导线的力学计算
导线实用力学计算_图文

• 热稳定 –最小热稳定截面,短路时导体允许最高温度:铝及铝镁合金200
铜取300
•
电电软晕压导电线型压号-最小导1L体G10J-外70 径
220 LGJ-300
管型导线外径
Φ20
Φ30
330 LGKK-600
2XLGJ-300 Φ40
500 2XLGKK600
3XLGJ500 Φ60
• 无线电干扰
人的2000N集中荷载
▪ 检修时,对导线跨中有引下线的110kv及以上电压的架构,应考虑导线上
人并分别验算单相作业和三相作业的受力状态,导线集中荷载如下:
▪
集中荷重
横梁 导线
安装
200+Q+Tsina 200+Q+Tcosb 无
检修
三相检修
单相检修
200+W(L-b)/L 200+W(L-b)/L
330kv及以下 100kg 330kv及以下 200kg
检修安装工况 1.2 1.2 1.4
导线实用力学计算
▪ 8)土建资料
▪ 承载能力极限状态的四种构架荷载基本组合
• 运行情况 • 安装情况 • 检修情况 • 地震情况 ▪ 对软导线一般不考虑短路电动力对构架及支架的影响,但对组合导线的挂
线板和节点强度应要满足短路电动力的要求,一般取3倍导线张力。
▪
▪
▪3
无风覆冰
▪4
无冰时风荷重
▪5
覆冰时风荷重
▪6
无冰有风时的总重
▪7
有冰有风时的总重
▪ 6’
安装检修
▪ 最大弧垂可能:1 最高温度或7最大荷载
▪ 最大应力可能:7最大荷载或6’检修
计算及讲解垂直档距和水平档距

一、水平档距和水平荷载在线路设计中,对导线进行力学计算的目的主要有两个:一是确定导线应力大小,以保证导线受力不超过允许值;二是确定杆塔受到导线及避雷线的作用力,以验算其强度是否满足要求。
杆塔的荷载主要包括导线和避雷线的作用结果,以及还有风速、覆冰和绝缘子串的作用。
就作用方向讲,这些荷载又分为垂直荷载、横向水平荷载和纵向水平荷载三种。
为了搞清每基杆塔会承受多长导线及避雷线上的荷载,则引出了水平档距和垂直档距的概念。
悬挂于杆塔上的一档导线,由于风压作用而引起的水平荷载将由两侧杆塔承担。
风压水平荷载是沿线长均布的荷载,在平抛物线近似计算中,我们假定一档导线长等于档距,若设每米长导线上的风压荷载为P,则AB档导线上风压荷载,如图2-10所示:则为,由AB两杆塔平均承担;AC档导线上的风压荷载为,由AC 两杆塔平均承担。
图2-10水平档距和垂直档距如上图所示:此时对A杆塔来说,所要承担的总风压荷载为(2-47)令则式中P—每米导线上的风压荷载N/m;—杆塔的水平档距,m;—计算杆塔前后两侧档距,m;P—导线传递给杆塔的风压荷载,N。
因此我们可知,某杆塔的水平档距就是该杆两侧档距之和的算术平均值。
它表示有多长导线的水平荷载作用在某杆塔上。
水平档距是用来计算导线传递给杆塔的水平荷载的。
严格说来,悬挂点不等高时杆塔的水平档距计算式为只是悬挂点接近等高时,一般用式其中单位长度导线上的风压荷载p,根据比载的定义可按下述方法确定,当计算气象条件为有风无冰时,比载取g4,则p=g4S;当计算气象条件为有风有冰时,比载取g5,则p=g5S,因此导线传递给杆塔的水平荷载为:无冰时(2-48)有冰时(2-49)式中S—导线截面积,mm2。
二、垂直档距和垂直荷载如图2-10所示,O1、O2分别为档和档内导线的最低点,档内导线的垂直荷载(自重、冰重荷载)由B、A两杆塔承担,且以O1点划分,即BO1段导线上的垂直荷载由B杆承担,O1A段导线上的垂直荷载由A杆承担。
400导线300米档距的弧垂水平张力

