架空输电线路课程设计报告

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架空输电线路课程设计报告

架空输电线路课程设计报告

架空输电线路课程设计班级****指导老师年月日目录一、设计条件1二、设计要求2三、整理已知条件2四、比载计算3五、计算临界档距,判断控制条件4六、判定最大弧垂6七、计算各气象条件下的应力和弧垂7八、安装曲线计算8九、画应力弧垂曲线与安装曲线11十、感想11330Kv架空输电线路设计一、设计条件1.典型气象区V区2.导线型号LGJ-400/503.电压等级330Kv二、设计要求列出各气象条件,计算出比载,判断临界档距,最大弧垂气象,画出应力弧垂曲线及安装曲线。

三、整理已知条件1. 气象条件及其作用2.风速换算由于此处的风速是高度为10米处的基准风速,而110~330Kv 输电线路应取离地面15米处的风速,所以应当进行风速高度换算。

采用公式 式中h v —线路设计高度h 处的风速,m/s ;0v —标准高度10m 处的风速,m/s ;α—风速高度变化系数;z 为粗糙度指数;β为修正系数在此设计中采用《架空输电线路设计》孟遂民版中表2—6规定,取粗糙度等级为B ;zh ⎪⎭⎫ ⎝⎛=10βα则相应的z=0.16;β=1.0 则最大风速时风速换算值为v=1.067×30=32.01m/s覆冰有风,外过有风,安装气象时风速换算值为v=1.067×10=10.67m/s内过电压时风速换算值为v=1.067×15=16.01m/s3.导线参数则抗拉强度 许用应力年均运行应力上限四、比载计算1.自重比载2.冰重比载3.垂直总比载4.无冰风压比载 (1) 外过电压,安装有风此时风速v=10.67m/s 0.1=c β0.1=f α1.1=sc μ(2)内过电压此时风速v=16.01m/s 0.1=c β75.0=f α1.1=sc μ(3)最大风速此时风速v=32.01m/s 0.1=c β1.1=sc μ 计算强度时75.0=f α 校验电气间距时61.0=f α 067.110151016.0=⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛=z h βα7)/(1093.553213m MPa -⨯=+=γγγ)/(10sin 324m MPa AW dvsc f c -⨯=θμαβγ)/(1079.41055.45167.10625.063.271.110sin 332324m MPa A W d v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ)/(1009.81055.45101.16625.063.271.175.010sin 332324m MPa AWd v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ)/(1033.321055.45101.32625.063.271.175.010sin 332324m MPa A W d v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ)/(1029.261055.45101.32625.063.271.161.010sin 332324m MPa A Wd vsc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ5.覆冰风压比载此时风速v=10.67m/s 0.1=c β2.1=sc μ 计算强度和检验风偏时均可取0.1=f α6.无冰综合比载(1)外过电压,安装有风 (2)内过电压 (3)最大风速 计算强度时)/(1007.461033.3282.3233226m MPa --⨯=⨯+=γ 校验风偏时)/(1005.421029.2682.3233226m MPa --⨯=⨯+=γ7.覆冰综合比载计算强度和校验风偏时)/(1065.561001.993.5533227m MPa --⨯=⨯+=γ五、计算临界档距,判断控制条件1.当气象条件变化时,应力随之变化,在应力达到最大时的气象条件即为控制条件,在输电线路设计时,应考虑的四种气象条件分别为最低气温,最大风速,最厚覆冰,年均气温。

架空输电线路设计课程设计(图表记录)

架空输电线路设计课程设计(图表记录)

目录情况说明书一、问题重述 (1)二、模型假设与符号说明 (1)三、问题分析 (2)四、数据预处理与分析 (3)五、判定控制条件 (5)六、判定最大弧垂气象 (6)七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7)八、计算安装曲线 (9)九、应力弧垂曲线与安装曲线 ·····················································错误!未定义书签。

十、感言·················································································错误!未定义书签。

