CN113032878B - 一种可修复铁塔防冰减灾设计方法 - Google Patents
一种可修复铁塔防冰减灾设计方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113032878B CN113032878B CN202110314728.1A CN202110314728A CN113032878B CN 113032878 B CN113032878 B CN 113032878B CN 202110314728 A CN202110314728 A CN 202110314728A CN 113032878 B CN113032878 B CN 113032878B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- bearing capacity
- bone
- section
- iron tower
- angle steel
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F30/00—Computer-aided design [CAD]
- G06F30/10—Geometric CAD
- G06F30/13—Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Geometry (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Mathematical Optimization (AREA)
- Computational Mathematics (AREA)
- Architecture (AREA)
- Mathematical Analysis (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Evolutionary Computation (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Suspension Of Electric Lines Or Cables (AREA)
- Electric Cable Installation (AREA)
Abstract
本发明公开了一种可修复铁塔防冰减灾设计方法,它包括:计算铁塔正常使用工况组合下的电气荷载效应;根据电气荷载效应计算出铁塔每一根组成构件内力;确定角钢规格及螺栓规格及个数;根据角钢构件选材截面尺寸对地线支架及导线横担主材角钢进行骨型削弱截面尺寸设计;对骨型削弱截面进行正常使用工况下承载能力复核;对骨型削弱截面处承载能力与节点板连接处螺栓承载能力进行比较,若骨型削弱截面处承载能力小于节点板连接处螺栓承载能力,则设计结束;若不满足,则增加节点板连接处螺栓个数,确保节点板连接处螺栓承载能力大于骨型削弱截面处承载能力;解决了铁搭在冬季因覆冰超载或脱冰跳跃而导致整个铁塔发生倒塌等问题。
Description
技术领域
本发明属于输电线路铁塔防冰技术领域;尤其涉及一种可修复铁塔防冰减灾设计方法。
背景技术
输电线路严重覆冰倒塔对电网及社会造成巨大影响。电压等级比较高的线路若发生倒塔事故影响范围巨大,同时因为输电线路走线多在山区,地势险峻,交通不便,山区海拔较高进而导致线路覆冰较重,冬季因覆冰超载或脱冰跳跃而导致整个铁塔发生倒塌,基础发生破坏的现象时有发生,当铁塔整体破坏或基础受损后,需要重新寻找立塔位置,原塔彻底报废,抢修恢复工作开展缓慢,费时费力。
发明内容
本发明要解决的技术问题:提供一种可修复铁塔防冰减灾设计方法,以解决现有技术的输电线路铁搭在冬季因覆冰超载或脱冰跳跃而导致整个铁塔发生倒塌,基础发生破坏的现象时有发生,当铁塔整体破坏或基础受损后,需要重新寻找立塔位置,原塔彻底报废,抢修恢复工作开展缓慢,费时费力等技术问题。
本发明技术方案:
一种可修复铁塔防冰减灾设计方法,它包括:
步骤1、计算铁塔正常使用工况组合下的电气荷载效应;
步骤2、根据电气荷载效应,按照空间桁架模型及结构力学计算方法计算出铁塔每一根组成构件内力;
步骤3、根据构件内力按照未削弱截面对铁塔每一根构件进行选材及螺栓承载能力计算,确定角钢规格及螺栓规格及个数;
步骤4、根据角钢构件选材截面尺寸对地线支架及导线横担主材角钢进行骨型削弱截面尺寸设计;
步骤5、对地线支架及导线横担主材角钢的骨型削弱截面进行正常使用工况下承载能力复核,若复核结果满足要求,则进行步骤6,若不满足要求,则重复步骤3和步骤4;
步骤6、对地线支架及导线横担主材角钢的骨型削弱截面处承载能力与节点板连接处螺栓承载能力进行比较,若骨型削弱截面处承载能力小于节点板连接处螺栓承载能力,则设计结束;若不满足,则增加节点板连接处螺栓个数,确保节点板连接处螺栓承载能力大于骨型削弱截面处承载能力。
步骤1所述计算铁塔正常使用工况组合下的电气荷载效应的方法为:根据《重冰架空线路设计技术规程》(DL/T 5440-2009)、《架空输电线路荷载规范》(DL/T 5551-2018)中计算原则及计算公式,计算出铁塔正常使用工况组合下的电气荷载效应,所述正常使用工况包括大风工况、正常覆冰工况、不均匀覆冰工况、安装工况和检修工况。