弧垂是指架空导线由于受到重力作用而形成的一种弯曲状态,通常是指导线在两个支柱之间形成的下垂状态。
在电力输电线路中,弧垂是一个重要的技术指标,合理的弧垂设计能够确保导线的稳定性和安全性。
本文将重点介绍400导线300米档距下的弧垂水平张力,以及相关的计算方法和影响因素。
1. 弧垂水平张力的定义在架设电力输电线路时,导线会受到多种力的作用,包括水平张力、垂直张力、风荷载等。
弧垂水平张力是指导线在弧垂状态下在水平方向上所受到的张力。
它是保证导线弧垂稳定的重要参数,也是计算弧垂形态、导线挠度等的关键数据之一。
2. 400导线300米档距的弧垂水平张力计算方法弧垂水平张力的计算方法可以采用静力学原理来确定。
首先需要考虑导线本身的参数,比如导线的线性质量、弹性模量等。
还需要考虑支柱的间距和高度差,以及导线所受的外部荷载(比如风荷载、冰荷载等)。
在400导线300米档距的情况下,弧垂水平张力的计算是比较复杂的,需要综合考虑导线自重、外部荷载和支柱结构的影响。
3. 影响弧垂水平张力的因素弧垂水平张力受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:- 导线的线性质量和弹性模量- 支柱的间距和高度差- 外部荷载,比如风荷载、冰荷载等- 导线的悬垂点和安装方式- 支柱的结构和材料影响因素繁多,需要综合考虑,才能准确计算弧垂水平张力。
4. 弧垂水平张力的优化设计针对400导线300米档距下的弧垂水平张力,如何优化设计是一个重要的工程问题。
在实际工程中,可以通过以下途径来优化设计:- 合理选择导线的线性质量和弹性模量,以及支柱的间距和高度差,来减小弧垂水平张力。
- 采用合理的导线悬垂点和安装方式,来增加弧垂水平张力的稳定性。
- 考虑导线的外部荷载,比如风荷载、冰荷载等,来确定弧垂水平张力的安全性。
通过优化设计,可以最大程度地保证导线的安全稳定运行。
5. 结束语400导线300米档距下的弧垂水平张力是电力输电线路设计中一个重要的技术参数,合理的设计能够保证导线的安全稳定运行。
比载计算

计算比载公式1.自重比载导线本身重量所造成的比载称为自重比载,按下式计算(2-1)式中:g1—导线的自重比载,N/m.mm2;m0一每公里导线的质量,kg/km;S—导线截面积,mm2。
2.冰重比载导线覆冰时,由于冰重产生的比载称为冰重比载,假设冰层沿导线均匀分布并成为一个空心圆柱体,如图2-1所示,冰重比载可按下式计算:(2-2)式中:g2—导线的冰重比载,N/m.mm2;b—覆冰厚度,mm;d—导线直径,mm;S—导线截面积,mm2。
图2-1覆冰的圆柱体设覆冰圆筒体积为:取覆冰密度,则冰重比载为:3.导线自重和冰重总比载导线自重和冰重总比载等于二者之和,即g3=g1+g2(2-3)式中:g3—导线自重和冰重比载总比载,N/m.mm2。
4.无冰时风压比载无冰时作用在导线上每平方毫米的风压荷载称为无冰时风压比载,可按下式计算:(2-3)式中:g4—无冰时风压比载,N/m.mm2;C—风载体系数,当导线直径d< 17mm时,C=1.2;当导线直径d≥17mm时,C=1.1;v—设计风速,m/s;d—导线直径,mm;S—导线截面积,mm2;a—风速不均匀系数,采用表2-1所列数值。
作用在导线上的风压(风荷载)是由空气运动所引起的,表现为气流的动能所决定,这个动能的大小除与风速大小有关外还与空气的容重和重力加速度有关。
由物理学中证明,每立方米的空气动能(又称速度头)表示关系为:,其中q —速度头(N/m2),v—风速(m/s),m—空气质量(kg/m3),当考虑一般情况下,假定在标准大气压、平均气温、干燥空气等环境条件下,则每立方米的空气动能为实际上速度头还只是个理论风压,而作用在导线或避雷线上的横方向的风压力要用下式计算:式中:P h—迎风面承受的横向风荷载(N)。
式中引出几个系数是考虑线路受到风压的实际可能情况,如已说明的风速不均匀系数α和风载体型系数C等。
另外,K表示风压高度变化系数,若考虑杆塔平均高度为15m时则取1;θ表示风向与线路方向的夹角,若假定风向与导线轴向垂直时,则θ=90°;F表示受风的平面面积(m2),设导线直径为d(mm),导线长度为L(m),则F=dL×10-3。
架空线常用计算公式和应用举例