三峡大学 架空输电线路施工 课程设计

三峡大学  架空输电线路施工  课程设计

(拷的学长的,给大家共享下,错的地方自己改改)《架空输电线路施工》课程设计专业:输电线路工程班级学号:姓名:刘。

指导老师:江老师三峡大学电气与新能源学院年 月目录任务书――――――――――――――――――― 组织施工方案―――――――――――――――― 课题来源――――――――――――――――― 施工方案选择―――――――――――――――― 现场布置―――――――――――――――――― 组立程序―――――――――――――――――― 注意事项――――――――――――――――― 力学计算―――――――――――――――――― 施工设备工器具需求――――――――――――― 施工人员需求―――――――――――――――― 参考书目――――――――――――――――――第二部分 组织施工方案. 课题来源:此次课程设计的杆塔是 型塔,黑龙江送变电工程公司曾经采用单抱杆分解组立,杆塔呼称高度为 重量最大段重量 其他尺寸见杆塔示意图 如下:. 组立方案选择:此杆塔是输电线路中比较常见的杆塔,组立的方法比较多,参考书目一后,先拟定以下方案:)座腿式抱杆整体组立杆塔,其特点式进行杆塔整体施工布置时使抱杆固定座落在位于上部的两个塔腿,其抱杆根部能够随着铁塔的起立而转动。

抱杆的制造、运输、布置、拆移都比较方便;施工设计计算简单。

)倒落式抱杆整立杆塔,首先在地面把组装好,然后使用倒塔式“人字形”抱杆进行起吊。

)普通大型吊车组立杆塔。

图)可以采用冲天抱杆、“士字形”型抱杆进行组立。

)外拉线抱杆分解组立杆塔, )内拉线分解组塔,采用双吊起立,效率高。

以上方案都可以进行组立此塔,此次设计采用外拉线单抱杆组立铁塔,其大致思路如下:在抱杆头部挂有滑轮,通过穿入滑轮的钢绳可以起吊塔材,使其能够固定在铁塔主材之上,随着塔的组装增高,抱杆也随着增高,根部有以尾绳,直至整个铁塔组立完毕,再将抱杆落回地面。

. 现场的布置解组立铁塔所使用的抱杆,一般采用圆木或钢管抱杆。

35KV架空输电线路设计毕业设计.doc

35KV架空输电线路设计毕业设计.doc

前言通过对单回路35KV架空送电线路设计,培养学生运用所学的基本理论和方法解决实际问题的能力,提高学生实际技能以及分析思维能力和综合运用知识能力,使学生能够掌握文献检索查阅分析的基本方法,提高学生阅读外文书刊和进行科学研究的能力。

为使66KV及以下架空电力线路的身机做到供电安全可靠,技能先进,经济合理,便于施工和检修维护,必须认真贯彻国家的技术经济政策,符合发展规划,积极慎重的采用新技术,新材料,新设备。

综合考虑运行,施工,交通条件等因素,统筹兼顾,全面安排,进行多方案的比较,做到经济合理,安全适用。

架空线路设计必须从实际出发,结合地区特点,杆塔结构设计采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用可靠度指标度量结构构件的可靠度,在规定的各种载组合作用下的极限条件,满足线路安全运行的临界状态。

关键词:导线,避雷线设计,金具设计,杆塔结构设计,防雷设计目录前言 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

第一章导地线设计 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。

1.1导线地线设计 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。

1.2导线的比载 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。

输电线路接线实训报告

输电线路接线实训报告

一、实训目的本次输电线路接线实训的主要目的是通过实际操作,使学生掌握输电线路的接线方法,熟悉输电线路的结构和组成部分,了解输电线路的运行原理,提高学生的实际操作能力和工程实践能力。

