tfod铁塔基础设计及软件使用总结

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TwSolid铁塔放样软件学习要领及使用流程

TwSolid铁塔放样软件学习要领及使用流程

TwSolid铁塔放样软件学习要领及使用流程TwSolid软件专辑2008-09-02 09:15:48 阅读877 评论0 字号:大中小首先可以在道亨指定的下载地址(请到QQ群:53429775问地址)下载软件安装包,或道亨公司提供的安装光盘中的软件安装包中找到SETUP.EXE,安装STEUP,软件安装完成后,会自动出现三个其他安装运行程序:其一:出现Sentinel protection installer)那是要提示安装加密锁驱动,如果你此时点了CANCEL(取消),你这时软件是无法运行的,会提示找不到加密锁。

这样你就需要进入到安装包下找到SPI.EXE进行加密锁驱动的安装。

其二:会出现MSXML,这是一个支持组件,主要用于板材优化排版时的数据格式支持,如果没安装在板材导出时使用平板优化布局时软件不进行优化并退出. 这样你就需要进入到安装包下找到msxml40.msi进行安装。

其三: 会出现Microsoft Visual c++ 2005, ,这是软件在Vista 系统下运行的一个支持组件.如果你的系统使用的是Vista操作系统,请安装.XP系统下安装与不安装都没有什么影响.这时软件安装完成,就可以插入加密锁打开软件了,哪果此时打不开软件,请参照附件一分析存在的问题.软件安装后在安装目录下主要有三个执行程系: .Align.exe (角钢串心口宽计算程序) ,主要用于铁塔的口宽计算,验证设计院的图纸是否有口宽是否存在问题,具体的使用方法详见使用方法详见:/blog/static/5141115420088295117772TwSolid.EXE (三维建模主程序),主要用于铁塔放样的三维建模,模拟铁塔的组装,是软件的核心,主要的学习.TwMachining.exe (工艺卡生成程序),主要用于输出是辅助于TwSolid程序,输出角钢和钢板工艺卡片及打印的一个软件.安装目录中的文件主要介绍你可以点桌面TWSOLID图标,右键-属性-查看目标就可以看到安装后的目录.BMP :软件中提示的图片目录,Default中的是默认的系统配置保存文件,如果要恢复到系统配置,只要将此内文件复制出来覆盖同级目录中的twmachiningoptions.xml TwSolidOptions.xml文件,同级目录中的此二个文件为当前TWSOLID,twmachining二个程序中的工具-配置选项设置保存后的文件。

TLSD_CFD_使用说明

TLSD_CFD_使用说明

铁塔联合基础设计软件(TLSD_CFD)(V2.0.1)用户手册2012 年 7月目录1、前言 (2)2、编制依据 (2)3、运行环境 (3)3.1、硬件设备 (3)3.2、支持软件 (3)4、软件概述 (3)4.1、基础设计的类型 (3)4.2、软件的主要功能 (3)4.3、软件的性能 (3)5、操作说明 (4)5.1、软件安装与卸载 (4)5.2、软件运行 (4)1、前言铁塔联合基础设计软件(Combine Foundation Design)(TLSD_CFD)是在Windows平台上开发的架空送电线路计算机辅助设计系统软件之一,适用与电压等级1000kV及以下送电线路工程。

架空送电线路基础设计技术规定(DL/T 5219-2005)虽然未将联合基础列入其中,但在实际的工程设计中,考虑到具体地质条件,施工条件,联合基础的应用并不少见,为此,我们开发了联合基础设计软件。

软件在微机CAD 工作站上开发,适用于送电线路铁塔及微波铁塔基础的设计计算和验算,绘制施工图。

该软件使用Visual C#开发,以Auto-CAD 绘图软件包为绘图支撑软件。

软件使用方便灵活,支持运行中的人工干预,模块化的图形设计,自动化程度高,图面设计清晰美观。

2、编制依据软件设计遵照的标准与规程规范以及参考资料如下:110-500kV架空送电线路设计技术规程(DL/T 5092-1999)电力工程高压送电线路设计手册(第二版)架空送电线路杆塔设计技术规定(DL/T 5154-2002)建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)混凝土结构设计规范(GB 50010-2010)3、运行环境3.1 硬件设备CPU :≥Pentium III 500Mhz处理器或兼容处理器内存:≥128M(最好为256M)硬盘:≥200M 剩余空间3.2支持软件操作系统:Windows 2000/NT/XP/Win7Auto CAD 环境:Auto CAD 14及以上微软 Microsoft .net 框架4、软件概述4.1基础设计的类型:1.联合式基础4.2软件的主要功能:1.进行基础的倾覆稳定计算、下压稳定计算;2.进行主柱截面强度计算;3.进行底板和连梁的强度计算以及基础的配筋计算;4.适用于有地下水的基础设计;5.软件操作简单,自动化程度较高,实现了设计参数->设计计算->绘制施工图的一条龙设计;6.灵活性高,对本软件对汉字系统、Auto CAD 的版本以及计算机的外设的依赖性较小,在支持Auto CAD的汉字环境下即可运行;7.图形中图块的灵活配置,说明、图标均可在规定的要求内,按用户的需要布置或修改;8.施工图包括:配筋图、平面图、剖面图、平面布置图、底板配筋图、地脚螺栓图、材料表及说明。

