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2014年8月 第42卷 第4期(总第233期) 吉 林 电 力 JilinElectricPower Aug.2014 Vol.42 No.4 (Ser.No.233) 中美输电线路规范风荷载计算比较 WindLoadCalculationComparisonBetweenChineseandAmericanCodes 李 鑫1,任玉会2 (1.东北电力设计院,长春 130021;2.吉林省电力勘测设计院,长春 130022) 摘 要 :从工程实际出发 ,结 合风荷载计算参数的取值 ,对 美 国 ASCE74—2009GuidelinesforElectricalTransmis- sionLineStructuralLoading和 我国 GB50545—2010《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》的 风荷载计算进行 了比较和分析 ,得 出了 2种规范取值的相同点和不同点 :在基本风速的定义上 基本相同 ,仅在时距的取值上存在着 不同 ;均采用风振系数乘以平均风荷载的方法 ;GB50545—2010的风荷载调整系数与 ASCE74—2009的 阵风响应 系数基本相当 ;在 0°和 90°下风荷载计算方法基本相同 ,角度风的风荷载计算方法不同 ;在 铁 塔 小 于 60 m 时 ,两 个 标准中风压高度变化系数的计算高度不同 ;两个标准体型系数差别较大 ;此 外 ,对 山区地形 2 个标准也不一样 ;GB 50545—2010按照不同的覆冰厚规定了不同的风荷载增大系数 ,而 ASCE74—2009中并没有与此相关的系数 。 关键词 :规 范 ;输 电线路 ;风 荷载 ;对 比 中图分类号 :TM744 文献标志码 :B 文章编号 :1009-5306(2014)04-0005-04 近年来,越来 越多的国内设计院参与了国外输 电线 路 工 程 的 设 计 工 作。 美 国 ASCE 74—2009 Guidelinesfor ElectricalTransmission LineStruc- turalLoading作为国 际 通 用 的 主 流 规 范 之 一,被 越 来越多的涉 外 工 程 所 要 求 和 采 用,而 ASCE 与 GB 50545—2010《110kV~750kV 架 空 输 电 线 路 设 计 规范》在风荷载 计算上存在较大的差异。 面对越来 越多的涉外工程设计的需求 ,了解、熟悉并掌握美国 规范及其与中国规范的异同 ,对于 在涉外工程中更 好地采用美国规范进行设计很有必要。风荷载作为 输电线路工程设计中关键的荷载之一 ,对 工程安全 可靠、经济合理至关重要 ,因此正确理解各标准的计 算方法 十 分 必 要。 本 文 从 工 程 实 际 出 发,对 美 国 ASCE74—2009和我 国 GB50545—2010 的风荷载 计算进行比较和分析。 1 风荷载计算公式 GB50545—2010中的杆塔风荷载计算公式为 : Ws=W0μzμsB2Asβz (1) 式中:Ws 为 杆塔风荷载标准值;W0 为 基 准 风 压 标 准值;μz 为风压 高 度 变 化 系 数;μs 为构件的体型系 数;B2 为杆塔构件覆冰风荷载增大系数;As 为迎风 面构件的投影 面 积 计 算 值 ;η 为 塔 架 背 风 面 荷 载 降 低系数;βz 为杆塔风荷载调整系数。 ASCE74—2009 中 输 电 线 路结构的设计风荷 载为: 50F=γwQKzKztv2 GGfA (2) 式中:F 为风方 向 的 风 荷 载;γw 为 重 现 期 荷 载 调 整 系数;Q 为空气密度常数 ;Kz 为风压高度变化系数; Kzt为 地形影响系数;v50 为 50 年重现期 3s阵风风 速;G 为阵风响应系数;Gf 为风力系数;A 为迎风向 投影面积 50 2 风荷载计算公式的基本参数 2.1 基本风速 基本风速是风荷载设计输入的基本参数,但 是 各国对基本风速的取值是有各自标准的。各国在制 定规范的时候,涉及到以下6项的定义是不同的。 a.标准离地 高度。 风速是随着高度变化的 ,由 于地表摩擦 的 影 响,使 得 离 地 高 度 越 大,风 速 就 越 大,直到达到不受地表影响的梯度风高度 ,风速即稳 定在梯度速度。 收稿日期 :2014-04-23 作者简介 :李 鑫(1981),男 ,工 程师 ,从 事送电结构设计工作。 ·5· 2014年8月 第42卷 第4期(总第233期) 吉 林 电 力 JilinElectricPower Aug.2014 Vol.42
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