二、实训内容1. 输电线路基本知识(1)输电线路的分类:按照输电电压等级,可分为高压、超高压和特高压输电线路;按照输电方式,可分为架空输电线路和电缆输电线路。

(2)输电线路的组成部分:包括导线、绝缘子、金具、接地装置、塔架等。

(3)输电线路的运行原理:利用导线将电能从发电厂输送到负荷中心,通过绝缘子、金具等部件支撑导线,并确保导线与塔架之间有足够的绝缘距离。

2. 输电线路接线方法(1)导线连接:导线连接主要有螺栓连接、压接连接、焊接连接等。

螺栓连接适用于高压输电线路,具有安装方便、维护简单等优点;压接连接适用于中低压输电线路,具有连接可靠、机械强度高、耐腐蚀等优点;焊接连接适用于低压输电线路,具有连接强度高、导电性能好等优点。

(2)绝缘子连接:绝缘子连接主要有螺栓连接、压接连接、焊接连接等。

螺栓连接适用于高压输电线路,具有安装方便、维护简单等优点;压接连接适用于中低压输电线路,具有连接可靠、机械强度高、耐腐蚀等优点;焊接连接适用于低压输电线路,具有连接强度高、导电性能好等优点。

(3)金具连接:金具连接主要有螺栓连接、压接连接、焊接连接等。

螺栓连接适用于高压输电线路,具有安装方便、维护简单等优点;压接连接适用于中低压输电线路,具有连接可靠、机械强度高、耐腐蚀等优点;焊接连接适用于低压输电线路,具有连接强度高、导电性能好等优点。

3. 输电线路调试(1)绝缘子绝缘电阻测试:使用兆欧表测试绝缘子的绝缘电阻,确保绝缘子具有良好的绝缘性能。

(2)导线接触电阻测试:使用接触电阻测试仪测试导线的接触电阻,确保导线连接良好。

(3)接地电阻测试:使用接地电阻测试仪测试接地装置的接地电阻,确保接地装置具有足够的接地电阻。

三、实训过程1. 实训准备(1)了解输电线路的基本知识,熟悉输电线路的组成部分和运行原理。

架空输电线路设计课程设计

架空输电线路设计课程设计

目录情况说明书一、问题重述 (1)二、模型假设与符号说明 (1)三、问题分析 (2)四、数据预处理与分析 (3)五、判定控制条件 (5)六、判定最大弧垂气象 (6)七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7)八、计算安装曲线 (9)九、应力弧垂曲线与安装曲线·················错误!未定义书签。

十、感言··························错误!未定义书签。

十一、参考文献·······················错误!未定义书签。

十二、附录·························错误!未定义书签。

一、问题重述问题背景《架空输电线路设计》这门课程是输电专业大三的第一门专业课,其内容繁复,需要通过输电线路课程设计这门课来巩固相关知识。

应力弧垂曲线表示了各种气象条件下架空线应力和有关弧垂随档距的变化,而安装曲线表示了各种可能施工温度下架空线在无冰、无风气象下的弧垂随档距变化情况,此两类曲线极大方便了工程上的使用。

架空输电线路[110kV架空输电线路初步设计]

架空输电线路[110kV架空输电线路初步设计]

架空输电线路[110kV架空输电线路初步设计]110kV架空输电线路初步设计目录前言第一章原始资料介绍 1 第二章设计说明书 2 第一节路径的选择 2 第二节导线及避雷线部分 2 第三节导体的应力及弧垂 4 第四节杆塔的选择7 第五节杆塔基础设计11 第六节绝缘子及金具的选择13 第七节防雷防振及接地保护装置的选择16 第三章计算任务书18 第一节导线截面选择及校验计算部分18 第二节导线的应力及弧垂计算20 第三节导线的防振设计27 第四节杆塔头部尺寸校验29 第四章结束语31 参考资料31 附录一弧垂应力曲线图32 附录二杆塔一览图33 附录三杆塔基础34 附录四绝缘配合35 第一章原始资料介绍一、设计情况由于国民经济的高速发展,现有城市电网难以满足工业用电及人民群众生活用电的需求,需新建一110kV架空线路,该输电线路采用单回输电方式,线路总长5km,输送功率20MW,功率因数0.8,最大利用小时数为6000小时。

