.751056.97 y平均 yn+1 yn △y sina d cosa △x xn xn+1 x平均 观测:计算:复核: 3717207.435 540923.477 3717299.164 540988.534 -35.97265555.75494991.731357 3717207.435 0.4313128 3717243.
任意四边形钢筋混凝土板的变形分析
在各种边界条件下任意四边形钢筋砼板的变形分析计算,在土建工程的钢筋砼结构中十分重要。因为在这方面既存在巨大浪费而又不被设计人员所重视。从亚微观结构形式看,钢筋砼板的变形比较适合于用能量来描述。首先建立钢筋砼板的能量泛函;其次,由于板的形状为任意四边形,故还需建立直角坐标与参数坐标间的计算转换关系;再采用康托洛维奇-加权残数法,建立钢筋砼板的变形分析微分方程及其求解;最后用实例验证表明,这种方法具有原理清晰、精度高等特点,是计算弹性地基上任意四边形板的有效方法。
大地四边形平差计算
大地四边形平差计算 编号 角度 角度观测值 °′″ 第一次改正值数 第一次改正后的角值 °′″ 正弦值 ' sin1 ' sin1 b a 余切值 ' ' i i ctgb ctga 第二次改 正值 '' v ″ 平差后的角值 °′″ 平差角的正弦 sin sin i i a b 1/8f ″ 2 3 /4 /4 f f ″ ″ 1a 1b 502930 722907 +3 +3 +1 +1 +4 +4 502934 722911 0.771544 0.953645 0.82 0.32 -4 +4 502930 722915 0.771532 0.953651 11ab12258371225845 2a 2b 280856 285218 +3
大地四边形计算表
大地四边形计算 班级:组别:姓名: 角号观测值 第一次改正 第一次改 正后角值 第二 次改 正数 第二次改 正后角值 边长 ± 4 iw- 8 3w ∑ b1 c1 a1 a1+b1 b2 c2 a2 a2+b2 b3 c3 a3 a3+b3 b4 c4 a4 a4+b4 ∑(ai+bi) 33111babaw44222babaw 0 443322113360babababaw 第一次改正 84 31 11 ww vvba 84 32 22 ww vvba 84 31 33 ww vvba 84 32 44 ww vvba 1 sin sin ai bi wd ctgbctga wd bictgaictgmwd 22 2容(注:为测角中误差m) 第二次改正 aivbiv 点 号 平差后 角值
无对角线四边形建筑方格图的精度估算
无对角线四边形法是建立建筑方格网中二级网的有效方法。对于建筑方格网来说,重要的方面之一是可以评定网中任意元素的精度。本文就无对角线四边形网的必要测角精度,方位角所需精度以及边长与点位精度估算进行探讨。
通信角钢塔和锥管塔特性比较
运用实例对相同使用条件下通信角钢塔和锥管塔的自振特性、变形和重量进行对比,阐述了两种类型铁塔的特性和选用原则,从而对铁塔的正确选型做了有益的探讨。
铁塔四角钢组合构件尺寸的计算与放样
以厦门220kv二通道跨海高塔为实例,应用空间解析几何法,寻找四角钢组合高塔腿部主材变坡处的空间关系,揭示了腿部正侧面斜材组成的v型面的空间关系,通过寻找直线上点的空间坐标,建立空间直线方程和空间平面方程,计算出构件的尺寸、变坡处主材联接板的火曲角,确定变坡处联接板上的螺栓孔位与具体放样。
三边形钢管塔在移动通信领域的应用
三边形钢管塔是一种造型新颖的塔架结构,已运用于移动通信领域,通过分析其作为移动通信用塔的优势及存在的不足,探讨其设计方法,为该塔型在移动通信领域的推广应用抛砖引玉。
角钢通信铁塔结构自振特性分析及应用
利用三维钢结构软件3d3s分析了角钢通信铁塔结构的自振特性,根据实际应用的塔形模拟不同高度和不同外平台数量的模型进行参数分析,计算了在不同参数下角钢塔的基本自振周期和自振特性,并通过3d3s模型计算结果拟合出估算角钢通信铁塔结构的基本自振周期的实用计算公式,对实际工程的设计工作有一定参考价值。
通信塔—楼组合结构的研究现状及展望
通信塔—楼组合结构的研究现状及展望——对通信塔一楼组合结构特有的抗震性能进行了总结,并将历年来已有建筑物建塔及新建建筑物建塔的设计思路加以归纳,最后根据目前的研究现状,对其在地震作用下的理论分析和设计的发展方向进行了展望。
二次函数存在相似三角形、平行四边形(1)
存在性问题:一、存在相似三角形 1(18槐荫区1模).(本小题满分12分)已知直线y=- 1 2x+2与x轴、y轴分别交于点a、c, 抛物线y=- 1 2x 2 +bx+c过点a、c,且与x轴交于另一点b,在第一象限的抛物线上任取一 点d,分别连接cd、ad,作deac于点e.(1)求抛物线的表达式;(2)求△acd面积的 最大值;(3)若△ced与△cob相似,求点d的坐标. 图7图8 2(18历下区1模)如图8,二次函数y=ax 2 +bx+c的图象交x轴于a、b两点,交y 轴于点c,点b的坐标为(3,0),顶点坐标为(1,4).连接bc.(1)求二次函数的解析 式和直线bc的解析式;(2)点m是线段bc上的一个动点(不与b、c重合),过点m 作x轴的垂线,交抛物线于点n,交
