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文档简介

1、第十章钢管道计算随着我国国民经济的持续发展,城市电量逐年增加,城市建设的110kV高压输电线路越来越多。有线费用昂贵,我国还没有普遍采用,只能以商船为主运营。特点:a .导线截面大b .多回路共同负载c .成本低,容易施工维护要求,第一节概述,架空送电线路钢管设计技术规程(DL/T5130-2001),钢管杆设计目前采用以下技术规定,并符合(2)人行道、横穿树木的要求(3)轻松实现多电路,大大减少城市走廊的拥挤。(4)没有电缆,占地面积小,城市走廊占用减少;(5)钢管塔可全镀锌,安装空间小,建模美观,与周围环境进行比较调整(6)施工方便,第二,钢管杆类型和结构特性,杆锥,圆形,正多边形(下图)

2、,单柱钢管杆的强度,一端固定独立悬臂的优点,参见表101,第二节钢管强度设计计算,I,钢管截面特性表分析,梁计算。平均直径、钢管杆的不稳定性形式有三种:弯曲屈曲、扭转屈曲、弯曲和扭转屈曲。样式,n轴压力设计值,n;Mx x轴周围的弯矩设计值,N.mm;Ag总截面面积,mm2;Wx x轴线周围的剖面总弯曲系数,mm3,WI/C,Ix轴线周围的剖面总惯性矩,mm4Cy计算x轴上点的投影长度,mm。第二,计算正多边圆形构件弯曲局部稳定性,(Ix,Cy根据表101计算计算公式),正多边圆形构件弯曲局部稳定性设计值fa,1,Bt满足以下要求:(1)正4、6和8面环,fa=f,2 (3)正16边形,fa=

3、f,2,Bt为(1)正4,6,8边形:(2正12边形),(3)正16边形,样式的t形钢管杆壁厚;b多边形一条边的直线宽度,根据表101计算公式,表Br有效弯曲半径,弯曲半径小于4t时Br实际弯曲半径,Br下指定的值,弯曲半径大于4t时Br4t,(2)圆形构件弯曲局部稳定强度设计值fa,教材P178页,示例101,中间v设计剪切,n;t设计扭矩,N.mm;用于确定Q/It最大弯曲剪切应力的参数,1/mm2,(表101中的计算公式计算,表中的MmaxQ/It最大剪切应力参数),用于确定C/J最大转矩剪切应力的参数,1/mm3,(表101中的计算公式计算) RB杆两端的平均半径(多边形内外切削的半径

4、平均值)、3、用于挠度计算的各种系数(参见表103)、2、杆截面厚度不同时的分割计算、叠加;第二,杆长值,1,如果整个杆截面厚度相等,则根据整个段计算;注意:下部段计算还考虑下部段拐角引起的挠度。第三,挠曲限制、技术规定、(1)直杆:直杆不超过杆高度的0.5%。直拐角杆不大于杆主体高度的0.7%。示例102,(2)角和末端拉杆:66kV以下电压级别的挠曲不超过杆主体高度的1.5%。110、220kV塔式机的挠度不大于负载高度的2%。第四节钢管杆的快速选择目的:在知道钢管杆大小的情况下,钢管杆的截面1基本上假定城市馈电线路桩的距离小,垂直荷载相对小,高度差小。截面是圆或正多边形,直径小于05,高度为1218 m。假设直径变化对塔的风面积影响不大。换句话说,新的塔塔体将保持风的大小。塔的机械模型一端固定。假定原塔设计的塔型合理,基本参数可靠。2,通过公式推导,新塔的强度符合原塔的强度,即新杆类型y MyWy,新杆类型x MxWx,强度也符合要求。例如:y x,根据材料动态,可以采用以下格式写入:MyWy MxWx,即:新塔剖面系数:wx=M x wye,在型式中,M x作用于新塔的总弯矩。MX=MX,m y原始塔的总弯矩;My=Myi,Wy原始塔的剖面系数;d是管线中钢管杆的外径,d是内径。向上转换:wx/wy=

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