该地区用电量年增长率为18%。

该地区处于平原,该输电线路经过的地势较平坦,相对高度较小,沿线耕地较少,多为居民区、工厂、道路等,沿线树木较少,土质含沙量大,地下水位较浅。

二、设计气象条件表1-1 线路经过地区的自然条气象条件类别气温(ºC)风速(m/s) 覆冰厚度(mm) 最高气温+40 0 0 最低气温-20 0 0 最大风速-5 30 0 覆冰情况-5 10 10 年平均气温+15 0 0 外过电压+15 10 0 内过电压+15 15 0 安装情况-10 10 0 冰的比重0.9g/cm3 第二章设计说明书第一节路径的选择该线路从110kV(A站)构架出线至110kV (B站)进线构架线路全长5km,全线经过的地区地势较平坦,相对高度较小,沿线耕地较少,多为居民区,工厂,河流,道路等,沿线树木较少。

沿途有公路到达,交通运输方便,有利于施工、运行、维护。

经工作人员对本地地形反复考察绘制出的路径图如下所示。

输电线路设计基础课程设计

输电线路设计基础课程设计

提高电力传输效率
合理的输电线路设计能够减少线路损耗,提高电力传输效率,降低运行成本。
适应新能源发展的需求
随着新能源的快速发展,对输电线路设计提出了更高的要求。通过本课程的学习,学生应能够掌握适应新能源发展的输电线路设计方法和技能。
课程安排:本课程主要包括输电线路设计的基本原理、线路路径选择、杆塔设计、导线选型、绝缘配合、防雷保护等内容。课程采用理论讲授与实践相结合的方式,包括课堂讲授、案例分析、课程设计等环节。
在学习过程中,学生表现出较高的学习积极性和主动性,能够积极参与课堂讨论和实践操作。
智能化发展
随着人工智能和大数据技术的不断发展,未来输电线路设计将更加智能化,能够实现自动化设计和优化。
绿色化发展
环保意识的提高将推动输电线路设计向更加绿色、环保的方向发展,如采用环保材料、降低能耗等。
高电压等级发展
随着电力需求的不断增长,未来输电线路的电压等级将不断提高,需要研究更高电压等级下的输电线路设计技术。
钢芯铝绞线(ACSR)
铝合金绞线(AAACSR)
复合绞线(如碳纤维复合芯导线 ACCC)
地线类型
镀锌钢绞线(GSW)
铝包钢绞线(ACSR/AW)
光纤复合地线(OPGW)
重量轻,导电性能好,但机械强度较低。
铝绞线
结合了铝的良好导电性和钢的高机械强度。
钢芯铝绞线
铝合金绞线
具有较高的导电率和较好的耐腐蚀性。
学习目标:通过学习本课程,学生应达到以下学习目标
掌握输电线路设计的基本原理和方法;
能够进行线路路径选择和杆塔设计;
了解防雷保护的基本原理和方法;
具备运用所学知识解决实际问题的能力。
能够进行导线选型和绝缘配合;
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架空输电线路课程设计班级姓名学号指导老师年月日目录一、设计条件 (3)二、设计要求 (3)三、整理已知条件 (4)四、比载计算 (5)五、计算临界档距,判断控制条件 (7)六、判定最大弧垂 (8)七、计算各气象条件下的应力和弧垂 (10)八、安装曲线计算 (12)九、画应力弧垂曲线与安装曲线 (15)十、感想 (15)330Kv架空输电线路设计一、设计条件1.典型气象区V区2.导线型号LGJ-400/503.电压等级330Kv二、设计要求列出各气象条件,计算出比载,判断临界档距,最大弧垂气象,画出应力弧垂曲线及安装曲线。

三、整理已知条件1. 气象条件及其作用2.风速换算由于此处的风速是高度为10米处的基准风速,而110~330Kv 输电线路应取离地面15米处的风速,所以应当进行风速高度换算。

