高压线塔风致摆动测试是针对高压输电线路塔架在风力作用下的动态响应进行的专项检测。该测试通过模拟自然风荷载或现场实测,评估塔架结构的安全性、稳定性和抗风性能,确保其在极端天气条件下的可靠运行。检测的重要性在于预防因风致摆动导致的塔架变形、断裂或倒塌事故,保障电网稳定和公共安全,同时为设计优化和运维决策提供科学依据。
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环境激励法:通过自然风荷载激发塔架振动,采集动态响应数据。
人工激励法:使用激振器施加可控激励,测定结构模态参数。
有限元仿真:建立三维模型模拟风荷载作用下的力学行为。
全站仪监测:实时测量塔顶位移和偏转角度。
应变片测试:粘贴应变片获取关键部位应力变化。
加速度计法:布设传感器记录振动加速度时程曲线。
激光测振仪:非接触式测量表面振动速度和位移。
风速剖面测试:采用梯度风塔测量不同高度风速分布。
动态信号分析:对采集的时域数据进行频谱和相干性分析。
疲劳寿命评估:基于Miner准则计算累积损伤度。
气动弹性模型试验:在风洞中测试缩尺模型的气动稳定性。
摄影测量法:通过高速摄影反演三维振动轨迹。
声发射检测:监测金属构件裂纹扩展的声发射信号。
红外热成像:检测结构局部过热或缺陷引起的温度异常。
螺栓扭矩检测:抽查连接节点螺栓的预紧力状态。
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