不同类型的固化剂所制备的环氧树脂固化物,其理化性能具有显著的差异.为了深入研究不同固化剂分子结构对环氧树脂固化物的电气性能的影响,利用3种常用的酸酐固化剂甲基四氢苯酐(MTHPA)、甲基六氢苯酐(MHHPA)、甲基纳迪克酸酐(MNA)与DER331双酚A环氧树脂反应制备了3种环氧树脂固化物,测试了这3种环氧树脂固化物的体积电阻率和击穿电压.结果表明:当固化剂为MTHPA时,环氧树脂固化物击穿电压最高,为40.4 kV·mm-1,体积电阻率为4.29×1016Ω·cm,击穿电压较MNA提高了22.4%,体积电阻率提高了73.0%.基于有限元仿真分析了这3种不同结构环氧树脂固化物分子的最高占据轨道(HOMO)和最低未占据轨道(LUMO)的能级差,研究发现,当采用MTHPA作为固化剂的时候,LUMO-HOMO之差达到最大,为5.56 eV,仿真结果表明环氧树脂固化物能级差大小为MTHPA>MHHPA>MNA,该结果和实验结果一致.
盾构隧道穿越含气地层时,施工对地层的扰动易引发气体泄漏,气体易由盾构管片接缝处进入隧道内部,极易引发爆炸等灾害。依托穿越长江高压含气地层的苏通GIL综合管廊工程,较系统地研究了影响盾构管片接缝面气体泄漏的主要因素,并提出对应改进措施。通过接缝室内模型试验,分析了气压加载下接缝面气体泄漏的全过程,从而揭示了气体在不同泄漏阶段影响接缝面气密性的主要因素。建立了接缝数值模拟模型,研究了气压加载下,接缝面张开量、管片表面粗糙程度对接缝气密性能的影响。基于粗糙表面密封间隙气体流动的PC模型,建立了盾构管片接缝处气体泄漏率理论计算方法,并将计算结果与模型试验结果进行对比,证实了理论计算方法的可行性与适用性。最后,结合模型试验与理论计算方法,提出了降低接缝气体泄漏率的措施。
高水压长期侵蚀、穿越软弱下卧土层复杂多变等特点使得水下电力管廊隧道结构的运营安全问题较为突出,合理开展健康监测是极为必要的.本文依托苏通GIL综合管廊大直径越江盾构隧道工程,在调研隧址地质条件、设计方案及运营控制要求的基础上,结合水土压力计算与结构力学性能分析,开展大直径高水压越江盾构隧道结构健康监测方案的研究,确定了隧道结构的监测项目、监测部位、监测仪器选型方案及数据采集、传输与处理等技术,并对监测数据的数字化管理方案进行探讨.通过研究,明确以深槽最高水压、河床冲淤剧烈、覆土变化明显、超浅埋区段及淤泥质软黏土、粉土等典型土层为重点监测部位,布设13个断面开展水土压力、钢筋应力、螺栓轴力、接缝张开监测,并全线实施沉降监测;设计了集工程信息可视化、健康监测实时管理、结构安全动态评估、仪器故障诊断等功能于一体的健康监测数字化管理方案,指导了依托工程健康监测的实施及数据评价管理.方案可供类似水下隧道健康监测参考.
针对盾构隧道环间接头的选型问题进行研究,基于苏通GIL综合管廊工程,首先建立三维有限元动力分析模型,明确环间内力的分布特征,进而以此为依托设计了接头螺栓选型试验,采用足尺试验的方式对环间接头的破坏形式及承载极限进行研究,最终给出适用于本工程的螺栓型号.本文所得结论:纵向荷载激励下,隧道环间存在环间轴力,水平弯矩My及竖向弯矩Mz;且环间轴力远大于环间弯矩,说明隧道在纵向荷载激励下以纵向受拉为主.接头的破坏始于管片开裂,此时螺栓极限应力为672.2 MPa,超过8.8级机械强度螺栓屈服强度(640 MPa),小于10.9级机械强度螺栓屈服强度(900 MPa).因此,本工程中有必要采用10.9级机械强度的M40螺栓.
根据国家电网公司的规划,1000kV淮南-南京-上海特高压交流输变电工程苏通GIL综合管廊工程采用1100kVGIL设备,由于苏通特高压GIL电压等级高、电容量大,给现场交流耐压试验方法、装备研发带来挑战.为解决长距离、大容量特高压GIL现场耐压试验方法、装备难题,首先对1100kVGIL现场交流耐压试验的技术难点进行了剖析,明确了试验实施方式;其次对大容量补偿电抗器开展了温升特性、受力特性、绝缘特性仿真分析,获得了电抗器最优设计尺寸;随后研发了特高压GIL现场交流耐压试验自举式、集成化试验装备,包括高压补偿电抗器、融合式电感式分压测量装置及气囊式金属鳞片特高电压均压罩,可满足现场快速化试验要求;最后计算了耐压试验系统特性参数与电源容量需求,采用了1组车载式电抗器、2组非车载式电抗器进行谐振补偿,3~4台变频电源并机供电的试验方案.
