RU2602255C1 - Способ изготовления композитного модуля для опоры воздушной линии электропередачи - Google Patents

Способ изготовления композитного модуля для опоры воздушной линии электропередачи Download PDF

Info

Publication number
RU2602255C1
RU2602255C1 RU2015148499/03A RU2015148499A RU2602255C1 RU 2602255 C1 RU2602255 C1 RU 2602255C1 RU 2015148499/03 A RU2015148499/03 A RU 2015148499/03A RU 2015148499 A RU2015148499 A RU 2015148499A RU 2602255 C1 RU2602255 C1 RU 2602255C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composite material
mandrel
module
weight
resin
Prior art date
Application number
RU2015148499/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Николаевич Мельденберг
Алексей Кириллович Раннев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Общество с ограниченной ответственностью "Нанотехнологический центр композитов"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания", Общество с ограниченной ответственностью "Нанотехнологический центр композитов" filed Critical Открытое акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Priority to RU2015148499/03A priority Critical patent/RU2602255C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602255C1 publication Critical patent/RU2602255C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H12/00Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
    • E04H12/02Structures made of specified materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B21/00Methods or machines specially adapted for the production of tubular articles
    • B28B21/42Methods or machines specially adapted for the production of tubular articles by shaping on or against mandrels or like moulding surfaces
    • B28B21/48Methods or machines specially adapted for the production of tubular articles by shaping on or against mandrels or like moulding surfaces by wrapping, e.g. winding