步骤3所述确定角钢规格及螺栓规格及个数的方法为:角钢规格选材及螺栓个数计算按照《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)和《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2018)执行。
步骤4所述进行骨型削弱截面尺寸设计时满足下列公式要求:
a=(0.5~0.75)bf
b=(0.65~0.85)bf
c=(0.10~0.125)bf
r=(c2+b2)/4c
式中:bf为角钢肢宽、a为节点板端头至骨型削弱段起始点距离、b为骨型削弱段长度、c为骨型削弱段深度、r为骨型削弱段切割半径。
步骤5所述对地线支架及导线横担主材角钢的骨型削弱截面进行正常使用工况下承载能力复核的方法为:对骨型削弱截面按照《钢结构设计标准》(GB50017-2017)和《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2018)要求进行正常使用工况下承载能力复核;承载能力复核时,根据构件内力对骨型削弱截面处进行轴心受拉、轴心受压净截面承载能力验算,削弱截面处承载能力需满足正常使用工况组合使用要求。
骨型削弱截面的加工采用自动切割方式,切割后镀锌防腐。
地线支架下平面受压节点板设置有加劲肋,导线横担下平面受压节点板设置有外贴角钢。
地线支架和导线横担通过节点板与塔身固定连接。
铁塔所有构件采用镀锌工艺防腐。
本发明的有益效果:
本发明与常规的铁塔设计方式相比,本发明提出了一种可修复性的铁塔防冰减灾设计办法,在冬季线路覆冰超载时,随着冰荷载及导地线张力的增大,传递至铁塔上的作用也随之增大,但是由于骨型角钢的使用,在地线支架、导线横担与塔身连接处可形成较薄弱环节,随着荷载作用的增大,骨型削弱处可优先破坏,并通过地线支架、导线横担变形破坏达到耗能目的,能有有效耗散掉线路脱冰而产生的动能,进而避免铁塔整体变形破坏,甚至危害铁塔基础。同时地线支架及导线横担具备易于修复、方便更换的特性,在冬季因覆冰超载而导致铁塔破坏后能够重新加工安装,快速抢修,恢复供电;解决了现有技术的输电线路铁搭在冬季因覆冰超载或脱冰跳跃而导致整个铁塔发生倒塌,基础发生破坏的现象时有发生,当铁塔整体破坏或基础受损后,需要重新寻找立塔位置,原塔彻底报废,抢修恢复工作开展缓慢,费时费力等技术问题。
附图说明
图1为铁塔立面布置图;
1为塔身,2为地线支架,3为导线横担;
图2为地线支架主视图;
4为骨型角钢主材,5为节点板,6为加劲板,8为螺栓,9为骨型切割部位
图3为导线横担主视图;
4为骨型角钢主材,5为节点板,7为外贴角钢,8为螺栓,9为骨型切割部位;
图4为骨型削弱截面切割示意图;
4为骨型角钢主材,5为节点板,a为节点板端头至骨型削弱段起始点距离,c为骨型削弱段长度,c为骨型虚弱段深度,d为骨型削弱段切割半径。
具体实施方式
塔身1,由角钢构件组成,与地线支架、导线横担构成完整铁塔;铁塔塔身为铁塔主体部分,若塔身发生破坏,则难以进行修复,需重新组立新塔。
地线支架2,由角钢构件组成,分为主材、斜材、辅助材料,通过螺栓及节点板与塔身连接;输电电路地线连接于地线支架上,并且通过地线支架将地线荷载传递与塔身。
导线横担3,由角钢构件组成,分为主材、斜材、辅助材料,通过螺栓及节点板与塔身连接。输电电路导线连接于导线横担上,并且通过导线横担将导线荷载传递与塔身。其中地线支架、导线横担为便于拆卸、重新加工组装部分,为铁塔破坏后易于修复部分。
在铁塔设计时,包括步骤如下:
步骤1,根据《重冰架空线路设计技术规程》(DL/T 5440-2009)、《架空输电线路荷载规范》(DL/T 5551-2018)中计算原则及计算公式,计算出铁塔正常使用工况组合下的电气荷载效应,其所述包括大风工况、正常覆冰工况、不均匀覆冰工况、安装工况,检修工况。
步骤2,根据步骤1所得电气荷载效应,按照空间桁架模型及结构力学计算方法计算出铁塔每一根组成构件内力。
步骤3,根据构件内力按照未削弱截面且对铁塔每一根构件进行选材及螺栓承载能力计算,确定角钢规格及螺栓规格及个数。其中构件选材及螺栓个数计算需按照《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)、《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2018)中执行。
步骤4,根据角钢构件选材截面尺寸对地线支架及导线横担主材角钢骨型削弱截面进行尺寸设计。其中,骨型削弱段尺寸设计需满足下列公式要求:
a=(0.5~0.75)bf
b=(0.65~0.85)bf
c=(0.10~0.125)bf
r=(c2+b2)/4c
式中:bf-角钢肢宽
a-节点板端头至骨型削弱段起始点距离、
b-骨型削弱段长度
c-骨型削弱段深度
r-骨型削弱段切割半径
骨型削弱截面尺寸设计时满足上述公式要求,
节点板端头至骨型削弱段起始点距离的计算目的是为了保证削弱截面破坏点距离节点板有一定的安全距离,确保破坏时不损伤节点板。
