软件名称 | 至诚PLD输电线路测量电气设计软件 | 版本语言 | 简体中文版 |
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软件类型 | 服务行业软件 | 版本号 | V20 |
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系统平台要求 | Windows 7 | 系统硬件要求 | 无 |
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版权 | 北京至诚软件技术有限公司 | 配套附件 | 无 |
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技术支持 | 24x7 | 版本类型 | 单用户版 网络版 正式版 |
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版本 | V20 |
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PLF架空输电线路掏挖基础设计软件DL/T5219
北京至诚软件技术有限公司与
电建河北省电力勘测设计研究院有限公司
联合出品
北京至诚软件技术有限公司坐落于华北电力大学北京校区,是专注于输电线路设计软件研发及科技项目技术推广的创新型企业。
公司以“精诚所至,金石为开”精神为立业之本。
公司创业团队人均具有十年以上输电线路设计软件行业从业经验,熟知客户需求与行业应用,具有为客户提供专页的产品和服务的能力。作为专页设计软件开发者,我们深知“专页”是衡量专页设计软件的核心标准。我们坚持“产品来源于客户,服务于客户”的指导思想,广泛听取客户建议,深度与电力设计单位合作,共同打造符合用户需求,专页可靠的产品。
至诚软件坚持合作共赢的经营理念,愿与客户深度合作,定制适合用户需求的个性化产品,与客户共享知识产权成果,提高客户品牌形象。
客户第1,以质取胜,做客户信任的产品,成为客户信任的团队是至诚软件的永恒追求。
PLF架空输电线路掏挖基础设计软件V20
1 掏挖基础软件概述
1.1 软件编制依据
(1) 《电力工程计算机辅助设计技术规定》DL/T 5026-1993
(2) 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
(3) 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
(4) 《电力工程设计手册 架空输电线路设计》2020
(5) 《架空输电线路杆塔结构设计技术规程》DL/T 5486-2020
(6) 《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)
(7) 《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551-2018
(8) 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
(9) 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011
(10) 《架空输电线路基础设计规程》DL/T 5219-2014
(11) 《冻土地区架空输电线路基础设计技术规程》DL/T 5501-2015
(12) 《架空输电线路锚杆基础设计规程》DLT 5544-2018
(13) 《码头结构设计规范》JTS 167-2018
(14) 《输电线路杆塔制图和构造规定》DL/T 5442-2020
(15) 《架空输电线路螺旋锚基础设计规范》Q/GDW 10584-2021
(16) 《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》DL/T 1236-2021
(17) 《架空输电线路基础设计规程》DL/T 5219-报批稿
(18) 《API MPMS 12.2 1981 (2002) American Petroleum Institute Standard》。
1.2 掏挖基础软件特点介绍
特点描述
1、权wei性。与甲级电力设计院联合开发,专页技术有保.证。
2、便利性。计算约束条件可由用户控制,方便用户控制计算方向;
3、开放性。提供用户数据接口,可以导入用户自有数据格式,输出用户自有的施工图和计算书格式;
4、系统化。数据输入、基础优.化计算、生成施工图和报表输出功能于一体;
5、条理化。以项目管理的模式对工程进行管理,使设计更加具有条理化。
计算模块
A. 可以直接使用铁塔内力分析程序计算出的基础作用力对上述结构型式进行空间三维的有限元内力分析。
B. 由已知数据进行基础稳定、位移和承载力计算。
C. 基础稳定计算:上拔稳定计算(标准值)、下压稳定计算(标准值);
D. 底板正截面承载力计算(设计值);
E. 基础设计地面位移(标准值)
F. 圆形截面配筋计算
G. 主柱斜截面承载力计算。
数据输出模块
A.基础施工图和地脚螺栓加工图;
B.内容详细的计算书;
C.绘制桩基础弯矩变化曲线和应力变化曲线。
D.输出表单汇总文件。
1.2.3 同时支持新旧规程
优.选计算时,软件自动生成DL/T 5219-2023和DL/T5219-2014两种规程对比,有助于新旧规程过度期的工程设计。
1.2.4 理念.领.先
注重整体,顶层设计。以工程为工作目标,以全部基础为操作对象,中间数据自动衔接,优.化每个设计环节,达到整体效率zui优。
(1) 一次完成全线路基础工程文件输入
针对工程中基础工程文件多,输入繁琐效率低的问题,软件优.化了工程文件操作。通过导入Excel全参数模板文件,一次完成全线路基础工程文件输入。一个工程文件中基础数量无上限,切换基础时,系统反应时间不超过1秒。
2 地质模板
地质模板适用于批量输入地质或更新地质数据。
3 荷载模板
荷载模板适用于批量输入基础作用力或更新基础作用力情况。
