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      擺式氣彈模型的制作方法

      文檔序號(hào):5993257閱讀:601來(lái)源:國(guó)知局
      專利名稱:擺式氣彈模型的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實(shí)用新型涉及一種建筑工程結(jié)構(gòu)抗風(fēng)設(shè)計(jì)試驗(yàn)技術(shù),具體來(lái)說(shuō),特別是涉及一種進(jìn)行風(fēng)洞試驗(yàn)的擺式氣彈模型。
      背景技術(shù)
      近年來(lái),隨著建筑高度的增加和輕質(zhì)高強(qiáng)材料的運(yùn)用,使得高層建筑的風(fēng)振響應(yīng)越來(lái)越顯著,因此對(duì)其結(jié)構(gòu)抗風(fēng)設(shè)計(jì)的要求非常高,必須準(zhǔn)確把握其氣動(dòng)彈性效應(yīng)。輸電塔作為一種高層建筑,是典型的風(fēng)敏感結(jié)構(gòu),在風(fēng)荷載作用下倒塔斷線的事故時(shí)有發(fā)生。而作為電力傳輸?shù)闹匾d體,輸電塔的安全性是我國(guó)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的重要保障,因此優(yōu)良的抗風(fēng)設(shè)計(jì)對(duì)輸電塔機(jī)構(gòu)非常重要。風(fēng)洞試驗(yàn)是測(cè)試結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)好壞的重要試驗(yàn)手段,目前的風(fēng)洞試驗(yàn)方法包括剛性模型測(cè)力試驗(yàn)與氣彈模型測(cè)振風(fēng)洞試驗(yàn)。氣彈模型又包括擺式氣彈模型和全氣彈模型,其中全氣彈模型由于設(shè)計(jì)和制作十分復(fù)雜,耗時(shí)耗力,應(yīng)用起來(lái)十分復(fù)雜,使用不多;而擺式氣彈模型由于制作相對(duì)簡(jiǎn)單,是目前一種廣泛使用的氣彈模型設(shè)置及制作方法。然而現(xiàn)有的擺式氣彈模型將結(jié)構(gòu)X軸向、Y軸向和扭轉(zhuǎn)向的振動(dòng)均米用同一層彈簧來(lái)控制,由于彈簧之間的受力不均勻性,其各軸向的振動(dòng)相互耦合,無(wú)法保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性。
      發(fā)明內(nèi)容基于此,本實(shí)用新型在于克服現(xiàn)有技術(shù)中,擺式氣彈模型各軸向的振動(dòng)相互耦合,無(wú)法保證試驗(yàn)準(zhǔn)確性的缺陷,本實(shí)用新型的目的是提供一種擺式氣彈模型,該模型可以得到更準(zhǔn)確的試驗(yàn)結(jié)果。為實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型目的,提供以下技術(shù)方案一種擺式氣彈模型,包括高層建筑剛性模型、剛性支桿、支架;所述高層建筑剛性模型安裝于豎直設(shè)置的剛性支桿上端,且位于支架上方;還包括水平設(shè)置于支架上的扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層、X軸向振動(dòng)層和Y軸向振動(dòng)層;所述扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層包括第一彈簧和連接架,所述第一彈簧為兩條,平行設(shè)置;所述連接架為對(duì)角線由剛性桿連接的方形框,所述連接架通過(guò)方形框?qū)蔷€的兩個(gè)頂點(diǎn)分別連接兩條第一彈簧,所述第一質(zhì)量塊為兩個(gè),分別固定于方形框其余兩個(gè)頂點(diǎn)上,所述剛性支桿連接于方形框中兩條剛性桿連接的對(duì)角線交叉點(diǎn);所述X軸向振動(dòng)層包括沿X軸方向設(shè)置的第二彈簧,其沿X軸向的兩端均固定于支架上,中部連接剛性支桿;所述Y軸向振動(dòng)層包括沿Y軸方向設(shè)置的第三彈簧,其沿Y軸向的兩端均固定于支架上,中部連接剛性支桿。