骨型削弱段长度的计算目的:确保达到截面削弱效果,同时又满足正常使用工况下受力要求。
骨型削弱段深度计算的目的:确保达到截面削弱效果,同时又满足正常使用工况下受力要求。
骨型削弱段切割半径的计算目的:控制切割弧度尺寸,减小因切割导致应力集中,确保构件刚度变化平缓。
步骤5,对骨型削弱截面按照《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)、《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2018)中要求进行正常使用工况下承载能力复核,若复核结果满足要求,则进行步骤6,若不满足要求,则重复步骤3。其中,承载能力复核需根据构件内力对骨型削弱截面处进行轴心受拉、轴心受压净截面承载能力验算,削弱截面处承载能力需满足正常使用工况组合使用要求。
步骤6,骨型削弱截面处承载能力与节点板连接处螺栓承载能力按照《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)、《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2018)中要求进行比较,若骨型削弱截面处承载能力小于节点板连接处螺栓承载能力,则设计结束。若不满足,则需增加节点板连接处螺栓个数,需确保节点板连接处螺栓承载能力大于骨型削弱截面处承载能力。
铁塔加工制造阶段,需满足下列要求。
1、骨型削弱段加工时应采用自动切割方式,加工应在工厂进行,切割后需镀锌防腐。
2、地线支架下平面受压节点板需设置加劲肋,导线横担下平面受压节点板需设置外贴角钢,用以加强节点板平面外刚度,达到强节点连接的目的,用以确达到因覆冰超载或脱冰跳跃时,破坏截面为骨型削弱处的目的。
3、铁塔所有构件均需采用镀锌工艺进行防腐。
Claims (8)
1.一种可修复铁塔防冰减灾设计方法,它包括:
步骤1、计算铁塔正常使用工况组合下的电气荷载效应;
步骤2、根据电气荷载效应,按照空间桁架模型及结构力学计算方法计算出铁塔每一根组成构件内力;
步骤3、根据构件内力按照未削弱截面对铁塔每一根构件进行选材及螺栓承载能力计算,确定角钢规格及螺栓规格及个数;
步骤4、根据角钢构件选材截面尺寸对地线支架及导线横担主材角钢进行骨型削弱截面尺寸设计;
步骤4所述进行骨型削弱截面尺寸设计时满足下列公式要求:
a=(0.5~0.75)bf
b=(0.65~0.85)bf
c=(0.10~0.125)bf
r=(c2+b2)/4c
式中:bf为角钢肢宽、a为节点板端头至骨型削弱段起始点距离、b为骨型削弱段长度、c为骨型削弱段深度、r为骨型削弱段切割半径;
步骤5、对地线支架及导线横担主材角钢的骨型削弱截面进行正常使用工况下承载能力复核,若复核结果满足要求,则进行步骤6,若不满足要求,则重复步骤3和步骤4;
步骤6、对地线支架及导线横担主材角钢的骨型削弱截面处承载能力与节点板连接处螺栓承载能力进行比较,若骨型削弱截面处承载能力小于节点板连接处螺栓承载能力,则设计结束;若不满足,则增加节点板连接处螺栓个数,确保节点板连接处螺栓承载能力大于骨型削弱截面处承载能力。
2.根据权利要求1所述的一种可修复铁塔防冰减灾设计方法,其特征在于:步骤1所述计算铁塔正常使用工况组合下的电气荷载效应的方法为:根据《重冰架空线路设计技术规程》DL/T 5440-2009、《架空输电线路荷载规范》DL/T 5551-2018中计算原则及计算公式,计算出铁塔正常使用工况组合下的电气荷载效应,所述正常使用工况包括大风工况、正常覆冰工况、不均匀覆冰工况、安装工况和检修工况。
3.根据权利要求1所述的一种可修复铁塔防冰减灾设计方法,其特征在于:步骤3所述确定角钢规格及螺栓规格及个数的方法为:角钢规格选材及螺栓个数计算按照《钢结构设计标准》GB 50017-2017和《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T 5154-2018执行。
4.根据权利要求1所述的一种可修复铁塔防冰减灾设计方法,其特征在于:步骤5所述对地线支架及导线横担主材角钢的骨型削弱截面进行正常使用工况下承载能力复核的方法为:对骨型削弱截面按照《钢结构设计标准》GB 50017-2017和《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T 5154-2018要求进行正常使用工况下承载能力复核;承载能力复核时,根据构件内力对骨型削弱截面处进行轴心受拉和轴心受压净截面承载能力验算,削弱截面处承载能力需满足正常使用工况组合使用要求。
5.根据权利要求1所述的一种可修复铁塔防冰减灾设计方法,其特征在于:骨型削弱截面的加工采用自动切割方式,切割后镀锌防腐。
6.根据权利要求1所述的一种可修复铁塔防冰减灾设计方法,其特征在于:地线支架下平面受压节点板设置有加劲肋,导线横担下平面受压节点板设置有外贴角钢。
7.根据权利要求1所述的一种可修复铁塔防冰减灾设计方法,其特征在于:地线支架和导线横担通过节点板与塔身固定连接。