铁塔生产中的计算机辅助设计三维放样技术分析

铁塔生产中的计算机辅助设计三维放样技术分析

铁塔生产中的计算机辅助设计三维放样技术分析随着计算机科技的不断发展和普及,计算机辅助设计已经逐渐成为了各个行业不可或缺的工具之一。

特别是在铁塔生产中,计算机辅助设计技术的应用能够将设计过程中的繁琐工作大为简化,并且提供更为精确的结果。

其中,三维放样技术更是成为了现代铁塔生产中不可或缺的重要工具。

一、铁塔生产中的计算机辅助设计1、计算机辅助设计技术的应用在传统的铁塔生产中,设计师需要通过手工绘图的方式,将设计图纸在平面上展示出来。

然而,这种方式不能很好地模拟出真实的铁塔结构,在装配过程中也难以发现缺陷,甚至可能产生不必要的浪费。

而通过计算机辅助设计技术,设计师可以将铁塔的结构在计算机内部进行模拟,以便更好地进行设计、优化和改进。

2、计算机辅助设计技术的优势计算机辅助设计技术的优势在于其可以提供更为精确的设计结果,并且能够将设计过程中的繁琐工作大为简化。

而对于铁塔生产行业来说,计算机辅助设计技术的优势表现为:(1)缩短了设计周期通过计算机辅助设计技术,设计师可以更快地进行铁塔的设计与修改,从而大大缩短了设计周期。

(2)提高了设计准确度由于计算机辅助设计技术可以提供更为精确的设计结果,并且可以对设计结果进行多次验证,从而大大提高了设计的准确度和质量。

(3)降低了设计成本通过掌握计算机辅助设计技术,设计师可以更好地在设计过程中掌控成本,从而减轻了铁塔生产企业的经济负担。

二、三维放样技术在铁塔生产中的应用1、三维放样的概念三维放样,即将三维模型转化成平面模型的过程。

三维模型通常由三维软件绘制而成,而平面模型则是用于实际生产的具体图纸。

三维放样技术可以帮助设计师将铁塔的三维结构转化为平面结构,在设计、校验、制造和安装方面都提供了极大的方便。

2、三维放样技术的优势三维放样技术的优势在于,它可以准确地模拟出铁塔的三维结构,并将其转化为可实际制造的平面模型。

在铁塔生产过程中,三维放样技术的优势表现为:(1)提高了生产效率通过使用三维放样技术,设计师可以更快地进行铁塔设计,并将其转化为可实际制造的平面模型。

关于输电线路铁塔基础设计

关于输电线路铁塔基础设计

关于输电线路铁塔基础设计摘要:由于, 近年来经济的迅速发展,大家对经济以及物质的需求日益增加, 对电力程度的依赖也在日益变大。

所以,大家对电力安全生产有了比较大需求, 要按照规划建设, 极力完善电网的结构, 保证输电线路安全的稳定。

本文重点分析了架空输电线路铁塔结构设计的关键之处, 并给出了铁塔基拙设计的一些改善措施。

关键词:输电线路; 铁塔结构; 基拙设计我国经济的迅猛发展在增加国民经济持续提高的时候也改变了设计以及运行电力系统所依靠的原始条件。

输电线路是我国的电力供应提供基础以及保障在电力供应系统中发挥着重要的作用。

但然而因为现在电力供应是按照企业为中心,就会要求电力供应在经济优化上有了要求,在对输电线路铁塔实施设计的时候,在确保铁塔的安全的稳定同时,又要保证它的经济效益。

在已经出现的输电线路事故中, 因为铁塔的结构不太符合而导致的事故存在非常大的比例,安排好架空输电线路铁塔的结构设计工作,在确保电力系统正常工作的首要条件同时保证供电企业经济效益的关键举措。

