CN107655449A - 用于电力塔杆沉降监测装置及安装方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供用于电力塔杆沉降监测装置,包括薄钢片、胶水和应变片;所述应变片的检测面与薄钢片通过胶水粘接,应变片和薄钢片平行;本发明还提供用于塔杆地基沉降应力监测装置的安装方法;本发明提供的用于塔杆地基沉降监测装置及安装方法,能将应变片牢固地安装在电力塔杆上,使应变片不易脱落,且能保护应变片不受户外环境损害,保证了应变片监测的稳定性及增加了应变片的使用寿命。
Description
技术领域
本发明属于电网塔杆领域,尤其涉及用于电力塔杆沉降监测装置及安装方法。
背景技术
电网塔杆多由角钢或钢筋混凝土制成,是架空输电线路中用来支撑输电线的支撑物。在某些地段,受地质崩塌、滑坡与岩溶地面塌陷等影响,塔杆地基发生沉降,从而使塔形变形,或者在塔杆基础与护面之间出现明显裂缝等破坏,造成电塔出现力学失效现象,这时,需在塔杆的塔基沉降情况下做力模拟研究,建立有限元力学模型,分析塔杆上各角钢的应力分布情况,确定沉降塔杆上的薄弱构件,然后对这些薄弱点进行准确定位,以便在薄弱点角钢上安装应变片,实时监测塔杆的安全状况。
由于塔杆角钢常年暴露在户外,难免生锈,应变片不易安装,即便安装上去也经常掉落,而且应变片直接暴露在户外也容易出现损坏。
发明内容
本发明针对上述问题,提供用于电力塔杆沉降监测装置及安装方法,可牢靠地将应变片安装在塔杆角钢上,且能保护应变片不受外界环境侵扰。
本发明提供的用于电力塔杆沉降监测装置,其特征在于,包括薄钢片、胶水和应变片;所述应变片的检测面与薄钢片通过胶水粘接,应变片和薄钢片平行。
作为如上所述装置的进一步优化,还包括薄膜,所述薄膜将应变片完全覆盖住,薄膜的周边与薄钢片用胶水粘接。
本发明还提供用于电力塔杆沉降监测装置的安装方法,其特征在于,包括以下步骤:
A1:用砂纸将安装薄钢片处的角钢表面的锈蚀和油漆处理干净,露出金属面;
A2:利用夹子,将贴在薄钢片上应变片的引线和角钢用绝缘胶带绑好;
A3:清洁薄钢片安装面后,均匀涂抹胶水,将薄钢片贴在A1所述的金属面,同时注意保证薄钢片和角钢保持平行;
A4:用钢管大力加紧C形夹具将薄钢片和角钢牢牢固定住;
A5:将引线顺着角钢慢慢下放至地面,引致应变仪,对应应变仪的编号,用螺丝刀将引线与对应位置连接;
A6:打开应变检测软件,观察是否用信号输出;
A7:在应变片、薄钢片和引线的表面涂抹硅橡胶;
A8:待硅胶固化后,在整个薄钢片和应变片表面打膨化胶。
作为上述方法的进一步优化,步骤A5所述在将引线顺着角钢慢慢下放至地面过程中,每隔一定距离用夹子将引线夹在塔杆角钢上,并用绝缘胶带绑好,直到引线完全下放至地面。
作为上述方法的进一步优化,在步骤A5和步骤A6之间还设有步骤A51:核对检查接线。
作为上述方法的进一步优化,步骤A3所述胶水为9401胶水;步骤A7所述硅橡胶为703硅橡胶。
本发明的有益效果是:
本发明提供的用于电力塔杆地基沉降监测装置及安装方法,能将应变片牢固地安装在电力塔杆上,使应变片不易脱落,且能保护应变片不受户外环境损害,保证了应变片监测的稳定性及增加了应变片的使用寿命。
附图说明
图1是本发明用于电力塔杆地基沉降应力监测装置示意图;
其中,角钢1,薄钢片2,应变片3,C形夹具作用点4。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本发明作详细说明。
实施例一:
如图1所示,本发明提供的用于电力塔杆沉降监测装置,包括薄钢片2、胶水和应变片3;所述应变片3的检测面与薄钢片2通过胶水粘接,应变片3和薄钢片2平行;应变片3和薄钢片2平行,是为了得到角钢1轴向或者垂直方向的应变数据,避免因为角度不正造成采集数据误差,影响监测效果。
本发明还提供用于电力塔杆沉降监测装置的安装方法,其特征在于,包括以下步骤:
A1:用砂纸将安装薄钢片2处的角钢1表面的锈蚀和油漆处理干净,露出金属面;
A2:利用夹子,将贴在薄钢片2上应变片3的引线和角钢1用绝缘胶带绑好;
该步骤可以避免后续操作时不小心拉扯引线将应变片3扯坏;
A3:清洁薄钢片2安装面后,均匀涂抹胶水,将薄钢片2贴在A1所述的金属面,同时注意保证薄钢片2和角钢1保持平行;
