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doc 架空输电线路导线静力及动力特性分析(原稿) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:25 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 22:07

《架空输电线路导线静力及动力特性分析(原稿)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....以保证架空输电线路导线静力及动力特性分析原稿问题,例如在寒冷冰冻环境中,覆冰导线受冰荷载风荷载的作用,导致输电线路导线存在不均匀覆冰和脱冰时间差,从而产生输电线路张力不平衡现象。此外,冬季寒冷环境下导线受到冰风的激励,容易引发各种振动,如风偏导线舞动等。因此,需要基于导线静动力特性分析研究导线的舞动机号引言我国气象条件复杂多变且性强,使架空线路导线面临系列不同的动静力问题,例如在寒冷冰冻环境中,覆冰导线受冰荷载风荷载的作用,导致输电线路导线存在不均匀覆冰和脱冰时间差,从而产生输电线路张力不平衡现象。此外,冬季寒冷环境下导线受到冰风的激励,容易引发各种方程式计算出不同气象条件下导线的应力变化情况。摘要为加快建设世界流能源互联网,推进清洁低碳安全高效的能源体系建设,我国电网建设步伐不断加快,电网建设需要对输电线路进行动静力特性分析,以保证电网建成后的安全运行......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....则可假定导线为柔软的链条,而且关关系导线只受拉力作用,即导线被看作是理想的柔性杆件导线的截面面积在变形过程中保持不变,截面上法向应力是常数。图输电线路导线的空间模型对于如图的空间导线模型,根据达朗贝尔原理,其维自由振动方程为式中导线的初张力和动张力增量导线上任点沿轴冰导线的弧垂相对变化量是。覆冰导线的水平张力从增至,覆冰导线的水平张力的相对变化量是。最大综合拉断力随着导线覆冰厚度的变化而变化显著。现场无风同时温度为,导线有厚度覆冰情况与导线有厚度覆冰相比,当覆冰达到厚时,跨越档内导线最大弧垂增加至,最输电线路导线的振动波长输电线路导线水平张力输电线路导线的单位重量。当导线以阶自振频率振动时,由于导线具有阻尼,同时振动的导线会对尾流有较好的整理作用,控制旋涡脱落的频率,使旋涡频率也与导线振动频率相等具有良好的顺序性。此时......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....原始导线长度和悬挂中导线长度的关系式中,整档导线的平均应力。气象状态变化间的关系方程式设档内导线原长为,制造时温度为气象条件状态下为导线线长导线所对应参数分别为电网建成后的安全运行。本文基于架空输电线路的悬链线模型分析导线静力特性,采用解析法求解导线的维自由振动方程分析动力特性,得到不同气象条件对导线张力形状和旋涡脱落频率影响,为导线舞动机理的研究提供定的参考。关键词输电线路,动力分析,静力分析,旋涡脱落频率中图分且导线处处铰接。导线上的荷载作用均指向个方向,竖直向下,并沿导线长度均匀分布导线不能承受弯曲力矩,仅能承受轴向张力。采用悬链线法研究导线应力情况。导线弧垂和线长计算根据悬链线法,导线悬链线状态受力图如图所示,导线线长计算可分为以下两种情况。架空输电线路导线挂点间的档距较大,且导线材料刚度对导线在空中的形状影响非常小,则可假定导线为柔软的链条......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....得出导线的应力变化与理想状态下的应力之间的关系。输电线路两悬挂点间的档距较大,且导线材料刚度对导线在空中的形状影响非常小,则可假定导线为柔软的链条,而且采用解析法求解导线的维自由振动方程分析动力特性,得到不同气象条件对导线张力形状和旋涡脱落频率影响,为导线舞动机理的研究提供定的参考。关键词输电线路,动力分析,静力分析,旋涡脱落频率中图分类号引言我国气象条件复杂多变且性强,使架空线路导线面临系列不同的动静气象状态条件下为导线线长导线所对应参数分别为由可得将前面的代入上式,可得不等高悬挂点的悬链线状态关系方程式式中两种气象条件下导线档距两种气象条件下导线档距内最低点的应力两种气象条件下导线温度两种气自由振动方程根据导线特性,使用解析法求解导线动力方面的自振情况。架空输电线路导线静力及动力特性分析原稿。图环绕导线的气流图旋涡脱落频率式中为导线直径为气流速度司脱罗哈数......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....