所以, 为很好避免外部损伤, 保证输电线路的安全工作,应该在对输电线路铁塔设计的平时工作中持续实施研究以及总结,然后持续加强输电线路铁塔结构的设计水平。

1 输电线路铁塔结构设计作为电力线路工程建设的重点缓解输电线路铁塔的设计必应该在专业的原理以及途径的引导下实施充分足够发挥不同设计想法和思想同时给设计全程安排比较好的控制, 进一步确保输电线路铁塔设计的特殊意义以及价值对电力系统的进步以及发展发挥关键的醋精功能。

持续变化以及发展的经济和自然环境持续对输电线路铁塔的设计有了新保准, 所以, 要尽力根据不同的条件慢慢提高结构的设计水平, 进而更好的符合现有的电力规范的标准促进电力系统的持续发展完善。

1.1 塔头铰结点的设置输电线路铁塔内力研究时都把杆系结点当成连接处。

这个位置塔头连接点设置说的是两铰拱和三铰拱力学模型的采取和结构模。

从8上世纪80年代, 研发者通常选择了过渡铰钢式的构造结构在靠近原力学模式的时候还减少了钢材的使用。

铁塔基础计算与优化汇总

铁塔基础计算与优化汇总

浅谈铁塔基础的计算与优化丛日立赤峰华辰电力勘察设计院【摘要】在普通地质条件下,就台阶式铁塔基础采用深埋与浅埋基础进行计算,比较后选优;在复杂地质条件下,就台阶式和正方形两种不同形式基础进行计算,对设计的方式进行优化比较,提出了自己的观点,供参考。

【关键词】铁塔基础承载力深埋与浅埋地下水台阶式基础正方形基础优化设计铁塔基础在输电线路工程中的设计是重中之重,它均需同时满足上拔和下压的基本要求,还必须进行稳定和剪切验算及构造和配筋要求。

计算过程相对复杂,随着计算软件的开发和利用,烦琐的计算已变的程序化,但同时也产生计算的优化控制问题,计算机只会按照指定的程序运行,实际工程中地质情况复杂多变,软件的智能化远远不能满足实际的需要,这就需要设计人员合理的控制与优化。

下面就普通地质条件和复杂地质条件两个方面的优化计算进行探讨和分析。

一、在普通地质条件下,台阶式铁塔基础的深埋与浅埋无论直线塔还是转角塔,从受压基础或者说基础受压的角度来讲,一方面线路铁塔的压力值相对地基的承载力来讲,比较容易满足承压要求,另一方面满足受拉要求的基础只要构造合理大都能满足受压要求,进一步讲转角塔的受压腿的上拔力都非常小,角度越大上拔力就越小,设计时只是考虑一下持力层和冻土层的深度影响,基础也很小,因而在此不做详述。

而受拉基础的大小深浅对整个基础起着控制作用,鉴于受拉基础的下压力较小,计算时验算一下即可,所以本文着重从基础的上拔角度进行详述,基础上拔时要求基础自重与基础上拔时带出的土体重量之和,必须大于或等于设计值,即满足基础的抗拔稳定的要求,公式如下:N≤G/γR1+ G0/γR2式中: N-基础上拔力标准值(kN);G-采用土重法计算时,为倒截锥体的土体重力标准值,采用剪切法计算时,为土体滑动面上土剪切抗力的竖向分量与土体重力之和(kN);G0-基础自重力标准值(kN);γR1-土重上拔稳定系数,按现行规范的规定采用;γR2-基础自重上拔稳定系数,按现行规范的规定采用。

分析铁塔基础设计和施工中几种特殊处理方法

分析铁塔基础设计和施工中几种特殊处理方法

分析铁塔基础设计和施工中几种特殊处理方法针对铁塔基础的设计与施工,提出在软土段采用下压基础、在山地采用长短颈铁塔基础、根据实际受力情况对铁塔基础进行合理布置等在内的特殊处理方法,为保证铁塔基础质量提供参考依据。

标签:铁塔基础;基础设计;基础施工;特殊处理铁塔的承载力一般很大,并且和城市景观能够良好协调。

基础在整个工程中约占1/4的投资,而工期可以达到70%,基础选型对其施工质量有直接影响,必须引起相关人员的高度重视,尤其是对于特殊问题,采取行之有效的处理方法。

1、基于软亚粘土的铁塔下压基础对于软土层,其地基承载力相对较低,当按照1:1的台阶比采用素混凝土作为铁塔基础时,铁塔基础自身重力会对地基承载力造成影响,若采用板式铁塔基础,由于地下水位相对较高,所以素混凝土质量一般不理想,且需要用到大量的钢材。