8.根据权利要求1所述的一种可修复铁塔防冰减灾设计方法,其特征在于:铁塔所有构件采用镀锌工艺防腐。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110314728.1A CN113032878B (zh) | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 一种可修复铁塔防冰减灾设计方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110314728.1A CN113032878B (zh) | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 一种可修复铁塔防冰减灾设计方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113032878A CN113032878A (zh) | 2021-06-25 |
CN113032878B true CN113032878B (zh) | 2023-06-02 |
Family
ID=76473564
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110314728.1A Active CN113032878B (zh) | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 一种可修复铁塔防冰减灾设计方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN113032878B (zh) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113982358A (zh) * | 2021-11-09 | 2022-01-28 | 贵州电网有限责任公司 | 一种夹具式老旧线路铁塔提高覆冰扭转刚度改造办法 |
CN114016802A (zh) * | 2021-11-12 | 2022-02-08 | 贵州电网有限责任公司 | 一种双肢传力提升铁塔构件承载能力加固改造办法 |
CN114016803B (zh) * | 2021-11-12 | 2023-07-18 | 贵州电网有限责任公司 | 一种外贴板式老旧线路铁塔提高净截面强度加固办法 |
CN114033235B (zh) * | 2021-11-12 | 2023-09-01 | 贵州电网有限责任公司 | 一种外背角钢提高老旧铁塔净截面强度及稳定性加固办法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102663215A (zh) * | 2012-05-14 | 2012-09-12 | 重庆大学 | 架空输电线路塔-线耦合体系抗冰能力的评估方法 |
CN110108464A (zh) * | 2019-05-19 | 2019-08-09 | 北京工业大学 | 一种狗骨式削弱支撑结构试验机减振装置 |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7921005B2 (en) * | 2006-12-28 | 2011-04-05 | 3M Innovative Properties Company | Method for selecting conductors of an overhead power transmission line |
CN101781937B (zh) * | 2010-03-11 | 2011-05-25 | 同济大学 | 既有输电塔抗冰加固改造方法 |
CN101852022B (zh) * | 2010-05-10 | 2012-07-18 | 中国电力科学研究院 | 一种输电角钢铁塔加固方法 |
CN102930103B (zh) * | 2012-11-01 | 2015-07-15 | 武汉大学 | 一种基于有限元力学分析的杆塔薄弱构件定位方法 |
CN203891547U (zh) * | 2013-12-15 | 2014-10-22 | 河南省电力勘测设计院 | 一种钢管混凝土铁塔节点结构 |
CN104091032B (zh) * | 2014-07-24 | 2017-03-15 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 重冰区同塔双回路输电线路设计方法 |
CN105275247B (zh) * | 2014-07-25 | 2018-03-30 | 国家电网公司 | 一种输电铁塔主材连接强度的确定方法 |
CN204243690U (zh) * | 2014-11-20 | 2015-04-01 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 一种高压架空输电线路的固定式重锤结构 |
CN106703498A (zh) * | 2015-11-12 | 2017-05-24 | 中国电力科学研究院 | 一种输电线路角钢塔单双角钢过渡节点设计方法 |
