![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Провод.
Нормативное ветровое давление WН= 500 Н/м2: 270 Н/м2 < WН < 745 Н/м2 Следовательно, коэффициент, учитывающий неравномерность распределения ветрового давления по пролету: Аэродинамический коэффициент лобового сопротивления для проводов, свободных от гололеда по [2]: Cx = 1, 1 (так как d п= 21, 6 > 20 мм). Поправочный коэффициент на ветровое давление в зависимости от высоты:
Принимаем вектор скорости ветра направленным перпендикулярно проводам, тогда sin φ = 1:
Трос:
Аэродинамический коэффициент лобового сопротивления для троса, свободного от гололеда по [2]: CxТ = 1, 2, так как d т= 11 < 20 мм. Поправочный коэффициент на высоту троса Принимаем, что вектор скорости ветра направлен перпендикулярно оси троса, тогда sin φ = 1 и удельная нагрузка равна:
1.5. Временно действующая горизонтальная нагрузка от давления ветра на провод (трос), покрытый гололедом.
Нормативное ветровое давление при гололеде с повторяемостью 1 раз в 25 лет ([2]): Так как Аэродинамический коэффициент лобового сопротивления для проводов и тросов, покрытых гололедом ([2]): CxГ = 1, 2 Провод:
Трос:
1.6 Суммарная наибольшая нагрузка на провод (трос) в отсутствие гололеда.
Провод:
Трос:
1.7. Суммарная наибольшая нагрузка на провод (трос), покрытый гололедом.
Провод:
Трос: Из нагрузок γ 6 и γ 7 наибольшей для провода является γ 7 = 0, 149 Н/(м∙ мм2). Для троса наибольшей является γ 7Т = 0, 714 Н/(м∙ мм2). Построить зависимости среднеэксплуатационного напряжения в проводе от длины пролета, определить значения критических пролетов и выбрать определяющее по прочности провода нормативное сочетание климатических условий, основываясь на нормируемых значениях допустимых напряжений и эквивалентных физико-математических параметрах. Уравнение состояния провода в форме записи относительно напряжений: Расчет выполняется для анкерных пролетов различной длины, поэтому 2.1. В качестве исходных условий принимается нормативное сочетание климатических условий, соответствующее наибольшей механической нагрузке. Исходные условия – нормативное сочетание климатических условий (НСКУ) при Искомые условия – среднеэксплуатационные: Уравнение состояния провода в этом случае имеет следующий вид: Уравнение состояния провода через коэффициенты А и В: При При Расчет среднеэксплуатационных напряжений для каждой длины пролета выполняется итерационным методом Ньютона: Где k – номер текущей итерации. Расчет ведется до достижения заданной точности ξ =0, 1
При В качестве начального приближения среднеэксплуатационного напряжения принимается: Расчет для остальных длин пролетов сведен в таблицу 2.1.
Таблица 2.1.
2.2. В качестве исходных условий принимается нормативное сочетание климатических условий, соответствующее низшей температуре. Исходные условия – нормативное сочетание климатических условий при Искомые условия – среднеэксплуатационные: Уравнение состояния провода принимает вид: Коэффициенты: При При При В качестве начального приближения среднеэксплуатационного напряжения принимается:
Расчет для всех остальных длин пролетов сведен в таблицу 2.2. Таблица 2.2.
2.3. Зависимости среднеэксплуатационного напряжения в проводе от длины пролета.
Рис.2.3. Зависимости среднеэксплуатационного напряжения в проводе от длины пролета. Выбор определяющего по прочности провода нормативного сочетания климатических условий (НСКУ) осуществляется по правилу наименьших ординат кривых
2.4. Выбор определяющего по прочности провода НСКУ по методу критических пролетов. При
При
Так как Расчет значения Имеем 2.5. Выводы об определяющих по прочности провода НСКУ. На основании построенных зависимостей, видно: При При По [3] табл.8.23 для двухцепной свободностоящей стальной опоры П220-2 для IV района по гололеду верифицированная длина пролета
Вычислив критическую температуру, установить нормативное сочетание климатических условий наибольшего провисания проводов и рассчитать габаритный пролет; построить шаблон для расстановки опор по продольному профилю трассы ВЛ с соблюдением масштабов: по вертикали – 1: 500, по горизонтали – 1: 5000. 3.1. Вычисление приблизительного значения критической температуры воздуха по оценочной формуле. Оценочная формула: Производится сравнение критической температуры с высшей: Из сравнения следует, что Таким образом, габаритными климатическими условиями являются гололедные без ветра. 3.2. Расчет габаритного пролета. Из пункта 2 известно, что при выборе определяющего по прочности нормативного сочетания климатических условий следует ориентироваться на значение При При Так как точно не известно, к какому из двух интервалов принадлежит значение
3.2.1. Предположим, что Исходные условия: Искомые условия: Величина габаритного пролета определяется из уравнения: Уравнение состояния провода через коэффициенты: Решая биквадратное уравнение, получаем формулу для нахождения величины габаритного пролета: Из сравнения 3.2.2. Предположим, что Исходные условия: Искомые условия: Величина габаритного пролета определяется из уравнения: Уравнение состояния провода через коэффициенты: Решая биквадратное уравнение, получаем формулу для нахождения величины габаритного пролета:
3.2.3. Определение напряжения в низшей точке провода в габаритном пролете при габаритных климатических условиях. Уравнение состояния провода: Уравнение состояния провода через коэффициенты: Расчет ведется по итерационному методу Ньютона: Расчет выполняется до заданной точности В качестве начального приближения принимается значение допустимого напряжения при наибольшей нагрузке:
3.2.4. Вычисление габаритной стрелы провеса. 3.2.5. Проверка правильности расчета габаритного пролета.
3.2.6. Определение точного значения критической температуры воздуха. Погрешность при расчете критической температуры по оценочной формуле: Δ 3.3. Построение расстановочного шаблона. Шаблон строится на основании расчета ординат кривой наибольшего провисания провода (т.е. при габаритных климатических условиях). Значение абсциссы рассматривается в диапазоне Коэффициент шаблона: Уравнение кривой наибольшего провисания: Уравнение габаритной кривой: Где Уравнение земляной кривой: При Результаты расчета остальных ординат сведены в таблицу 3.3. Таблица 3.3.
При расстановке опор следует также учитывать, что длина пролета не должна превышать величины, допустимой по весовым и ветровым нагрузкам, на которые рассчитаны промежуточные опоры данного типа: Принимается допущение, что: Расстановочный шаблон с учетом ограничения
|