2025-06-27
Nell'ultimo annos, con l'intensificarsi del cambiamento climatico globale e il frequente verificarsi di eventi meteorologici estremi (come forti venti, carico della copertura di ghiaccio e fragilità a bassa temperatura), come struttura portante centrale delle linee di trasmissione di energia e delle reti di comunicazione, il funzionamento sicuro diTorri angolari in acciaioin condizioni meteorologiche estreme come tifoni, forti piogge, ghiaccio e neve e basse temperature è direttamente correlato alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico regionale e alla comunicazione fluida.Tuttavia, Qingdao Maotong Electric Power Equipment Co, Ltd.Attraverso scoperte tecnologiche multidimensionali come l’innovazione dei materiali, l’ottimizzazione strutturale e il monitoraggio intelligente, è stata fornita una soluzione sistematica per l’estrema adattabilità climatica delle torri in acciaio Angle.In futuro, con l'ulteriore sviluppo della simulazione numerica, della stampa 3D e delle tecnologie di intelligenza artificiale, l'estrema adattabilità climatica delle torri in acciaio Angle raggiungerà un livello superiore.
Le tradizionali torri in acciaio ad angolo utilizzano principalmente acciaio Q235 o Q345, ma presentano problemi come resistenza insufficiente e scarsa resistenza alla corrosione in climi estremi. A questo punto è necessario l'acciaio resistente agli agenti atmosferici ad alta resistenza (come l'acciaio resistente agli agenti atmosferici di grado Q355B). Aggiungendo oligoelementi come niobio e titanio, può mantenere un'energia d'impatto di oltre 27 joule a una temperatura bassa di -40 ℃. È stato applicato con successo in progetti climatici estremi come Hokkaido. I materiali compositi in fibra di carbonio (CFRP) possono essere utilizzati anche per il rinforzo del corpo della torre, che può aumentare la rigidità alla flessione dal 15% al 20%, ridurre il peso dal 10% al 15% allo stesso tempo e ridurre significativamente l'impatto del carico del vento. Qingdao Maotong Electric Power Equipment Co, Ltd. Sviluppare rivestimenti antighiaccio su nanoscala per ridurre l’adesione degli strati di ghiaccio del 60% e diminuire la frequenza delle operazioni di sbrinamento di oltre il 50%.
Design della stabilità dinamica: Attraverso l'analisi degli elementi finiti (FEA), simula le forze sul corpo della torre in diverse velocità del vento e condizioni di ghiaccio e ottimizza la forma della sezione trasversale e il rapporto altezza-diametro del corpo della torre. Ad esempio, il design della torre conica può ridurre il coefficiente di resistenza al vento dal 15% al 20%. Il corpo della torre a traliccio disperde la pressione del vento attraverso la struttura reticolare, migliorando la stabilità complessiva.
Design della stabilità dinamica: Attraverso l'analisi degli elementi finiti (FEA), simula le forze sul corpo della torre in diverse velocità del vento e condizioni di ghiaccio e ottimizza la forma della sezione trasversale e il rapporto altezza-diametro del corpo della torre. Ad esempio, il design della torre conica può ridurre il coefficiente di resistenza al vento dal 15% al 20%. Il corpo della torre a traliccio disperde la pressione del vento attraverso la struttura reticolare, migliorando la stabilità complessiva.
Smorzatore di massa sintonizzato intelligente (TMD): Sulla sommità della torre è installato un dispositivo TMD. Regolando la frequenza di vibrazione del blocco di massa in tempo reale, le vibrazioni indotte dal vento vengono soppresse. È stato misurato che lo spostamento in cima alla torre può essere ridotto fino all'85% della soglia di sicurezza.
La rete di sensori a reticolo in fibra di Bragg monitora la deformazione, l'angolo di inclinazione e la frequenza di vibrazione delle gambe della torre in tempo reale con una frequenza di campionamento di 200 Hertz. In combinazione con la tecnologia del gemello digitale, si ottiene un'assimilazione dei dati a livello di millisecondo, aumentando la precisione di previsione della sollecitazione delle aste al 92%.
Il sistema di allerta precoce per l’accoppiamento multi-disastro può integrare dati meteorologici, risposte strutturali e proprietà dei materiali per costruire un modello di accoppiamento multiparametrico di vento, ghiaccio e temperatura. Ad esempio, la distribuzione di probabilità combinata della velocità del vento e della copertura di ghiaccio nelle prossime 24 ore viene prevista tramite la rete neurale LSTM e il tasso di errore è controllato entro l'8%.
L'ispezione del cluster di veicoli aerei senza pilota (UAV) adotta un algoritmo di apprendimento di rinforzo multi-agente per comandare 30 UAV per completare l'ispezione a tutto tondo di una singola torre di base in condizioni di vento di livello 6. Il tasso di precisione di identificazione dei difetti raggiunge il 91% e il tempo di risposta all'emergenza è ridotto a 8 minuti.
La stabilità delle torri in acciaio Angle in climi estremi è una profonda integrazione di scienza dei materiali, ingegneria strutturale e tecnologia intelligente. Attraverso applicazioni innovative come acciaio resistente agli agenti atmosferici ad alta resistenza, materiali compositi e monitoraggio intelligente,Qingdao Maotong Electric Power Equipment Co, Ltd.Si sta gradualmente costruendo un sistema di difesa a catena completa di "prevenzione-monitoraggio-risposta". In qualità di azienda leader nel campo delle infrastrutture energetiche e di comunicazione, Qingdao Maotong Electric Power Equipment Co, Ltd. Da sempre impegnata nella ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie adattabili ai climi estremi. Offriamo un processo completosoluzione dalla selezione dei materiali, dalla progettazione strutturale al monitoraggio intelligente per aiutare i clienti a costruire un sistema di torri in acciaio angolari sicuro e affidabile. Benvenuti a chiamare +86-18561734886 per la consultazione o visitare il sito ufficiale perulteriori informazioni.