使用該擺式氣彈模型進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),由于扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層控制扭轉(zhuǎn)向的振動(dòng),X軸向振動(dòng)層控制X軸向的振動(dòng),Y軸向振動(dòng)層控制Y軸向的振動(dòng),各振動(dòng)層之間并不相互干擾,因此,其X軸向、Y軸向和扭轉(zhuǎn)向的振動(dòng)并不相互耦合,并且扭轉(zhuǎn)向的振動(dòng)由連接架控制,僅在扭轉(zhuǎn)向振動(dòng),不產(chǎn)生X軸向或Y軸向的振動(dòng),可獲得準(zhǔn)確的試驗(yàn)結(jié)果。下面對(duì)進(jìn)一步技術(shù)方案進(jìn)行說(shuō)明在一些實(shí)施例中,所述X軸向振動(dòng)層還包括滑道一;所述第二彈簧為兩條,在水平面上平行設(shè)置;所述滑道一連接兩條第二彈簧,并與第二彈簧垂直;所述剛性支桿穿過(guò)滑道一,并與滑道一滑動(dòng)配合;所述Y軸向振動(dòng)層還包括滑道二 ;所述第三彈簧為兩條,在水平面上平行設(shè)置;所述滑道二連接兩條第三彈簧,并與第三彈簧垂直;所述剛性支桿穿過(guò)滑道二,并與滑道二滑動(dòng)配合。使各振動(dòng)層能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的振動(dòng)同時(shí),還可以使剛性支桿在滑道一中滑動(dòng),保證其左右方向的運(yùn)動(dòng)不受限制,并使剛性支桿在滑道二中滑動(dòng),保證其前后方向的運(yùn)動(dòng)不受限制。在一些實(shí)施例中,所述滑道一為兩條平行設(shè)置的軌道,滑道二也為兩條平行設(shè)置的軌道。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,剛性支桿由兩條軌道中間穿過(guò),且由兩條軌道限位,使其相對(duì)于軌道僅作左右或前后方向的滑動(dòng)。 在一些實(shí)施例中,還包括套裝于剛性支桿上的軸承一、軸承二和軸承三,所述軸承一和軸承二分別設(shè)于滑道一和滑道二內(nèi);所述軸承三位于高層建筑剛性模型與支架之間。將該模型安裝至風(fēng)場(chǎng)中進(jìn)行風(fēng)洞試驗(yàn)時(shí),將軸承三安裝于高層建筑剛性模型與支架之間,即風(fēng)場(chǎng)底板處,保證振動(dòng)阻尼,減少剛性支桿與風(fēng)場(chǎng)底板之間的摩擦產(chǎn)生的耗能。同樣,軸 承一和軸承二用于保證剛性支桿扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)不受影響和阻礙。在一些實(shí)施例中,還包括與滑道二連接的第二質(zhì)量塊和與滑道三連接的第三質(zhì)量塊,所述第二質(zhì)量塊位于滑道二所在豎直平面外,所述第三質(zhì)量塊位于滑道三所在豎直平面外。通過(guò)調(diào)節(jié)質(zhì)量塊的質(zhì)量來(lái)設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)X軸向和Y軸向的振動(dòng)。在一些實(shí)施例中,還包括位于剛性支桿下方的油阻尼裝置,所述剛性支桿下端伸入該油阻尼裝置的阻尼油中。從而獲得適當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu)阻尼比。在一些實(shí)施例中,所述扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層與X軸向振動(dòng)層或Y軸向振動(dòng)層之間的距離大于X軸向振動(dòng)層與Y軸向振動(dòng)層之間的距離。應(yīng)用時(shí),根據(jù)實(shí)際情況,盡量使扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層遠(yuǎn)離X軸向振動(dòng)層和Y軸向振動(dòng)層。使結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)向的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和剛度對(duì)X軸和Y軸的橫向振動(dòng)影響最小。