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1)  string reticulated mega-structure
张弦巨型网格结构
2)  reticulated mega-structure
巨型网格结构
1.
Analysis of reticulated mega-structure with grid sub-structure;
基于子结构的巨型网格结构分析
2.
For the need of development of space structure of super long span,a new structural system-reticulated mega-structure is presented,which is built of main-structure and substructure braced in main-structure.
为适应空间结构向超大跨度发展的需要,探索并提出了一种大网格套小网格的双重结构体系———巨型网格结构,主要分析了主体结构构件的主要形式、主体结构与子结构的结构形式及两者之间的合理组合与连接方式、主体结构的支承方式等。
3)  spherical reticulated mega-structure
球面巨型网格结构
1.
The Research on Dynamical Characteristic and Wind-induced Responds of Spherical Reticulated Mega-structure;
球面巨型网格结构的动力特性及其风荷载响应研究
2.
The Research on Seismic Responses and Vibration Control of Spherical Reticulated Mega-structures;
球面巨型网格结构的地震响应及振动控制研究
4)  huge oblique crossing lattice structure
巨型斜交网格结构
5)  cable-strut-supported shell structure
张弦网壳结构
1.
Dynamic property and earthquake response analysis of cable-strut-supported shell structure;
张弦网壳结构的自振特性及地震响应分析
2.
Elastoplastic ultimate load-carrying capacity and parametric analysis of cable-strut-supported shell structure
张弦网壳结构的弹塑性极限承载力及参数分析
3.
Earthquake response analysis of cable-strut-supported shell structure of Anhui University Gymnasium
安徽大学体育馆屋盖张弦网壳结构的地震响应分析
6)  beam string structure
张弦结构
1.
Static Stability Behavior of Plane Beam String Structure;
平面张弦结构的静力稳定性研究
2.
Construction process of unidirectional beam string structure used in Shanghai Yuanshen Gymnasium was introduced in detail.
上海源深体育馆采用单向张弦结构,介绍了结构施工流程。
3.
This paper analyses dynamical characteristic and seismic characteristic of the beam string structure by theoretical calculation and experimental research.
张弦结构是一种新型的预应力钢结构形式,由于其受力合理的特点在国内外工程实践中得到了较多应用。
补充资料:电力网结构


电力网结构
configuration of electric power network

d旧n{一wong J.egou电力网结构(configuration of electrie powernetwork)输送和分配电能(包括电压变换)的各类电压等级电力线路、变压器和相应的配电装t的连接或接线方式.电力网由翰电网和配电网组成。大型电力网的结构通常以电压子级进行分层(见图1)。摘电网主要是将远离负荷中心的发电厂的大盆电能经过变压器升高电压,通过高压输电线,送到邻近负荷中心的枢纽变电所.同时,输电网还有联络相邻电力系统和联系相邻变电所的作用,或向某些容t特大的用户直接供电。翰电网的额定电压通常为220~750 kv或更高,它的结构与电力系统运行的安全性及经济性关系极大,是整个电力系统的骨架或主干电网。配电网可分为高压、中压和低压配电网。高压配电网的电压一般为35~no kV或更高,中压配电网的电压一般为6~20 kv,它们将来自变电所的电能分配到众多的配电变压器,以及直接供应中等容t的用户;低压配电网的电压为38。/22oV,用于向数量很大的小用户供电。发电厂┌────────┐│ │└────────┘ ┌─┐┌─┐┌─┐ │ ││ ││ │ └─┘└─┘└─┘小用户小用户小用户 图l多级电压电力网示意图 电力网的结构与电压等级,电源、负荷点的容t和数目,它们之间的地理位!以及可靠性要求等因家有关。图2为用单线图表示的电力网基本结构,其中电源为发电厂或由高一级电压电力网供电的变电所,负荷指用户或降压变电所。放射式[图2(a)〕是一种最简单的电网结构,运行调度和控制最为方便,但单回线路供电可靠性不高。链式[图2(b)]结构是放射式的扩展,但可靠性低于放射式。环式[图2(c)〕结构有较好的可靠性与经济性,但当某一线路退出运行后,电压质量可能较差。具有多个电源的电力网有环式仁图2(d)〕和串链式〔图2(e)〕两种常用的结构,两者均有很高的可靠性,但多个闭环结构电力网的调度和控制(包括继电保护)比较复杂,短路电流水平也较高。输电网通常采用这两种结构或它们的组合,其中环式结构对各发电厂间联系较强,运行稳定性一般较好;串链式结构对各发电厂间联系较弱,运行稳定性相对较差。干线式「图2“)」投资最省但可靠性很差,只适用于负荷密度小、可靠性要求不高的配电网。网格式〔图2(g)]结构适用于负荷密度很大,电压质量和可靠性要求很高的城市配电网。 20世纪50一6。年代发展起来的高压直流输电,已成为现代电力网的一个组成环节。
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