对此,需要设计出一种新型的下压基础,将其台阶比确定为1:1.2或1:1.4,选用条件如表1所示。

C10早就在规范里不使用了,最低标号的混凝土是C15。

2、长短颈铁塔基础在山地布置的铁塔基础,一般是先平整场地,然后进行基础开挖,除了工期相对较长,还会对山地的自然生态造成很大破坏。

由于山地上的坡面高差无规律可循,若利用筏板或独立基础,基础施工开挖土方量大,且易造成边坡,需新建挡土墙护坡,增加工程造价。

而将基础做成类似于长短颈的形式,对腿脚地面高差予以弥补,则高差将不再受到限制,同时对长短颈进行适量搭配,能减少基础的开挖方量。

将基础做好之后,将余土在坡面上推平,以保证山地面貌的合理性与协调性[1]。

3、河坎与道路两侧铁塔基础在城市的总体规划设计中,其提到的铁塔具体位置可能并不合理,比如将铁塔放置在河道与道路的中间,当设计采用普通的正方形独立基础时难以布置,而若改用灌注桩基础,则会使造价大量增加。

针对这一实际情况,可将基础的底板制作成矩形,并采用正方形的立柱,其边部和底板的边部不平行,按塔身及路边进行布置[2]。

TwSolid铁塔放样软件学习要领及使用流程

TwSolid铁塔放样软件学习要领及使用流程

TwSolid铁塔放样软件学习要领及使用流程TwSolid软件专辑2008-09-02 09:15:48 阅读877 评论0 字号:大中小首先可以在道亨指定的下载地址(请到QQ群:53429775问地址)下载软件安装包,或道亨公司提供的安装光盘中的软件安装包中找到SETUP.EXE,安装STEUP,软件安装完成后,会自动出现三个其他安装运行程序:其一:出现Sentinel protection installer)那是要提示安装加密锁驱动,如果你此时点了CANCEL(取消),你这时软件是无法运行的,会提示找不到加密锁。

这样你就需要进入到安装包下找到SPI.EXE进行加密锁驱动的安装。

其二:会出现MSXML,这是一个支持组件,主要用于板材优化排版时的数据格式支持,如果没安装在板材导出时使用平板优化布局时软件不进行优化并退出. 这样你就需要进入到安装包下找到msxml40.msi进行安装。

其三: 会出现Microsoft Visual c++ 2005, ,这是软件在Vista 系统下运行的一个支持组件.如果你的系统使用的是Vista操作系统,请安装.XP系统下安装与不安装都没有什么影响.这时软件安装完成,就可以插入加密锁打开软件了,哪果此时打不开软件,请参照附件一分析存在的问题.软件安装后在安装目录下主要有三个执行程系: .Align.exe (角钢串心口宽计算程序) ,主要用于铁塔的口宽计算,验证设计院的图纸是否有口宽是否存在问题,具体的使用方法详见使用方法详见:/blog/static/5141115420088295117772TwSolid.EXE (三维建模主程序),主要用于铁塔放样的三维建模,模拟铁塔的组装,是软件的核心,主要的学习.TwMachining.exe (工艺卡生成程序),主要用于输出是辅助于TwSolid程序,输出角钢和钢板工艺卡片及打印的一个软件.安装目录中的文件主要介绍你可以点桌面TWSOLID图标,右键-属性-查看目标就可以看到安装后的目录.BMP :软件中提示的图片目录,Default中的是默认的系统配置保存文件,如果要恢复到系统配置,只要将此内文件复制出来覆盖同级目录中的twmachiningoptions.xml TwSolidOptions.xml文件,同级目录中的此二个文件为当前TWSOLID,twmachining二个程序中的工具-配置选项设置保存后的文件。

铁塔计算分析及运用

铁塔计算分析及运用

铁塔计算分析及运用摘要:通过对110kV平东线光缆改造工程铁塔采用不同规范建模计算,对比分析,实现既合理利用已运行多年现有铁塔资源,又使铁塔满足现行的设计规范,并为这类工程提供有效的解决办法。

关键词:计算;改造;对比分析;1概述随着电力建设及电网建设迅速发展,电力通信主干光缆通信网开始形成,它将承担电力系统生产调度、生产管理、调度自动化、电费计量、计算机数据、线路保护、会议电视及图文等信息、信号的传输。

主干光缆通道建设,主要通过在新建110kV及以上线路上使用光缆复合架空地线(OPGW),以及利用已有线路将钢绞线地线更换为OPGW光缆,或在已有线路上加挂全介质支承式光缆(ADSS),形成电力系统的通信网。