在一些實(shí)施例中,所述高層建筑剛性模型為輸電塔的剛性模型。用于進(jìn)行輸電塔的風(fēng)洞試驗(yàn)。下面對(duì)前述技術(shù)方案的優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明本實(shí)用新型的擺式氣彈模型,通過(guò)將模型X軸向、Y軸向和扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)分別進(jìn)行控制的原理來(lái)實(shí)現(xiàn),使各振動(dòng)層之間并不相互干擾,避免了現(xiàn)有結(jié)構(gòu)的不足,保證了 X軸向、Y軸向和扭轉(zhuǎn)向的振動(dòng)并不相互耦合,能更真實(shí)的反映結(jié)構(gòu)抗風(fēng)效果,可獲得準(zhǔn)確的試驗(yàn)結(jié)果。并且可通過(guò)改變彈簧的剛度和質(zhì)量塊的質(zhì)量來(lái)設(shè)計(jì)和靈活的控制各振動(dòng)層,更準(zhǔn)確的模擬結(jié)構(gòu)的剛度和質(zhì)量。同時(shí)可通過(guò)設(shè)計(jì)制作不同的高層建筑剛性模型,模擬不同建筑,其余部件可重復(fù)使用,具有成本低、制作方便的優(yōu)點(diǎn)。

      圖I是本實(shí)用新型實(shí)施例所述的擺式氣彈模型結(jié)構(gòu)示意圖;圖2是本實(shí)用新型實(shí)施例的扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層結(jié)構(gòu)示意圖;圖3是本實(shí)用新型實(shí)施例的X軸向振動(dòng)層結(jié)構(gòu)示意圖;圖4是本實(shí)用新型實(shí)施例的Y軸向振動(dòng)層結(jié)構(gòu)示意圖。附圖標(biāo)記說(shuō)明1.高層建筑剛性模型;2.剛性支桿;3.支架;4.扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層;5. X軸向振動(dòng)層;6. Y軸向振動(dòng)層;7.第一彈簧;8.連接架;9.第一質(zhì)量塊;10.第二彈簧;11.第三彈簧;12.滑道一;13.滑道二;14.軸承一;15.軸承二;16.軸承三;17.第二質(zhì)量塊;18.第三質(zhì)量塊。
      具體實(shí)施方式
      下面對(duì)本實(shí)用新型的實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明如圖I所示,一種擺式氣彈模型,包括高層建筑剛性模型I、剛性支桿2、支架3 ;所述高層建筑剛性模型I安裝于豎直設(shè)置的剛性支桿2上端,且位于支架3上方;還包括水平設(shè)置于支架3上的扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層4、X軸向振動(dòng)層5和Y軸向振動(dòng)層6 ;所述扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層4包括第一彈簧7和連接架8,所述第一彈簧7為兩條,平行設(shè)置;所述連接架8為對(duì)角線由剛性桿連接的方形框,所述連接架8通過(guò)方形框?qū)蔷€的兩個(gè)頂點(diǎn)分別連接兩條第一彈簧7,所述第一質(zhì)量塊9為兩個(gè),分別固定于方形框其余兩個(gè)頂點(diǎn)上,所述剛性支桿2連接于方形框中兩條剛性桿連接的對(duì)角線交叉點(diǎn);所述X軸向振動(dòng)層5包括沿X軸方向設(shè)置的第二 彈簧10,其沿X軸向的兩端均固定于支架3上,中部連接剛性支桿2 ;所述Y軸向振動(dòng)層6包括沿Y軸方向設(shè)置的第三彈簧11,其沿Y軸向的兩端均固定于支架3上,中部連接剛性支桿2。使用該擺式氣彈模型進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),由于扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層4控制扭轉(zhuǎn)向的振動(dòng),X軸向振動(dòng)層5控制X軸向的振動(dòng),Y軸向振動(dòng)層6控制Y軸向的振動(dòng),各振動(dòng)層之間并不相互干擾,因此,其X軸向、Y軸向和扭轉(zhuǎn)向的振動(dòng)并不相互耦合,并且扭轉(zhuǎn)向的振動(dòng)由連接架8控制為僅在扭轉(zhuǎn)向振動(dòng),不產(chǎn)生X軸向或Y軸向的振動(dòng),可獲得準(zhǔn)確的試驗(yàn)結(jié)果。