采用公式式中h v —线路设计高度h 处的风速,m/s ;0v —标准高度10m 处的风速,m/s ;α—风速高度变化系数;z 为粗糙度指数;β为修正系数在此设计中采用《架空输电线路设计》孟遂民版中表2—6规定,取粗糙度等级为B ;则相应的z=0.16;β=1.0 则 最大风速时风速换算值为v=1.067×30=32.01m/s覆冰有风,外过有风,安装气象时风速换算值为v=1.067×10=10.67m/s内过电压时风速换算值为v=1.067×15=16.01m/sv v h α=zh ⎪⎭⎫ ⎝⎛=10βα067.110151016.0=⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛=zh βα73.导线参数则抗拉强度许用应力年均运行应力上限 四、比载计算1.自重比载2.冰重比载3.垂直总比载4.无冰风压比载(1) 外过电压,安装有风此时风速v=10.67m/s 0.1=c β 0.1=f α 1.1=sc μ (2)内过电压此时风速v=16.01m/s 0.1=c β 75.0=f α 1.1=sc μ(3)最大风速()MPa A T j p 62.25955.45112340095.095.0=⨯==σ[])(85.1035.262.2590MPa k p ===σσ[])(90.64462.2594MPa p cp===σσ)/(1082.321055.45180665.91511103331m MPa A qg ---⨯=⨯⨯=⨯=γ)/(1011.231055.451)63.2710(10728.2710)(728.273332m MPa A b d b ---⨯=⨯+=⨯+=γ)/(1093.553213m MPa -⨯=+=γγγ)/(10sin 324m MPa AW dvsc f c -⨯=θμαβγ)/(1079.41055.45167.10625.063.271.110sin 332324m MPa A W d v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ)/(1009.81055.45101.16625.063.271.175.010sin 332324m MPa A W d v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ此时风速v=32.01m/s 0.1=c β 1.1=sc μ 计算强度时75.0=f α 校验电气间距时61.0=f α 5.覆冰风压比载此时风速v=10.67m/s 0.1=c β 2.1=sc μ 计算强度和检验风偏时均可取0.1=f α6.无冰综合比载()24216γγγ+=(1)外过电压,安装有风)/(1017.331079.482.3233226m MPa --⨯=⨯+=γ(2)内过电压)/(1080.331009.882.3233226m MPa --⨯=⨯+=γ(3)最大风速 计算强度时)/(1007.461033.3282.3233226m MPa --⨯=⨯+=γ 校验风偏时)/(1005.421029.2682.3233226m MPa --⨯=⨯+=γ7.覆冰综合比载()25237γγγ+=计算强度和校验风偏时)/(1065.561001.993.5533227m MPa --⨯=⨯+=γ)/(1033.321055.45101.32625.063.271.175.010sin 332324m MPa A W d v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ)/(1029.261055.45101.32625.063.271.161.010sin 332324m MPa A W d v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ)/(10sin )2(325m MPa AW b d vsc f c -⨯+=θμαβγ)/(1001.91055.45167.10625.063.472.110sin )2(332325m MPa A W b d v scf c ---⨯=⨯⨯⨯=⨯+=θμαβγ五、计算临界档距,判断控制条件1. 当气象条件变化时,应力随之变化,在应力达到最大时的气象条件即为控制条件,在输电线路设计时,应考虑的四种气象条件分别为最低气温,最大风速,最厚覆冰,年均气温。