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Moulding By Coating Moulds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетического строительства и может быть применено при изготовлении композитных опор для воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Технический результат - снижение материалоемкости композитной стойки опоры ЛЭП без усложнения ее монтажа. Способ изготовления модуля для стойки опоры воздушной линии электропередачи заключается в получении композитного материала путем пропитки армирующего наполнителя полимерным связующим, формировании многослойной стенки модуля из полученного композитного материала путем его послойной намотки на вращающуюся коническую оправку, при этом в процессе намотки варьируют число слоев намотанного композитного материала вдоль оси вращения конической оправки. 6 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области энергетического строительства и может быть применено при изготовлении композитных опор для воздушных линий электропередачи (ЛЭП).
Уровень техники
Известны способы изготовления модулей для опоры воздушной линии электропередачи, заключающиеся в получении композитного материала путем пропитки армирующего волокна полимерным связующим и формировании многослойной стенки модуля из полученного композитного материала путем его послойной намотки на вращающуюся коническую оправку [RU 2376432, RU 259206].
Недостаток технического решения по патенту [RU 259206] - избыточная материалоемкость, обусловленная тем, что толщина стенки изготавливаемого модуля (выбираемая, исходя из максимальных значений действующих на опору механических напряжений), и следовательно, ее прочностные свойства одинаковы вдоль модуля, в то время как действующие и расчетные механические напряжения, которым должна противостоять стойка опоры ЛЭП в условиях эксплуатации, меняются по высоте опоры с концентрацией на локальных участках.
В качестве прототипа выбрано решение по патенту [RU 2376432], в котором предлагается решить эту проблему путем сооружения стойки опоры из нескольких композитных модулей, стенки которых имеют различные прочностные характеристики. Недостаток прототипа - многомодульность стойки опоры, усложняющая ее монтаж и увеличивающая материалоемкость.
Сущность изобретения
Технический результат изобретения - снижение материалоемкости композитной стойки опоры ЛЭП, без усложнения ее монтажа.
Предметом изобретения является способ изготовления композитного модуля для стойки опоры воздушной линии электропередачи, заключающийся в получении композитного материала путем пропитки армирующего волокна полимерным связующим, формировании многослойной стенки модуля из полученного композитного материала путем его послойной намотки на вращающуюся коническую оправку, отличающийся тем, что в процессе намотки варьируют число слоев намотанного композитного материала вдоль оси вращения конической оправки.
Это позволяет изменять прочностные свойства стенки композитного модуля вдоль его продольной оси в соответствии с локальной концентрацией механических напряжений на стойке опоры (значения которых могут быть получены, например, расчетным путем) без увеличения числа модулей стойки и, тем самым, уменьшить материалоемкость стойки и упростить ее монтаж.
Изобретение имеет развития, относящиеся к частным случаям его осуществления, которые состоят в том, что:
- в процессе намотки композитного материала формируют зоны с постоянным числом его слоев вдоль продольной оси вращающейся оправки;
- в качестве армирующего наполнителя используют нити или ленту стеклоровинга;
- в качестве полимерного связующего используют композицию на основе полиэфирной смолы или эпоксидной смолы, или винилэфирной смолы, или эпоксивинилэфирной смолы в количестве 0,6÷0,7 от веса армирующего наполнителя, отвердитель в количестве (0,5÷1,5)% от веса смолы и ускоритель в количестве (0,04÷0,06)% от веса смолы;
- в процессе намотки ленты выполняют спирально-перекрестную укладку ее слоев под заданными углами к продольной оси вращающейся оправки;
- спирально-перекрестную укладку выполняют с формированием пакетов из слоев композитного материала, намотанных под углами ±(10÷15)°, (85÷90)° и ±(40÷50)° к продольной оси оправки;
- на композитный модуль наносят защитное покрытие из ингибитора горения, стабилизатора для защиты от ультрафиолетовых лучей в количестве 2% от веса ингибитора горения и отвердителя в количестве 0,3% от веса ингибитора горения.
Осуществление изобретения с учетом его развитии
На фиг. 1 представлен пример композитного модуля стойки опоры ЛЭП, изготовленного по предлагаемому способу. Модуль имеет форму полого усеченного конуса с узким торцом 1, широким торцом 2 и многослойной стенкой 3 из композитного материала.
Стенка 3 модуля имеет переменную толщину в направлении продольной оси модуля.
В примере выполнения модуля, представленном на фиг. 1, стенка 3 имеет восемь зон 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 различной толщины, внутри которых ее толщина постоянна (для упрощения чертежа на нем не отражены различия толщин стенки 3 в разных зонах).
Изготавливают модуль следующим образом.
Многослойную стенку 3 полого модуля формируют из композитного материала, получаемого путем пропитки армирующего наполнителя полимерным связующим, в процессе «мокрой» намотки на вращающуюся коническую оправку. Этот процесс, совмещающий пропитку армирующего наполнителя полимерным связующим и послойную намотку полученного материала на вращающуюся коническую оправку, иллюстрирует фиг. 2, на котором показаны:
12 - нити ровинга (армирующий наполнитель);
13 - пропиточная ванна с полимерным связующим;
14 -направляющие;
15 - вращающаяся коническая оправка.
Ванна 13 установлена на каретке (на фиг. 2 не показана), перемещающейся вдоль вращающейся оправки 15 по направляющим 14.
Нити 12, предварительно подсушенные горячим воздухом, собираются в прядь и поступают в ванну 13. После пропитки излишек связующего отжимается, прядь нитей натягивается.
В качестве полимерного связующего может быть использована композиция на основе полиэфирной смолы или эпоксидной смолы, или винилэфирной смолы, или эпоксивинилэфирной смолы в количестве 0,6÷0,7 от веса армирующего волокна, отвердителя в количестве (0,5÷1,5)% от веса смолы и ускорителя в количестве (0,04÷0,06)% от веса смолы.
Согласно заявляемому способу при намотке композитного материала варьируют число слоев намотанного композитного материала вдоль оси вращения оправки 15. При этом слои композитного материала могут быть уложены спирально-перекрестно под заданными углами к продольной оси вращающейся оправки.
Спирально-перекрестную укладку композитного материала в форме ленты 16 заданной толщины иллюстрирует фиг. 3.
Каретка 17 движется по направляющим 14. При этом лента 16 укладывается на оправку 15 с шагом h, который превышает ширину ленты в целое число раз, и под заданным углом α к продольной оси. За один проход каретки 14 формируется один спирально-перекрестный виток, закрывающий часть поверхности оправки 15. При следующем проходе каретки 17 лента 16 укладывается встык к ранее намотанной. Проходы повторяются до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность оправки 15 или часть поверхности оправки 15, соответствующая одной из зон 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и, таким образом, сформирован один слой композитного материала для всей стенки 3 или для данной зоны.
Для получения заданных толщин стенки 3 в зонах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 при намотке композитного материала варьируют число его слоев вдоль оси вращения оправки 15 в соответствии с предварительно рассчитанной зональной структурой слоев. При этом на всю поверхность оправки 15 наматывают слои, которые являются общими для всех зон, а на соответствующие части поверхности оправки 15 - дополнительные слои соответствующей зоны.
Меняя угол намотки слоев, можно получать различные прочностные характеристики в продольном и поперечном направлениях, исходя из действия главных напряжений от нагрузок на стойку опоры, и максимально использовать прочность нитей 12.
В частном случае осуществления заявляемого способа спирально-перекрестную укладку выполняют с формированием пакетов из слоев композитного материала, намотанных под углами ±(10÷15)°, (85÷90)° и ±(40÷50)° к продольной оси оправки 15.
Вид зональной структуры слоев для описываемого примера иллюстрирует следующая таблица, в которой для каждой зоны 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 указаны количество слоев композитного материала, намотанных под углами ±12 градусов, 88 градусов и ±45 градусов к продольной оси модуля, и общая толщина стенки 3 в данной зоне при толщине одного слоя 0,25 мм.
Figure 00000001
Изготовление композитного модуля по предлагаемому способу может быть осуществлено с использованием универсальной установки компании Pultrex Limited [http://www.rusnor.org/news/current/9911.htm], запрограммированной на получение соответствующей структуры слоев, определенной по результатам прочностных расчетов опоры ЛЭП.
На поверхность композитного модуля может быть нанесено защитное покрытие в виде композиции из ингибитора горения, стабилизатора для защиты от ультрафиолетовых лучей в количестве (1,0÷3,0) % от веса ингибитора горения и отвердителя в количестве (0,2÷0,4)% от веса ингибитора горения.