4 基础尺寸模板
尺寸模板数据,可以导入亦可以导出。导入时作为基础初始计算尺寸,导出时可以在Excel文件中编辑修改基础尺寸,然后再导入软件中进行二次验算。Excel数据与软件中数据相互交换配合使用,提高基础优.化效率。
5批量操作
按基础类别,批量优.选或验算基础。软件提供基础合并功能,合并后自动生成基础施工图、基础配置表和基础统计表。
6 基础数据库
将基础设计成果存入基础数据库中,基础数据库中包含基础尺寸、配筋和荷载参数。基础优.选时可以从基础数据库中挑选基础,实现基础数据的再利用。随着基础数据库的积累和完善,利用基础数据库可有效提高基础设计效率。
1.2.5 兼容百合DSN数据
PLF架空输电线路基础设计软件兼容百合DSN基础数据(二维),可以直接打开DSN数据进行基础计算或生成施工图。
2 基础模块介绍
2.1掏挖基础
提供基础优.选方案库
主要计算功能
(1) 基础上拔、下压承载力计算。
(2) 水平承载力计算,按符合刚性基柱假设理论计算。
(3) 主柱正截面承载力计算
(4) 主柱斜截面承载力计算
(5) 按范围优.选基础尺寸或按方案库优.选。
(6) 配筋优.化计算。
(7) 基础施工图和计算书。
2.1 上拔稳定计算(标准值)
2.1.1 计算基础重量
表 2.1.1.1 基础分段重量表
起始埋深(m) 终止埋深(m) 基础体积(m3) 计算重度(kN/m3) 基础重(kN)
0.00 3.20 3.62 24.00 86.86
3.20 4.60 2.61 24.00 62.73
基础露头重 :5.43 kN
基础总重Gf :149.59 kN
计算水位 :无地下水
2.1.2 上拔承载力计算
Rtk = A1*c*hc^2 + A2*γs*hc^3 + γs*(A3*hc^3 + △V - Vo)
= 1458.427 + 469.931 + 15.71 * (39.808 + 1.844 - 5.919) = 2489.771
式中参数:
c —土体黏聚力, 38.00 kPa
n —抗拔土体滑动面形态参数, 3
A1 : 2.5065 A2 : 0.4992 A3 : 0.6644
ht: 4.50 m hc: 3.91 m
基础底面以上土的加权平均重度γs: 15.71 kN/m3
按剪切法计算 [Tk] = γE * γθ * Rtk / K1 + Gf / K2 (6.2.1-1)
[Tk] = 0.853 * 1.00 * 2489.77 / 2.1 + 149.59 / 1.1 = 1147.80
式中参数:
D-圆形底板直径,2.00 m;
γE-水平力影响系数,0.8534
γE2-相邻基础影响系数,1.00
γθ-基底展开角影响系数,1.00
Te ( 319.093 kN) <= [Tk]( 1147.795 kN) ------ 通过
2.2 下压稳定计算(标准值)
2.2.1 计算基础重量
表 2.2.1.1 基础分段重量表
起始埋深(m) 终止埋深(m) 基础体积(m3) 计算重度(kN/m3) 基础重(kN)
0.00 3.20 3.62 24.00 86.86
3.20 4.60 2.61 24.00 62.73
基础露头重 :5.43 kN
基础总重Gf :149.59 kN
计算水位 :无地下水
2.2.2 计算基础上方土重(不包含冲刷层)
表 2.2.2.1 各层土重
起始埋深(m) 终止埋深(m) 土体积(m3) 基础体积(m3) 计算重度(kN/m3) 土重(kN)
0.00 3.20 6.43 3.62 16.00 102.94
3.20 4.60 1.78 2.61 15.00 26.77
土总重G0 :129.71 kN
计算水位 :无地下水
2.2.3 下压承载力计算
fa = fak + ηb*γ*(b-3) + ηd*γs*(h - 0.5) (5.3.4-1)
fa = 180.0 + 0.50 * 15.00 * (3.00-3) + 1.40 * 15.70 * (4.60-0.5) = 270.093 kPa
1.2 * fa = 324.112 kPa
2.2.3.1 计算工况:工况2
P = [Fk + (Qf + G0)]/A = [423.615 + (149.590 + 129.710)]/3.142 = 223.745 kPa
Pkmin = P - Mk/W (5.3.2-3)
= 223.745 - 77.347/0.785 = 125.263 kPa
Pkmax = (Fk+Gk)/A + Mk/W (5.3.2-2)
= 223.745 + 77.347/0.785 = 322.226 kPa
P <= fa 基础下压计算校核 ------ 通过
Pmax <= 1.2 * fa 基础下压计算校核 ------ 通过
2.3 底板正截面承载力计算(设计值)
σ1 = 214.250 kPa; σ2 = 214.250 kPa [σ1] = 760.000 kPa; [σ2] = 870.000 kPa
上拔荷载下底板正截面承载力校核 ------ 通过
σ1 = 182.035 kPa; σ2 = 182.035 kPa [σ1] = 760.000 kPa; [σ2] = 870.000 kPa
下压荷载下底板正截面承载力校核 ------ 通过
2.4 基础设计地面位移(标准值)
基础上拔力: Fz = 319.093 kN, Fx = -117.513 kN, Fy = -125.925 kN, Mx = 0.000 kN.m, My = 0.000 kN.m
基础顶面处位移: 0.001 mm 基础地面处位移: 0.000 mm
基础下压力: Fz = 423.615 kN, Fx = 118.804 kN, Fy = 118.344 kN, Mx = 0.000 kN.m, My = 0.000 kN.m
基础顶面处位移: 0.001 mm 基础地面处位移: 0.000 mm
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