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输电线路设计—杆塔设计
6、铁塔图纸识图 A 图纸组成:总图 材料汇总表 各分段结构图(正面 侧面 剖面图 大样图 塔脚结构图) B 图例: 总图例 分段结构图例 总图例 分段结构图例 7、标准设计图纸的应用 标准化设计目的和意义 1)实现标准化、规范化; 2)合理控制工程投资; 3)提交设计效率,方便施工和运行维护; 4)缩短工期建设周期; 5)提高闲置物资利用; 6)体现形象。 设计要点 1)模块化结构设计,灵活、适用、经济; 2)统一设计原则、优化结构设计,统一命名规则; 3)采用先进的杆塔规划方案,提高杆塔利用率,体现绿色设计; 4)落实各种反措措施,适当提高防污、防雷要求,统一脚钉、爬梯、休息平台设置原则,方便运行维护; 模块划分及命名规定 模块划分及命名规定 典型图 典型图 典型图 典型图 输电线路设计 杆塔设计 1、杆塔型式 2、杆塔荷载 3、杆塔材料与构件形式 4、铁塔的基本计算方法 介绍 5、铁塔的变形 6、铁塔图纸识图 7、标准设计图纸的应用 按照杆塔的构件材料分类 A 钢筋混凝土电杆 B 铁塔 拉线铁塔 自立式铁塔 钢管杆 1、杆塔型式 杆塔按其受力性质 A 悬垂型: 悬垂直线塔 悬垂转角塔 B 耐张型: 耐张直线、 耐张转角 终端杆塔 杆塔按其回路数分 A 单回路 B 双回路 C 多回路杆塔 单回路导线既可水平排列,也可三角排列或垂直排列,水平排列方式可降低杆塔高度,三角排列方式可减小线路走廊宽度;双回路和多回路杆塔导线一般按垂直排列,必要时可考虑水平和垂直组合方式排列,但在覆冰地区,要考虑相邻垂直相间保持一定的水平偏移。 各种塔形简图 荷载分类 A 永久荷载: 导线及地线、绝缘子及其附件、杆塔结构、各种固定设备、基础、以及土石方等的重力荷载;拉线或纤绳的初始张力,土压力及预应力等荷载 B 可变荷载: 风和冰(雪)荷载;导线、地线及拉线 的张力;安装检修的各种附加荷载;结构变形引起的次生荷载以及各种振动动力荷载。 2、杆塔荷载 杆塔荷载的来源 1)杆塔自重与杆塔自身的风荷载。 2)杆塔起着架空支持电线(导线与地线简称)的作用,作用在电线上的所有荷载都要通过电线挂点传给杆塔。如电线 重量、电线覆冰荷载、电线风荷载、电线不平衡张力(包括电线转角张力)、温度变化引起的电线张力变化、事故断线引起的张力变化、防振锤和重锤的重量等。 3)架线施工时紧线、锚线、挂线、吊线引起的荷载。 4)绝缘子串的重力荷载与风荷载也要传给杆塔。 5)杆塔组立时所发生的施工荷载。 6)拉线结构的永久拉线荷载。 7)地震荷载与电线舞动产生的荷载。 8)其他不可预见的或偶然荷载。 荷载作用方向 1)杆塔荷载一般分解为: 横向荷载:风荷载、角度力等纵向荷载:风荷载、纵向张力差等垂直荷载:自重、附加荷载等。 2)风荷载的计算方向: 悬垂型杆塔应计算与铁塔线路方向轴线成0?、45?(或60?)及90?的三种基本风速的风向;一般耐张型杆塔可只计算90?一个风向;终端杆塔除计算90?风向外,还需计算0?风向;悬垂转角杆塔和小角度耐张转角杆塔还应考虑与导、地线张力的横向分力相反的风向;特殊杆塔应计算最不利风向。 荷载组合 各类杆塔在设计时均考虑: 正常运行情况 断线(含分裂导线时纵向不平衡张力)情况 安装情况下的荷载组合 必要时尚应验算地震等稀有情况 正常运行情况荷载组合 A 基本风速、无冰、未断线(包括最小垂直荷载和最大水平荷载组合)。 B 最大覆冰、相应风速及气温、未断线。位于15mm冰区、相对高差较大、连续上下山等局部地段的铁塔,必要时覆冰工况应按每相导线和每根地线同时作用纵向不平衡张力进行计算,导线不平衡张力取最大使用张力的10~15%,地线取最大使用张力的20%~25%。 C 最低气温、无冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔)。 悬垂型杆塔的断线组合 (1)断导线(含分裂导线的纵向不平衡张力)情况 A 三回路及以下杆塔:单导线时,断任意一根导线;分裂导线时,任意一相有不平衡张力、地线未断、无风、无冰。 B 四回路及以上杆塔:单导线时,断任意三根导线;分裂导线时,任意三相导线有不平衡张力。断线张力或纵向不平衡张力仍按单回路和双回路杆塔的规定选用。地线未断、无风、无冰。 (2)地线不平衡张力情况 不论带多少回路的杆塔,任意一根地线有不平衡张力,导线未断、无冰、无风。 耐张型杆塔的断线组合 (1) 断导线 A 三回路及以下杆塔:在同一档内断任意两相导线(终端杆塔还应考虑作用一相或两相导线的不利情况)、地线未断、无冰、无风。 B 四回路及以上杆塔:在同一档内断任意三相导线(终
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