2.按等高悬点考虑,计算各临界档距由状态方程式可得临界档距的计算公式为[][]()[][][]βσγσγβασσ3202000cos cos 24⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+-=i ij ji j i j ij E t t E l所以各临界档距如下:[][]()[][][]()mE t t E l aa bba b a b ab 16.309103160.04436.0690002069000103.1924cos cos 2462263202000=⨯-⨯⨯⨯⨯⨯=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=--βσγσγβασσ[][]()[][][]()虚数=⨯-⨯⨯⨯⨯+-=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=--62263202000103160.05057.069000)2569000103.1985.10390.64(24cos cos 24βσγσγβασσaa cca c a c ac E t t E l [][][][]()i j i ij i i j ij j j t t E l E l E ---=-βασβγσσβγσcos 24cos 24cos 203220203220[][]()[][][]()m E t t E l aa dda d a d a 23.108103160.05455.069000569000103.1924cos cos 2462263202000d =⨯-⨯⨯⨯⨯⨯=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=--βσγσγβασσ[][]()[][][]()虚数=⨯-⨯⨯⨯⨯+-=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=--62263202000104436.05057.069000)569000103.1985.10390.64(24cos cos 24βσγσγβασσbb ccb c b c bc E t t E l [][]()[][][]()虚数=⨯-⨯-⨯⨯⨯⨯=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=--62263202000bd 104436.05455.069000)15(69000103.1924cos cos 24βσγσγβασσbb ddb d b d E t t E l [][]()[][][]()m E t t E l cc ddc d c d 82.164103160.05057.069000)2069000103.1990.6485.103(24cos cos 2462263202000cd =⨯-⨯⨯⨯⨯--=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=--βσγσγβασσ当代表档距l<164.82m 时年均气温是控制条件;当代表档距l>164.82m 时最厚覆冰是控制条件。

六、判定最大弧垂此处最大弧垂是指架空线在无风气象条件下垂直平面内档距中央弧垂的最大值。

出现最大弧垂的气象条件是最高气温或覆冰无风,在此设计中采用临界温度法判定最大弧垂。

1. 临界温度法在某一温度下,架空线在自重比载作用下产生的弧垂与覆冰无风时的弧垂相等,则此温度称为临界温度。

设覆冰无风为第一状态:气温为b t ,比载为3γ,架空线水平应力为b σ临界温度为为第二状态:温度为j t ,比载1γ。

水平应力为j σ 则可根据状态方程式解得临界温度计算式为E t t bb j ασγγ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=3112. 判定(1) 当代表档距l<164.82m 时,年均气温为控制条件第一状态:年均气温,温度C t151=,比载)(m MP /a 1082.323-1⨯=γ,水平应力MPa 90.641=σ第二状态:覆冰无风,温度C t52-=,比载)(m MP /a 1093.553-2⨯=γ,水平应力待求2σ 由状态方程式可求得覆冰无风条件下的应力2σ 取代表档距l=100m,将各数据代入上式得74.8993418.842232=-σσ采用试凑法可得MPa 3.942=σ临界温度C Et t b b j3.2469000103.193.941093.551082.3215163331=⨯⨯⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯-+-=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=---ασγγ 最高气温 3.24,40max C t C t j==而临界温度 max t t j <所以最大弧垂发生在最高气温条件下。

(2) (2)当代表档距l>164.82m 时,最厚覆冰为控制条件第一状态:最厚覆冰,温度C t51-=,比载)(m MP /a 1065.563-1⨯=γ,水平应力MPa 85.1031=σ第二状态:覆冰无风,温度C t52-=,比载)(m MP /a 1093.553-2⨯=γ,水平应力待求2σ 由状态方程式1可求得覆冰无风条件下的应力2σ取代表档距l=200m,将各数据代入上式得[][][][]()12210322110220322220cos 24cos 24cos t t E lE l E ---=-βασβγσσβγσ[][][][]()12210322110220322220cos 24cos 24cos t t E l E l E ---=-βασβγσσβγσ96.35973863.692232=-σσ采用试凑法可得MPa 33.1032=σ临界温度C Et t b b j1.2769000103.1933.1031093.551082.3215163331=⨯⨯⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯-+-=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=---ασγγ 最高气温 1.27,40max C t C t j ==而临界温度 max t t j <所以最大弧垂发生在最高气温条件下。

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