2025-06-27
Au cours de la dernière années, avec l'intensification du changement climatique mondial et la fréquence des événements météorologiques extrêmes (tels que la forte charge de vent, la charge de couverture de glace et la fragilité à basse température), comme structure de support centrale des lignes de transmission de puissance et des réseaux de communication, le fonctionnement sûr deTowers en acier d'angleDans des conditions météorologiques extrêmes telles que les typhons, les fortes pluies, la glace et la neige, et les basses températures sont directement liées à la sécurité régionale de l'alimentation électrique et à une communication en douceur.Cependant, Qingdao Maotong Electric Power Equipment Co, Ltd.Grâce à des percées technologiques multidimensionnelles telles que l'innovation matérielle, l'optimisation structurelle et la surveillance intelligente, une solution systématique a été fournie pour l'adaptabilité climatique extrême des tours en acier angle.À l'avenir, avec le développement ultérieur de la simulation numérique, de l'impression 3D et des technologies d'intelligence artificielle, l'adaptabilité du climat extrême des tours en acier angulaire atteindra un niveau supérieur.
Les tours en acier à angle traditionnel utilisent principalement l'acier Q235 ou Q345, mais ils ont des problèmes tels qu'une résistance insuffisante et une mauvaise résistance à la corrosion dans les climats extrêmes. À ce stade, l'acier d'altération à haute résistance (comme l'acier d'altération de qualité Q355B) est nécessaire. En ajoutant des oligo-éléments comme le niobium et le titane, il peut maintenir une énergie d'impact de plus de 27 joules à une faible température de -40 ℃. Il a été appliqué avec succès dans des projets climatiques extrêmes tels que Hokkaido. Les matériaux composites en fibre de carbone (CFRP) peuvent également être utilisés pour le renforcement du corps de la tour, ce qui peut augmenter la rigidité de flexion de 15% à 20%, réduire le poids de 10% à 15% en même temps et réduire considérablement l'impact de la charge du vent. Qingdao Maotong Electric Power Equipment Co, Ltd. Développer des revêtements anti-ficsants nano-échelles pour réduire l'adhésion des couches de glace de 60% et réduire la fréquence des opérations de déraction de plus de 50%.
Conception de stabilité dynamique: Grâce à l'analyse par éléments finis (FEA), simulez les forces sur le corps de la tour sous différentes vitesses de vent et conditions de givrage et optimisez la forme transversale et le rapport hauteur / diamètre du corps de la tour. Par exemple, la conception de la tour conique peut réduire le coefficient de résistance au vent de 15% à 20%. Le corps de la tour du réseau disperse la pression du vent à travers la structure de la ferme, améliorant la stabilité globale.
Conception de stabilité dynamique: Grâce à l'analyse par éléments finis (FEA), simulez les forces sur le corps de la tour sous différentes vitesses de vent et conditions de givrage et optimisez la forme transversale et le rapport hauteur / diamètre du corps de la tour. Par exemple, la conception de la tour conique peut réduire le coefficient de résistance au vent de 15% à 20%. Le corps de la tour du réseau disperse la pression du vent à travers la structure de la ferme, améliorant la stabilité globale.
Amortisseur de masse installé intelligent (TMD): Un appareil TMD est installé en haut de la tour. En ajustant la fréquence des vibrations du bloc de masse en temps réel, les vibrations induites par le vent sont supprimées. Il a été mesuré que le déplacement en haut de la tour peut être réduit à 85% du seuil de sécurité.
Le réseau de capteur de réseau de Bragg Fibre surveille la déformation, l'angle d'inclinaison et la fréquence de vibration des jambes de la tour en temps réel à une fréquence d'échantillonnage de 200 Hertz. Combinée à la technologie numérique jumeau, une assimilation de données au niveau de la milliseconde est obtenue, augmentant la précision de la prévision du stress des membres à 92%.
Le système d'alerte précoce à couplage multi-catastrophes peut intégrer des données météorologiques, des réponses structurelles et des propriétés de matériaux pour construire un modèle de couplage multi-paramètres de vent, de glace et de température. Par exemple, la distribution de probabilité combinée de la vitesse du vent et de la couverture de glace dans les 24 heures suivantes est prédite via le réseau neuronal LSTM, et le taux d'erreur est contrôlé à 8%.
L'inspection du cluster de véhicules aériens sans pilote (UAV) adopte un algorithme d'apprentissage en renforcement multi-agents pour commander 30 UAV pour terminer l'inspection globale d'une seule tour de base dans des conditions de vent du niveau 6. Le taux de précision d'identification des défauts atteint 91%, et le temps de réponse d'urgence est raccourci à 8 minutes.
La stabilité des tours d'angle en acier sous des climats extrêmes est une intégration profonde de la science des matériaux, de l'ingénierie structurelle et de la technologie intelligente. Grâce à des applications innovantes telles que l'acier d'altération à haute résistance, les matériaux composites et la surveillance intelligente,Qingdao Maotong Electric Power Equipment Co, Ltd.Un système de défense à pleine chaîne de «prévention - surveillance - réponse» est progressivement en cours de construction. En tant qu'entreprise de premier plan dans le domaine de l'infrastructure d'énergie et de communication, Qingdao Maotong Electric Power Equipment Co, Ltd. Toujours engagé dans la recherche et le développement et l'application de technologies adaptables aux climats extrêmes. Nous offrons un processus completSolution de la sélection des matériaux, conception structurelle à la surveillance intelligente pour aider les clients à construire un système de tour en acier à angle sûr et fiable. Bienvenue à l'appel + 86-18561734886 pour consultation ou visitez le site officiel pourPlus d'informations.