Claims (7)

1. Способ изготовления модуля для стойки опоры воздушной линии электропередачи, заключающийся в получении композитного материала путем пропитки армирующего наполнителя полимерным связующим, формировании многослойной стенки модуля из полученного композитного материала путем его послойной намотки на вращающуюся коническую оправку, отличающийся тем, что в процессе намотки варьируют число слоев намотанного композитного материала вдоль оси вращения конической оправки.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе намотки композитного материала формируют зоны с постоянным числом его слоев вдоль продольной оси вращающейся оправки.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве армирующего наполнителя используют нити или ленту стеклоровинга.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве полимерного связующего используют композицию на основе полиэфирной смолы, или эпоксидной смолы, или винилэфирной смолы, или эпоксивинилэфирной смолы в количестве 0,6÷0,7 от веса армирующего наполнителя, отвердитель в количестве 0,5÷1,5% от веса смолы и ускоритель в количестве 0,04÷0,06% от веса смолы.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе намотки ленты выполняют спирально-перекрестную укладку ее слоев под заданными углами к продольной оси вращающейся оправки.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что спирально-перекрестную укладку выполняют с формированием пакетов из слоев композитного материала, намотанных под углами ±(10÷45)°, (85÷90)° и ±(40÷50)° к продольной оси оправки.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на композитный модуль наносят защитное покрытие из ингибитора горения, стабилизатора для защиты от ультрафиолетовых лучей в количестве 2% от веса ингибитора горения и отвердителя в количестве 0,3% от веса ингибитора горения.
RU2015148499/03A 2015-11-11 2015-11-11 Способ изготовления композитного модуля для опоры воздушной линии электропередачи RU2602255C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148499/03A RU2602255C1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Способ изготовления композитного модуля для опоры воздушной линии электропередачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148499/03A RU2602255C1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Способ изготовления композитного модуля для опоры воздушной линии электропередачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2602255C1 true RU2602255C1 (ru) 2016-11-10

Family

ID=57278103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015148499/03A RU2602255C1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Способ изготовления композитного модуля для опоры воздушной линии электропередачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2602255C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109653585A (zh) * 2018-12-18 2019-04-19 汤姆森电气有限公司 一种高分子复合材料电杆及其制备方法
RU190601U1 (ru) * 2018-12-17 2019-07-04 Сергей Алексеевич Волков Опора из стекловолокна, выполненная методом намотки
RU2740963C1 (ru) * 2020-06-29 2021-01-22 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМАШ» Способ изготовления композитной полой оболочки
RU2756453C1 (ru) * 2020-08-14 2021-09-30 Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ "Эланор" Способ сборки мачты сборной конструкции