如圖2所示,所述扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層4中,所述第一彈簧7為兩條,平行設(shè)置;所述連接架8為對(duì)角線由剛性桿連接的方形框,所述連接架8通過(guò)方形框?qū)蔷€的兩個(gè)頂點(diǎn)分別連接兩條第一彈簧7,所述第一質(zhì)量塊9固定于方形框其余兩個(gè)頂點(diǎn)上,所述剛性支桿2連接于方形框中兩條剛性桿連接的對(duì)角線交叉點(diǎn)。所述扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層4的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定,保證扭轉(zhuǎn)向的振動(dòng)滿足試驗(yàn)要求。如圖3所示,所述X軸向振動(dòng)層5還包括滑道一 12 ;所述第二彈簧10為兩條,在水平面上平行設(shè)置;所述滑道一 12連接兩條第二彈簧10,并與第二彈簧10垂直;所述剛性支桿2穿過(guò)滑道一 12,并與滑道一 12滑動(dòng)配合;如圖4所示,所述Y軸向振動(dòng)層6還包括滑道二 13 ;所述第三彈簧11為兩條,在水平面上平行設(shè)置;所述滑道二 13連接兩條第三彈簧11,并與第三彈簧11垂直;所述剛性支桿2穿過(guò)滑道二 13,并與滑道二 13滑動(dòng)配合。使各振動(dòng)層能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的振動(dòng)同時(shí),還可以使剛性支桿2在滑道一 12中滑動(dòng),保證其左右方向的運(yùn)動(dòng)不受限制,并使剛性支桿2在滑道二 13中滑動(dòng),保證其前后方向的運(yùn)動(dòng)不受限制。所述滑道一 12為兩條平行設(shè)置的軌道,滑道二 13也為兩條平行設(shè)置的軌道。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,剛性支桿2由兩條軌道中間穿過(guò),且由兩條軌道限位,使其相對(duì)于軌道僅作左右或前后的滑動(dòng)。還包括套裝于剛性支桿2上的軸承一 14、軸承二 15和軸承三16,所述軸承一 14和軸承二 15分別設(shè)于滑道一 12和滑道二 13內(nèi);所述軸承三16位于高層建筑剛性模型I與支架3之間。將該模型安裝至風(fēng)場(chǎng)中進(jìn)行風(fēng)洞試驗(yàn)時(shí),將軸承三16安裝于高層建筑剛性模型I與支架3之間,即風(fēng)場(chǎng)底板處,保證振動(dòng)阻尼,減少剛性支桿2與風(fēng)場(chǎng)底板之間的摩擦產(chǎn)生的耗能。同樣,軸承一 14和軸承二 15用于保證剛性支桿2扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)不受影響和阻礙。還包括與滑道二 13連接的第二質(zhì)量塊17和與滑道三連接的第三質(zhì)量塊18,所述第二質(zhì)量塊17位于滑道二 13所在豎直平面外,所述第三質(zhì)量塊18位于滑道三所在豎直平面外。通過(guò)調(diào)節(jié)質(zhì)量塊的質(zhì)量來(lái)設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)X軸向和Y軸向的振動(dòng)。還包括位于剛性支桿2下方的油阻尼裝置,所述剛性支桿2下端伸入該油阻尼裝置的阻尼油中。從而獲得適當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu)阻尼比。所述扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層4與X軸向振動(dòng)層5或Y軸向振動(dòng)層6之間的距離大于X軸向振動(dòng)層5與Y軸向振動(dòng)層6之間的距離。