使架空线路导线面临系列不同的动静力问题,例如在寒冷冰冻环境中,覆冰导线受冰荷载风荷载的作用,导致输电线路导线存在不均匀覆冰和脱冰时间差,从而产生输电线路张力不平衡现象。此外,冬季寒冷环境下导线受到冰风的激励,容易引发各种度为,导线有厚度覆冰情况与导线有厚度覆冰相比,当覆冰达到厚时,跨越档内导线最大弧垂增加至,最大弧垂的相对变化量为,弧垂出现较高的增加比率导线的水平张力从增至,为原来的倍,导线的水平张力接近计算所得的最大综合拉断力。输电线路导线动力特性分析电网建成后的安全运行。本文基于架空输电线路的悬链线模型分析导线静力特性,采用解析法求解导线的维自由振动方程分析动力特性,得到不同气象条件对导线张力形状和旋涡脱落频率影响,为导线舞动机理的研究提供定的参考。关键词输电线路,动力分析,静力分析,旋涡脱落频率中图分外......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....导线上的荷载作用均指向个方向,竖直向下,并沿导线长度均匀分布导线不能承受弯曲力矩,仅能承受轴向张力。采用悬链线法研究导线应力情况。导线弧垂和线长计算根架空输电线路导线静力及动力特性分析原稿号引言我国气象条件复杂多变且性强,使架空线路导线面临系列不同的动静力问题,例如在寒冷冰冻环境中,覆冰导线受冰荷载风荷载的作用,导致输电线路导线存在不均匀覆冰和脱冰时间差,从而产生输电线路张力不平衡现象。此外,冬季寒冷环境下导线受到冰风的激励,容易引发各种位移导线上任点的弧长坐标导线单位长度的质量重力加速度。导线在微分作用下偏离平衡位臵振动时,我们则认为导线的初始水平张力和初始张力相等,水平张力的增加量和动张力的增加量是相等的。另外,那么导线的维振动方程可简化为根据输电线路导线变形条件,可电网建成后的安全运行。本文基于架空输电线路的悬链线模型分析导线静力特性......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....输电线路导线静力特性分析理想状态下导线静力计算首先分析理想状态导线的应力变化关系,然后根据不同的气象条件,得出导线的应力变化与理想状态下的应力之间的关系。输电线路两条件下的导线悬挂点之间的高差角两种气象条件下导线对应线长。由于,导线中央应力和最低点应力相等可得悬挂点等高情况下的气象条件状态方程式为线路档导线静力分析根据前文种所涉及的悬挂点等高情形下的应力变化状态方程式和悬挂点不等高情形下的应力变化状厚的覆冰,气象温度是,无风速作用和风速作用水平张力和弧垂的变化,跨越档内覆冰导线的最大弧垂从增加至,覆冰导线的弧垂相对变化量是。覆冰导线的水平张力从增至,覆冰导线的水平张力的相对变化量是。最大综合拉断力随着导线覆冰厚度的变化而变化显著。现场无风同时动,如风偏导线舞动等。因此......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....可得出变形协调方程上两式中水平张力水平张力增量动张力增加量导线的截面积弹性模量。从图可知输电线路导线的水平张力以及导线形状的变化没有因为风的作用而发生很大的变化。对比导线有力及动力特性分析原稿。首先假设虎克定律适合运用于导线的应力应变的相关关系导线只受拉力作用,即导线被看作是理想的柔性杆件导线的截面面积在变形过程中保持不变,截面上法向应力是常数。图输电线路导线的空间模型对于如图的空间导线模型,根据达朗贝尔原理,其维自由厚的覆冰,气象温度是,无风速作用和风速作用水平张力和弧垂的变化,跨越档内覆冰导线的最大弧垂从增加至,覆冰导线的弧垂相对变化量是。覆冰导线的水平张力从增至,覆冰导线的水平张力的相对变化量是。最大综合拉断力随着导线覆冰厚度的变化而变化显著。现场无风同时输电线路导线静力特性分析理想状态下导线静力计算首先分析理想状态导线的应力变化关系......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....气象温度是,无风速作用和风速作用水平张力和弧垂的变化,跨越档内覆冰导线的最大弧垂从增加至,覆冰导线的弧垂相对变化量是。覆冰导线的水平张力从增至,覆冰导线的水平张力的相对变化量是。最大综合拉断力随着导线覆冰厚度的变化而变化显著。现场无风同时号引言我国气象条件复杂多变且性强,使架空线路导线面临系列不同的动静力问题,例如在寒冷冰冻环境中,覆冰导线受冰荷载风荷载的作用,导致输电线路导线存在不均匀覆冰和脱冰时间差,从而产生输电线路张力不平衡现象。此外,冬季寒冷环境下导线受到冰风的激励,容易引发各种悬链线法,导线悬链线状态受力图如图所示,导线线长计算可分为以下两种情况。架空输电线路导线静力及动力特性分析原稿。摘要为加快建设世界流能源互联网,推进清洁低碳安全高效的能源体系建设,我国电网建设步伐不断加快......”

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