利用已有线路将钢绞线地线更换为OPGW 光缆,一方面这给输电线路上的铁塔资源再利用创造了条件,起到事半功倍的效果,同时对节省土地,降低工程投资,提高输电线路走廊的利用率将有积极的经济效益和社会效益;另一方面由于已有线路的建设年限不一,铁塔设计执行标准也不一样,近年来相关设计规范不断更新,按现行的标准去验算旧铁塔已不满足要求。

本文将通过实际工程为例,实现既合理利用已运行的现有铁塔资源,又使铁塔满足现行的设计规范。

2工程概况110kV平东线OPGW光缆工程拟将原110kV平富岗至110kV东平站线路中的一根普通地线GJ-50型钢绞线更换为24芯的OPGW光缆,形成平富岗站至东安站24芯OPGW光缆通信通道,新建OPGW光缆路径长1×5.9km,拆除原线路上的一根GJ-50钢绞线,长度为5.9km。

原线路导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,安全系数取2.5,地线采用两根GJ-50型镀锌钢绞线,安全系数取3.3,设计气象条件为Vmax=30 m/s(离地15m基准高度),覆冰0 mm,通过查看《杆塔明细表》,该工程共采用ZM1、JG2、JG3三种塔型。

本工程地线力学参数变化情况见下表1所示:表1 地线力学参数对照表3计算结果及分析采用经电力规划设计总院鉴定的北京道亨兴业科技发展有限公司《自立式铁塔多塔高,多接腿满应力分析软件》软件,执行现行设计国家标准GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(以下简称10规程)建模,按实际使用条件计算,计算结果得出以下结论:(1)JG2、JG3单回路转角塔仅有较少杆件应力超限,这部分杆件由安装工况控制。

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铁塔基础软件使用及基础制作方法
一、角钢塔基础制作:
1、铁塔基础TFD软件
1)铁塔类型:直线型;耐张(0°)转角及悬垂转角型;转角、终端、大跨越型。

(注:根据工程实际选择相应的铁塔类型)
基础类型:普通基础、拉基础、压基础。

注:直线塔基础为普通基础,终端塔、J1\J2转角塔一般采用普通基础,J3\J4采用拉压基础。

2
水平方向(y)T y(kN)
注:1、基础荷载表中的数值均为正值,对应铁塔基础作用力正确填写。

2、普通基础、拉基础荷载数值正常填写;压基础荷载数值为下压力数值正常填写,上拔力荷载数值取下压力数值的一半。

3)基础设计条件
①材料统计基础数量:1、2、3、4
注:普通基础数量为4、正常拉\压基础数量均为2。

J3,J4当转角塔用作终端塔时,四个基础分别为3个拉基础,1个压基础,否则不满足受力。

②混凝土强度等级:C20、C25、C30、C35、C40
注:DL/T5219-2014第3.0.21规定:基础采用的混凝土强度等级不应低于C20,当基础采用强度等级为400MPa及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。

HRB335钢筋(Ⅱ级螺纹钢),一直以来是建筑行业中的常用钢材,但是在2011-2012年随着钢材行业淘汰落后产能,Ⅱ级钢筋就陆续被退出市场,取而带之的是HRB400(Ⅲ级螺纹钢),此螺纹钢带有抗震性能,更加切合市场的需求。

因为铁塔基础主筋采用HRB400,基础混凝土等级不低于C25。

③相邻基础最小根开
注:制作不同呼高的铁塔基础,其基础根开不同,此次应填制作基础最小呼高的基础根开,避免基础打架。

4)基础地质参数
注:根据地勘资料,详细填写地质参数。

DL/T5219-2014第3.0.5规定。

5)地脚螺栓
根据铁塔设计条件,输入相应的地脚螺栓参数。

DL/T5219-2014第3.0.22规定。

6)基础尺寸
主柱宽度:
一般来说,主柱宽度=地脚螺栓直径*10+地栓间距+2*100~150mm(宽度取整数)
主柱高度:
根据地质条件,适当选择主柱高度,注意冻土深度要求。

一般来说,直线塔基础深而窄,耐张基础浅而宽。

主柱露头:
一般基础主柱露出基面高度地值通常为0.1~0.3m。

保护层:
详见DL/T5219-2014第7.11.1规定。

7)基础配筋
合理选择基础配筋,保证主筋间距120~150mm之间。

8)绘图数据
根据铁塔类型,输入相应的呼高、基础根开、转角度数。

9)本软件的一些其他设置,请参考软件“帮助”-“联机手册”。

10)关于如何判定制作的基础是否合理、节约?
主要看基础上拔稳定计算结果,上拔力比值维持在合理区间范围内。

一般情况下,可研设计、初步设计时,直线塔比值可放宽至1.2~1.3,耐张塔比值可放宽至1.1。

施工图时,上拔稳定计算通过即可。

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