應(yīng)用時(shí),根據(jù)實(shí)際情況,盡量使扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層4遠(yuǎn)·離X軸向振動(dòng)層5和Y軸向振動(dòng)層6。使結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)向的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和剛度對(duì)X軸和Y軸的橫向振動(dòng)影響最小。所述高層建筑剛性模型I為輸電塔的剛性模型。用于進(jìn)行輸電塔的風(fēng)洞試驗(yàn)。為了模擬不同的高層建筑時(shí),各彈簧和質(zhì)量塊是可以通過(guò)簡(jiǎn)單的連接方式更換,保證能模擬不同高層建筑結(jié)構(gòu)的質(zhì)量和剛度。采用本實(shí)施例的擺式氣彈模型進(jìn)行氣彈模型測(cè)震風(fēng)洞試驗(yàn)方法,包括以下步驟I)按照上述的模型結(jié)構(gòu),將模型搭建好。2)對(duì)于扭轉(zhuǎn)向振動(dòng),通過(guò)設(shè)置扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層4的第一彈簧7的剛度和第一質(zhì)量塊9的質(zhì)量來(lái)模擬結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和剛度;對(duì)于X軸向的振動(dòng)頻率(即水平方向上的前后運(yùn)動(dòng)),通過(guò)設(shè)置X軸向振動(dòng)層5的第二彈簧10的剛度和第二質(zhì)量塊17的質(zhì)量來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié),并且剛性支桿2穿過(guò)滑道二 13,其左右方向的運(yùn)動(dòng)不受限制;對(duì)于Y軸向的振動(dòng)頻率(即水平方向上的左右運(yùn)動(dòng)),通過(guò)設(shè)置Y軸向振動(dòng)層6的第三彈簧11的剛度和第三質(zhì)量塊18的質(zhì)量來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié),并且剛性支桿2穿過(guò)滑道三,其前后方向的運(yùn)動(dòng)不受限制。3)把上述滿足試驗(yàn)要求的擺式氣彈模型放入風(fēng)場(chǎng)中,將支架3頂部與風(fēng)場(chǎng)底板(即模擬地面)安裝固定,使上部分的輸電塔模型處于風(fēng)場(chǎng)底板上方,接受強(qiáng)風(fēng)的作用,支架3和各振動(dòng)層處于風(fēng)場(chǎng)底板下方,其中,所述軸承三16位于高層建筑剛性模型I與支架3之間,即風(fēng)場(chǎng)底板處,保證振動(dòng)阻尼,減少剛性支桿2與風(fēng)場(chǎng)底板之間的摩擦產(chǎn)生的耗能。4)開(kāi)始進(jìn)行風(fēng)洞試驗(yàn),收集試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。以上所述實(shí)施例僅表達(dá)了本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式
      ,其描述較為具體和詳細(xì),但并不能因此而理解為對(duì)本實(shí)用新型專利范圍的限制。應(yīng)當(dāng)指出的是,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本實(shí)用新型構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進(jìn),這些都屬于本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。