CN105298202B (zh) * | 2015-11-27 | 2017-10-17 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种输电铁塔地线支架角钢屈曲监控方法和监控系统 |
CN109194351A (zh) * | 2017-06-19 | 2019-01-11 | 陕西秦能电力科技股份有限公司 | 一种铁塔通讯装置 |
CN108978863B (zh) * | 2018-09-11 | 2021-03-16 | 青岛理工大学 | 一种梁下翼缘采用耗能拼接板的装配式梁柱节点的设计制作方法 |
CN110190550A (zh) * | 2018-11-02 | 2019-08-30 | 衢州光明电力投资集团有限公司赋腾科技分公司 | 一种模块式空配电线路的设计制配方法 |
CN110378066B (zh) * | 2019-07-29 | 2023-06-09 | 贵州电网有限责任公司 | 一种耐张塔输电线路覆冰厚度计算方法 |
CN110837672B (zh) * | 2019-11-15 | 2022-07-19 | 国网湖南省电力有限公司 | 一种取消地线后输电线路铁塔的设计方法 |
CN112084555A (zh) * | 2020-08-11 | 2020-12-15 | 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 | 钢管塔环向加劲肋真型试验数据节点环板承载力计算方法 |
CN217400505U (zh) * | 2022-02-24 | 2022-09-09 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 一种用于铁塔角钢加强的y型夹具 |
-
2021
- 2021-03-24 CN CN202110314728.1A patent/CN113032878B/zh active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102663215A (zh) * | 2012-05-14 | 2012-09-12 | 重庆大学 | 架空输电线路塔-线耦合体系抗冰能力的评估方法 |
CN110108464A (zh) * | 2019-05-19 | 2019-08-09 | 北京工业大学 | 一种狗骨式削弱支撑结构试验机减振装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN113032878A (zh) | 2021-06-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN113032878B (zh) | 一种可修复铁塔防冰减灾设计方法 | |
CN201172984Y (zh) | 砼电杆组合保护架 | |
CN105019354B (zh) | 一种模数式防落梁伸缩缝装置的安装方法 | |
CN110416954A (zh) | 一种输电线路铁塔舞动减震装置 | |
CN208088219U (zh) | 一种铁轨除冰除雪设备 | |
CN204899362U (zh) | 快速抢修塔系统 | |
CN202090666U (zh) | 一种老旧线路输电塔主材加固装置 | |
CN213204240U (zh) | 一种适用于三管塔和四管塔的塔脚加固装置 | |
CN213584923U (zh) | 一种耐张双串绝缘子更换辅助工具 | |
CN206148848U (zh) | 一种大吨位带电导线的提升装置 | |
CN210315345U (zh) | 装配式桥梁桥墩防撞装置 | |
CN219261911U (zh) | 一种便于主材更换的铁塔塔脚 | |
CN101670988A (zh) | 配电网架空线路用吊装工具 | |
CN202840371U (zh) | 便携式停电更换耐张导线防震锤工具 | |
CN113471917B (zh) | 一种基于横向扭矩抑制架空地线脱冰跳跃的方法 | |
CN211054969U (zh) | 一种补偿滑轮防偏磨装置及接触网滑轮补偿装置 | |
CN212503645U (zh) | 一种塔架钢结构吊装用吊耳 | |
CN209098084U (zh) | 输电线路检修及施工安装地线提升装置 | |
CN211183318U (zh) | 一种输电线路铁塔舞动减震装置 | |
CN201473241U (zh) | 配电网架空线路用吊装工具 | |
CN105932602B (zh) | 三相导线带电提升器及采用该提升器更换绝缘子的方法 | |
CN208415635U (zh) | 用于分布式光伏屋面的檩条加固的隅撑装置 | |
CN104863491A (zh) | 一种钢管杆用双管带护笼的爬梯 | |
CN204703736U (zh) | 一种钢管杆用双管带护笼的爬梯 | |
CN111502385A (zh) | 一种35kV单回路紧凑型高强电杆 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |