2025-06-27
En el último años, con la intensificación del cambio climático global y la aparición frecuente de eventos climáticos extremos (como una fuerte carga de viento, carga de cubierta de hielo y fragilidad de baja temperatura), como la estructura de soporte central de las líneas de transmisión de potencia y las redes de comunicación, el funcionamiento seguro deTorres de acero angularesEn condiciones climáticas extremas, como tifones, lluvias pesadas, hielo y nieve, y bajas temperaturas están directamente relacionadas con la seguridad regional del suministro de energía y la comunicación suave.Sin embargo, Qingdao Maotong Electric Power Equipment Co, Ltd.A través de avances tecnológicos multidimensionales, como la innovación de materiales, la optimización estructural y el monitoreo inteligente, se ha proporcionado una solución sistemática para la adaptabilidad climática extrema de las torres de acero angular.En el futuro, Con el desarrollo adicional de la simulación numérica, la impresión 3D y las tecnologías de inteligencia artificial, la adaptabilidad climática extrema de las torres de acero angular alcanzará un nivel más alto.
Las torres de acero de ángulo tradicional usan principalmente acero Q235 o Q345, pero tienen problemas como la resistencia insuficiente y la mala resistencia a la corrosión en climas extremos. En este punto, se necesita acero de meteorización de alta resistencia (como acero meteorización de grado Q355B). Al agregar elementos traza como el niobio y el titanio, puede mantener una energía de impacto de más de 27 julios a una temperatura baja de -40 ℃. Se ha aplicado con éxito en proyectos climáticos extremos como Hokkaido. Los materiales compuestos de fibra de carbono (CFRP) también se pueden usar para el refuerzo del cuerpo de la torre, lo que puede aumentar la rigidez de flexión en un 15% a 20%, reducir el peso en un 10% a 15% al mismo tiempo y reducir significativamente el impacto de la carga del viento. Qingdao Maotong Electric Power Equipment Co, Ltd. Desarrolle recubrimientos anti-escala nanoescala para reducir la adhesión de las capas de hielo en un 60% y disminuir la frecuencia de las operaciones de desbordamiento en más del 50%.
Diseño de estabilidad dinámica: A través del análisis de elementos finitos (FEA), simule las fuerzas en el cuerpo de la torre bajo diferentes velocidades de viento y condiciones de formación de hielo, y optimice la forma transversal y la relación altura-diámetro del cuerpo de la torre. Por ejemplo, el diseño de la torre cónica puede reducir el coeficiente de resistencia al viento en un 15% a 20%. El cuerpo de la torre de celosía dispersa la presión del viento a través de la estructura de armadura, mejorando la estabilidad general.
Diseño de estabilidad dinámica: A través del análisis de elementos finitos (FEA), simule las fuerzas en el cuerpo de la torre bajo diferentes velocidades de viento y condiciones de formación de hielo, y optimice la forma transversal y la relación altura-diámetro del cuerpo de la torre. Por ejemplo, el diseño de la torre cónica puede reducir el coeficiente de resistencia al viento en un 15% a 20%. El cuerpo de la torre de celosía dispersa la presión del viento a través de la estructura de armadura, mejorando la estabilidad general.
Amortiguador de masa sintonizado inteligente (TMD): Se instala un dispositivo TMD en la parte superior de la torre. Al ajustar la frecuencia de vibración del bloque de masa en tiempo real, se suprime la vibración inducida por el viento. Se ha medido que el desplazamiento en la parte superior de la torre puede reducirse al 85% del umbral de seguridad.
La red de sensores de rejilla de fibra Bragg monitorea la tensión, el ángulo de inclinación y la frecuencia de vibración de las patas de la torre en tiempo real a una frecuencia de muestreo de 200 hertz. Combinado con la tecnología gemela digital, se logra la asimilación de datos a nivel de milisegundos, lo que aumenta la precisión de la predicción del estrés de los miembros al 92%.
El sistema de alerta temprana de acoplamiento multidisaster puede integrar datos meteorológicos, respuestas estructurales y propiedades del material para construir un modelo de acoplamiento de parámetros múltiples de viento, hielo y temperatura. Por ejemplo, la distribución de probabilidad combinada de la velocidad del viento y la cubierta de hielo en las próximas 24 horas se predice a través de la red neuronal LSTM, y la tasa de error se controla dentro del 8%.
La inspección del clúster de vehículos aéreos no tripulados (UAV) adopta un algoritmo de aprendizaje de refuerzo de múltiples agentes para comandar 30 UAV para completar la inspección general de una sola torre base en condiciones de viento del nivel 6. La tasa de precisión de identificación de defectos alcanza el 91%, y el tiempo de respuesta de emergencia se acorta a 8 minutos.
La estabilidad de las torres de acero angular en climas extremos es una integración profunda de la ciencia de los materiales, la ingeniería estructural y la tecnología inteligente. A través de aplicaciones innovadoras como acero de meteorización de alta resistencia, materiales compuestos y monitoreo inteligente,Qingdao Maotong Electric Power Equipment Co, Ltd.Un sistema de defensa de cadena completa de "Prevención - Monitoreo - Respuesta" se está construyendo gradualmente. Como una empresa líder en el campo de la infraestructura de energía y comunicación, Qingdao Maotong Electric Power Equipment Co, Ltd. Siempre comprometido con la investigación y el desarrollo y la aplicación de tecnologías adaptables a los climas extremos. Ofrecemos un proceso completoSolución desde la selección de materiales, diseño estructural hasta monitoreo inteligente para ayudar a los clientes a construir un sistema de torre de acero de ángulo seguro y confiable. Bienvenido a llamar al +86-18561734886 para consultar o visitar el sitio web oficial para obtenermás información.