薄钢片2和角钢1保持平行的原理和上述应变片3和薄钢片保持平行的原理相同,为了得到角钢1轴向或者垂直方向的应变数据,避免因为角度不正造成采集数据误差,影响监测效果;
作为优选,所述胶水可以选用9401胶水,9041胶水比常用的502胶水具有更强的粘性,尤其是该胶水干得很快,这样不用因为等胶水干而长时间按住薄钢片2和角钢1,增加薄钢片2滑移错位造成薄钢片2和角钢1不平行的风险;
A4:用钢管大力加紧C形夹具将薄钢片2和角钢3牢牢固定住;
该步骤在操作C形夹具拧紧的同时尽量不让薄钢片2滑动,C形夹具作用点4最好落在上应变片3的两侧部分的中心,使薄钢片2和角钢1粘贴地更牢,如图1所示;
A5:将引线顺着角钢慢慢下放至地面,引致应变仪,对应应变仪的编号,用螺丝刀将引线与对应位置连接;
由于某些需要安装应变片3的电力塔杆角钢位置较高,引线也会比较长,在将引线下放的过程中,可以线顺着角钢慢慢放下,如果有必要的时候,可以每隔一定距离用夹子将引线夹在塔杆角钢上,并用绝缘胶带绑好,直到引线完全下放至地面,当应变片较多时,这样做可以避免应变片线路错乱,方便查错;
需要说明的是,将引线与应变仪接好后,进行步骤6之前,最好做一下核对检查,如果引线接错可能导致测量的数据与分析所需数据不对等,从而造成分析出错,更有甚者,错误的接线可能导致应变片3测试时当场损坏;
A6:打开应变检测软件,观察是否用信号输出;
A7:在应变片3、薄钢片2和引线的表面涂抹硅橡胶;
优选的硅橡胶采用703硅橡胶耐水,尤其是耐盐水的效果比较好,且具有良好的密封效果,对于保护应变片3、薄钢片2和引线不受外界雨水侵害起到很好的作用。
A8:待硅胶固化后,在整个薄钢片2和应变片1表面打膨化胶;
膨化胶是在涂抹了硅橡胶的基础上做更进一步的防护,保护应变片不受户外环境损害。
实施例二:
在实施例一所述的用于电力塔杆地基沉降应力监测装置上做了进一步优化,在应变片3上盖上一层薄膜,薄膜将应变片3完全覆盖住,薄膜可以起到适当保护应变片3的作用,降低应变片3短路失效等风险,薄膜的周边与薄钢片2用胶水粘接。
薄膜可以选用透明的聚乙烯薄膜,该薄膜的防潮、透湿性小,较为适合用于本装置。
对应的实施例二所述装置的安装方法与实施例一所述安装方法不同之处在于步骤A7与A8,用以下A7’与A8’分别代替上述A7与A8:
A7’:在薄膜、薄钢片2和引线的表面涂抹硅橡胶;
A8’:待硅胶固化后,在整个薄钢片2和薄膜表面打膨化胶。
使用薄膜还有其它的益处,例如说,可以避免应变片和硅橡胶的直接接触,使应变片3有回收利用的可能。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。
Claims (6)
1.用于电力塔杆沉降监测装置,其特征在于,包括薄钢片、胶水和应变片;所述应变片的检测面与薄钢片通过胶水粘接,应变片和薄钢片平行。
2.根据权利要求1所述用于电力塔杆沉降监测装置,其特征在于,还包括薄膜,所述薄膜将应变片完全覆盖住,薄膜的周边与薄钢片用胶水粘接。
3.根据权利要求1所述的用于电力塔杆沉降监测装置的安装方法,其特征在于,包括以下步骤:
A1:用砂纸将安装薄钢片处的角钢表面的锈蚀和油漆处理干净,露出金属面;
A2:利用夹子,将贴在薄钢片上应变片的引线和角钢用绝缘胶带绑好;
A3:清洁薄钢片安装面后,均匀涂抹胶水,将薄钢片贴在步骤A1所述的金属面,同时注意保证薄钢片和角钢保持平行;
A4:用钢管大力加紧C形夹具将薄钢片和角钢牢牢固定住;
A5:将引线顺着角钢慢慢下放至地面,引致应变仪,对应应变仪的编号,用螺丝刀将引线与对应位置连接;
A6:打开应变检测软件,观察是否有信号输出;
A7:在应变片、薄钢片和引线的表面涂抹硅橡胶;
A8:待硅胶固化后,在整个薄钢片和应变片表面打膨化胶。
4.根据权利要求3所述用于电力塔杆沉降监测装置的安装方法,其特征在于,步骤A5所述在将引线顺着角钢慢慢下放至地面过程中,每隔一定距离用夹子将引线夹在塔杆角钢上,并用绝缘胶带绑好,直到引线完全下放至地面。
5.根据权利要求3所述用于电力塔杆沉降监测装置的安装方法,其特征在于,在步骤A5和步骤A6之间还设有步骤A51:核对检查接线。
6.根据权利要求3所述用于电力塔杆沉降监测装置的安装方法,其特征在于,步骤A3所述胶水为9401胶水;步骤A7所述硅橡胶为703硅橡胶。
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