      權(quán)利要求1.一種擺式氣彈模型,包括高層建筑剛性模型、剛性支桿、支架;所述高層建筑剛性模型安裝于豎直設(shè)置的剛性支桿上端,且位于支架上方; 其特征在于,還包括水平設(shè)置于支架上的扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層、X軸向振動(dòng)層和Y軸向振動(dòng)層;所述扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層包括第一彈簧和連接架,所述第一彈簧為兩條,平行設(shè)置;所述連接架為對(duì)角線由剛性桿連接的方形框,所述連接架通過(guò)方形框?qū)蔷€的兩個(gè)頂點(diǎn)分別連接兩條第一彈簧,所述第一質(zhì)量塊為兩個(gè),分別固定于方形框其余兩個(gè)頂點(diǎn)上,所述剛性支桿連接于方形框中兩條剛性桿連接的對(duì)角線交叉點(diǎn);所述X軸向振動(dòng)層包括沿X軸方向設(shè)置的第二彈簧,其沿X軸向的兩端均固定于支架上,中部連接剛性支桿;所述Y軸向振動(dòng)層包括沿Y軸方向設(shè)置的第三彈簧,其沿Y軸向的兩端均固定于支架上,中部連接剛性支桿。
      2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的擺式氣彈模型,其特征在于,所述X軸向振動(dòng)層還包括滑道一;所述第二彈簧為兩條,在水平面上平行設(shè)置;所述滑道一連接兩條第二彈簧,并與第二彈簧垂直;所述剛性支桿穿過(guò)滑道一,并與滑道一滑動(dòng)配合;所述Y軸向振動(dòng)層還包括滑道二 ;所述第三彈簧為兩條,在水平面上平行設(shè)置;所述滑道二連接兩條第三彈簧,并與第三彈簧垂直;所述剛性支桿穿過(guò)滑道二,并與滑道二滑動(dòng)配合。
      3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的擺式氣彈模型,其特征在于,所述滑道一為兩條平行設(shè)置的軌道,滑道二也為兩條平行設(shè)置的軌道。
      4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的擺式氣彈模型,其特征在于,還包括套裝于剛性支桿上的軸承一、軸承二和軸承三,所述軸承一和軸承二分別設(shè)于滑道一和滑道二內(nèi);所述軸承三位于高層建筑剛性模型與支架之間。
      5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的擺式氣彈模型,其特征在于,還包括與滑道二連接的第二質(zhì)量塊和與滑道三連接的第三質(zhì)量塊,所述第二質(zhì)量塊位于滑道二所在豎直平面外,所述第三質(zhì)量塊位于滑道三所在豎直平面外。
      6.根據(jù)權(quán)利要求I所述的擺式氣彈模型,其特征在于,還包括位于剛性支桿下方的油阻尼裝置,所述剛性支桿下端伸入該油阻尼裝置的阻尼油中。
      7.根據(jù)權(quán)利要求I所述的擺式氣彈模型,其特征在于,所述扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層與X軸向振動(dòng)層或Y軸向振動(dòng)層之間的距離大于X軸向振動(dòng)層與Y軸向振動(dòng)層之間的距離。
      8.根據(jù)權(quán)利要求I所述的擺式氣彈模型,其特征在于,所述高層建筑剛性模型為輸電塔的剛性模型。
      專利摘要本實(shí)用新型公開(kāi)了一種擺式氣彈模型,屬于建筑工程結(jié)構(gòu)抗風(fēng)設(shè)計(jì)試驗(yàn)技術(shù)領(lǐng)域。該擺式氣彈模型包括高層建筑剛性模型、剛性支桿、支架;所述高層建筑剛性模型安裝于豎直設(shè)置的剛性支桿上端,且位于支架上方;還包括水平設(shè)置于支架上的扭轉(zhuǎn)向振動(dòng)層、X軸向振動(dòng)層和Y軸向振動(dòng)層;所述剛性支桿連接并穿過(guò)各振動(dòng)層該模型使各軸向振動(dòng)相互不耦合,可以得到更準(zhǔn)確的試驗(yàn)結(jié)果。
      文檔編號(hào)G01M9/08GK202735062SQ201220453259
      公開(kāi)日2013年2月13日 申請(qǐng)日期2012年9月7日 優(yōu)先權(quán)日2012年9月7日
      發(fā)明者何山, 武利會(huì), 楊國(guó)斌, 鄭金杯, 劉高, 張虎, 劉寶強(qiáng), 樊友平 申請(qǐng)人:廣東電網(wǎng)公司佛山供電局, 武漢大學(xué)
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