二次函数存在相似三角形、平行四边形(2)
中考数学专题复习——探索规律 第一:数列规律型例题及练习 随堂训练:(2018·泰安中考)观察“田”字中各数之间的关系: (2018·枣庄中考)将从1开始的连续自然数按如下规律排列: 则2018在第________行. 第二:数式规律型例题及练习 例2:(安徽)观察下列关于自然数的等式:32-4×12=5① 52-4×22=9②72-4×32=13③⋯ 根据上述规律解决下列问题:(1)完成第四个等式:92-4×() 2=();(2)写出你猜想的第n个等式(用含n的式子表示), 并验证其正确性. 随堂训练:(岳阳中考)观察下列等式:22=2,22=4,22=8,22= 16,22=32,22=64,⋯,根据这个规律,则 的末位数字是(
多边形钢管塔制作工艺7
-1- 多边形钢管塔制作工艺 文件号:gy20030701 序 号 工序 工 步 内容工装设备 1下料5划线:斜对角尺寸允许公差小于2mm。 10气割:加工余量为2mm。自动切割机 15板厚大于12mm,应开坡口15度 2折弯5打磨:组合前应打磨接缝及内外侧15mm内的 锈蚀,清除污物和严重的氧化皮,露出金属光 泽。 10调整设备:调整压力、工作行程。折弯机 15对线:用划针划线,公差0.5mm。 20折弯 *注:折弯前工序过程及运输过程中严禁板料弯 折,及在有下垫物的情况下承受重压。 3组合5焊加强板如(图一)所示,下端位置为插接长 度加500mm。对于管径较小,加强板仍为单块, 在埋弧焊后焊上。 10将多边形上下两部份对正,用手弧焊点焊组对。手弧焊机 15钢管两端插接位置,即:插接位置加200mm位 置背面打底焊
三管塔与角钢塔的特点及应用
本文将针对在传统通信铁塔市场中占统治地位的角钢塔和新兴的三管塔展开分析,主要比较两种塔型的各类技术特点,并结合二者在投资方面的差别对两种塔型的适用场景进行简单分析。
钢管杆(塔)型式选择及角钢铁塔的对比
随着城市用电量的增加,市区建设的110kv高压输电线路必将越来越多。钢管杆与角钢铁塔各有优势。在选择输电杆塔时,应根据具体设计条件,在其各自量佳适用范围内选择。不可盲目“赶潮”。
不同四边形LED芯片光萃取效率仿真研究
用tracepro光学仿真软件,研究了面积相同的正方形、长方形、菱形和梯形等4种四边形gan基蓝光发光二极管(led)芯片的光萃取效率。仿真结果表明在相同芯片面积(0.3mm×0.3mm),相同发光功率(0.2w)的情况下,正方形,长方形,菱形,梯形的led芯片的光萃取效率分别为18.2%,18.1%,19.7%,20.2%。这表明不同的芯片形状对led的光萃取效率影响显著。梯形芯片与通常使用的正方形芯片相比,光萃取效率提高约11.0%。这种提高led光萃取效率的方法具有不改变led制程过程,对生产成本与成品率没有影响的优点。
组合式角钢塔板的性能研究
在500mm×300mm的矩形有机玻璃实验塔中,用水-空气体系对组合式角钢塔板的流体力学性能及传质性能进行实验研究,并以筛孔塔板作对比实验。结果表明组合式角钢塔板是一种结构简单,压降低,压降低,操作弹性宽,处理能力大和板效率较高的新型塔板。
下图平行四边形柱的体积是多少立方公分
四月學習複習卷六年級康軒版姓名: ()1、下圖平行四邊形柱的體積是多少立方公分 (a)13500公分(b)14000公分 (c)14500公分ˉ(d)15000公分。 ()2、有一個梯形柱,體積是11016立方公分, 底面梯形的上底是35公分、下底是16公 分,柱體的高是18公分,底面梯形的高是 多少公分? (a)21公分(b)22公分(c)23公分 (d)24公分。 ()3、有一個三角柱,底面三角形的底是1.3公 尺、高是2.8公尺,柱體的高是底面三角 形的底的3倍長,這個三角柱的體積是多 少立方公尺? (a)7.098立方公尺(b)14.196立方公尺 (c)15.288立方公尺(d)30.576立方公尺 ()4、下面柱體的體積是多少立方公分?
输电铁塔生产对定位组合角钢的合理应用
在输电线的加工行业中,连线处是铁塔加工的重点问题,近几年,随着我国电网建设规模的逐渐扩大,输电铁塔的建设逐渐增多,要求逐渐提高,在铁塔挂线处采用角钢组合焊接的形式,在加工中需要进行定位组合焊接,本文主要分析输电铁塔生产对定位组合角钢的合理应用。
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
职位:消防施工团队
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林