苏通气体绝缘金属封闭输电线路(gas-insulated metal-enclosed transmission line,GIL)管廊工程为国际上首条特高压GIL输电工程,其电压等级高、输送容量大,要求可靠运行40年.GIL用绝缘子主体采用环氧树脂复合材料浇注而成,其运行工况复杂,需同时耐受电、热、力的综合作用,且应用数量大,其材料寿命是影响GIL使用寿命的关键.对盆式绝缘子和三支柱绝缘子进行了运行工况下的电场和力场分析,分别得到了绝缘材料的耐受电场最大值(3.7 kV/mm)和机械应力最大值(5.5 MPa),并以此作为寿命试验的输入条件.为考核GIL绝缘子材料的热电老化寿命,进行了热电老化试验,建立了绝缘材料的电气强度预测模型,预测绝缘材料在运行40年后的电场强度为18 kV/mm;为考核GIL绝缘子材料的热机械寿命,进行了蠕变试验,建立了蠕变持久时间预测模型,预测绝缘材料可在26 MPa的应力下可靠耐受40年.该文给出的试验方法能够综合考核绝缘子耐受电、热和机械应力的能力,研究结论直接支撑了特高压GIL用绝缘子的设计定型.
依托苏通GIL综合管廊越江盾构隧道,针对运营期岸坡段可能出现的地表超载问题,文章通过建立三维有限元精细化分析模型,研究了不同超载形式下管片结构的变形与裂损特征,分析了断面收敛变形、接缝张开、结构内力随堆载的发展规律,揭示了大面积堆载、局部堆载两种超载模式下结构的损伤演化机理,提出了地表超载控制标准.针对穿越淤泥质粉质粘土的大直盾构隧道,研究表明:(1)大面积堆载工况下隧道变形破坏过程分为三个阶段,分别以设计荷载、拱腰内侧钢筋受压屈服为分界点,第一阶段表现为弹性受力,第二阶段为带裂缝工作的塑性阶段,第三阶段为加速变形失稳阶段,破坏时表现为拱腰受压屈服,竖向收敛为110.5 mm,接缝基本未张开;(2)局部堆载工况下隧道受力同样分为弹性、塑性及加速变形失稳三个阶段,分别以设计荷载、拱腰外侧钢筋受拉屈服为分界点,破坏表现为顶底受拉破坏,竖向收敛152.6 mm,接缝张开4.36mm;(3)大面积堆载模式下地表附加荷载的预警值为110 kPa,局部堆载模式下地表附加荷载的预警值为70 kPa.
随着政府深化改革的持续深入,行政管理机关有序推进简政放权,着力减少对市场的干预.继国务院取消招标师职业资格许可后,2017年12月22日,《〈中华人民共和国招标投标法〉、〈中华人民共和国计量法〉修正案(草案)》提请全国人大常委会审议.12月27日,第十二届全国人大常委会第三十一次会议通过了《招标投标法》第十四条修订案,取消了政府对工程建设项目招标代理机构的资格认定.
为了研究粉土层越江盾构隧道结构受力演化过程以及提出对应的隧道结构安全评价方法,依托苏通GIL综合管廊工程,以水陆交界粉土地质区段错缝拼装盾构结构为对象,采用梁单元嵌入方式,建立考虑斜螺栓连接构造的三维仿真计算模型,分析泥砂淤积和淤滩作用下管片结构应力分布与变形裂损发展过程,揭示外力影响下结构力学损伤演化规律;进而结合设计、规范要求及类似工程实例,提炼粉土层隧道结构长期安全变形控制指标,制定基于最不利原则的安全评价分级标准.研究表明:1)在淤积和淤滩作用下,结构损伤次序均为混凝土达单轴抗压强度、混凝土达三轴抗压强度和钢筋屈服;2)淤积工况的竖向收敛依次为60.6、81、113.8 mm,淤滩工况的竖向收敛依次为86.1、117.2、147.9 mm,淤滩导致的竖向收敛1.3 ~1.5倍于淤积工况收敛,计算数据基本符合工程经验;3)取便于监测的钢筋应力、螺栓轴力和接缝张开作为长期健康监测变形控制指标,根据结构损伤状态和设计要求,制定4级评价标准.
Compared with the 500kV transmission line,the 750kV power transmission line has some characteristics as follows: high voltage,large cross section,high tower and wide corridor.The problem of electromagnetic circumstance of 750kV is more serious than that of the 500kV transmission line.Thus,the electromagnetic circumstance should be measured and studied.This paper measured the electro-magnetic environment of 750kV Lanzhou Guanting power transmission project,whose voltage level is the highest inland.The maximal ground electric field measured under 750kV lines spanning over farmland is 5.35kV/m.Furthermore,the measured data and calculation value were compared,indicating a perfect accordance.The maximal ground electric field under 750kV lines is 11kV/m when lines are over hillside.At the same time,the electromagnetic circumstance of 750kV substation is different from the 500kV substation,so we have a measurement on the ground of the substation.The ground electric field strength is 1.60~7.90kV/m,and the magnetic induction intensity is about 1.4μT in 750kV Lanzhou substation.The audible noise of 750kV line is very low comparing with background noise.Results indicate that the measured environment parameters meet the requirements of main electro-magnetic control objectives of 750kV demonstration project.