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3886024A (en) * 1972-10-12 1975-05-27 Whittaker Corp Thick-walled, fiber-reinforced composite structures and method of making same
RU13385U1 (ru) * 1999-01-13 2000-04-10 Егер Владимир Сергеевич Опоры воздушных лэп или канатных дорог
RU2234412C1 (ru) * 2003-08-14 2004-08-20 Колганов Валерий Иванович Способ изготовления изделия трубчатой формы с конусообразным участком и изделие трубчатой формы с конусообразным участком в виде оболочки сооружения или конструкции
RU2376432C2 (ru) * 2005-02-07 2009-12-20 Резин Системз Инк. Модульная мачта и способ ее сборки
RU138696U1 (ru) * 2013-07-31 2014-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний ЭФЭСК" Модульная стойка
RU2529206C1 (ru) * 2013-05-15 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Длинномерный силовой конструкционный элемент типа вертикальной колонны из полимерного композиционного материала

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3886024A (en) * 1972-10-12 1975-05-27 Whittaker Corp Thick-walled, fiber-reinforced composite structures and method of making same
RU13385U1 (ru) * 1999-01-13 2000-04-10 Егер Владимир Сергеевич Опоры воздушных лэп или канатных дорог
RU2234412C1 (ru) * 2003-08-14 2004-08-20 Колганов Валерий Иванович Способ изготовления изделия трубчатой формы с конусообразным участком и изделие трубчатой формы с конусообразным участком в виде оболочки сооружения или конструкции
RU2376432C2 (ru) * 2005-02-07 2009-12-20 Резин Системз Инк. Модульная мачта и способ ее сборки
RU2529206C1 (ru) * 2013-05-15 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Длинномерный силовой конструкционный элемент типа вертикальной колонны из полимерного композиционного материала
RU138696U1 (ru) * 2013-07-31 2014-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний ЭФЭСК" Модульная стойка

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190601U1 (ru) * 2018-12-17 2019-07-04 Сергей Алексеевич Волков Опора из стекловолокна, выполненная методом намотки
CN109653585A (zh) * 2018-12-18 2019-04-19 汤姆森电气有限公司 一种高分子复合材料电杆及其制备方法
CN109653585B (zh) * 2018-12-18 2021-04-02 汤姆森电气有限公司 一种高分子复合材料电杆及其制备方法
RU2740963C1 (ru) * 2020-06-29 2021-01-22 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМАШ» Способ изготовления композитной полой оболочки
RU2756453C1 (ru) * 2020-08-14 2021-09-30 Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ "Эланор" Способ сборки мачты сборной конструкции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2602255C1 (ru) Способ изготовления композитного модуля для опоры воздушной линии электропередачи
CA2760974C (en) Fiber composite material and method for production thereof
DK2361752T3 (en) Component-component fiber and process for producing same
WO2011113253A1 (zh) 一种复合材料三维织造成形方法
RU2016112169A (ru) Композитное волокно для армирования бетона
CN101752044A (zh) 特高压支柱复合绝缘子用芯棒及其制造方法
RU2417889C1 (ru) Технологическая линия для изготовления композитной арматуры
US7547371B2 (en) Composite architectural column
RU2647765C2 (ru) Многоосный решетчатый сетчатый материал
WO2013032416A2 (ru) Способ производства композитной арматуры и устройство для его осуществления
RU2547949C1 (ru) Способ изготовления подшипника скольжения
RU2324797C1 (ru) Стержень переменного сечения из композиционного материала
KR20120018473A (ko) 가공선
CN105735018A (zh) 一种防潮蚕丝绝缘绳的制作方法
RU2017118488A (ru) Композитная панель с ячеистой термореактивной матрицей, способ изготовления и структура для покрытия стенки, образованная соединением панелей
RU2643875C1 (ru) Композитные профильные элементы с сетчатой структурой (варианты)
RU162084U1 (ru) Стойка композитной опоры воздушной линии электропередачи
RU2641867C2 (ru) Способ изготовления композитного конструктивного элемента, композитный конструктивный элемент и ветроэнергетическая установка
RU138688U1 (ru) Траверса опоры линии электропередачи
RU2740963C1 (ru) Способ изготовления композитной полой оболочки
CN205502409U (zh) 屋顶下方片材及其制造设备和具有该屋顶下方片材的屋顶
CN104900320A (zh) 一种智慧能源用超柔性绞合型碳纤维复合芯及其制作方法
RU174375U1 (ru) Стеклопластиковая труба
CN113002080B (zh) 一种拉挤板
CN114589782B (zh) 一种基于竹展平板卷绕成型梁柱和梁柱制造方法