架空线常用计算公式和应用举例前言在基层电力部门从事输电线路专业工作的技术人员,需要掌握导线的基本的计算方法。
这些方法可以从教材或手册中找到。
但是,教材一般从原理开始叙述,用于实际计算的公式夹在大量的文字和推导公式中,手册的计算实例较少,给应用带来一些不便。
本书根据个人在实际工作中的经验,摘取了一些常用公式,并主要应用Excel工作表编制了一些例子,以供相关人员参考。
本书的基本内容主要取材于参考文献,部分取材于网络。
所用参考文献如下:1. GB50545 -2010 《110~750kV架空输电线路设计规程》。
2. GB50061-97 《66kV及以下架空电力线路设计规范》。
3. DL/T5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》。
4. 邵天晓著,架空送电线路的电线力学计算,中国电力出版社,2003。
5. 刘增良、杨泽江主编,输配电线路设计, 中国水利水电出版社,2004。
6.李瑞祥编,高压输电线路设计基础,水利电力出版社,1994。
7.电机工程手册编辑委员会,电机工程手册,机械工业出版社,1982。
8.张殿生主编,电力工程高压送电线路设计手册,中国电力出版社,2003。
9.浙西电力技工学校主编,输电线路设计基础,水利电力出版社,1988。
10.建筑电气设计手册编写组,建筑电气设计手册,中国建筑工业出版社,1998。
11.许建安主编,35-110kV输电线路设计,中国水利水电出版社,2003。
由于个人水平所限,书中难免出现错误,请识者不吝指正。
四川安岳供电公司李荣久 2015-9-16目录第一章电力线路的导线和设计气象条件第一节导线和地线的型式和截面的选择一、导线型式二、导线截面选择与校验的方法三、地线的选择第二节架空电力线路的设计气象条件一、设计气象条件的选用二、气象条件的换算第二章导线(地线)张力(应力)弧垂计算第一节导线和地线的机械物理特性与单位荷载一、导线的机械物理特性二、导线的单位荷载第二节导线的最大使用张力和平均运行张力一、导线的最大使用张力二、导线的平均运行张力第三节导线张力弧垂的精确计算一、导线的悬链线解析方程式二、导线的张力、弧垂与线长三、导线的允许档距和允许高差四、导线悬挂点等高时的张力弧垂计算五、架空线的等效张力(平均张力)第四节导线张力弧垂的近似计算一、导线的抛物线解析方程式二、导线的张力、弧垂与线长第五节水平档距和垂直档距一、水平档距和水平荷载二、垂直档距和垂直荷载第六节导线的状态方程式一、孤立档的状态方程式二、连续档的状态方程式和代表档距第七节临界档距一、用斜抛物线状态方程式求临界档二、用临界档距判别控制条件所控制的档距范围第八节导线张力弧垂计算步骤第九节导线应力弧垂分析一、导线和地线的破坏应力与比载二、导线的悬链线公式三、导线应力弧垂的近似计算四、水平档距和垂直档距五、导线的斜抛物线状态方程式六、临界档距第三章特殊情况导线张力弧垂的计算第一节档距中有一个集中荷载时导线张力弧垂的计算一、档距中有一个集中荷载的弧垂和张力二、导线强度及对地或交叉跨越物距离的校验第二节孤立档导线的计算一、耐张绝缘子串的单位荷载二、孤立档导线的张力和弧垂三、孤立档的临界档距第三节导线紧线时的过牵引计算一、紧线施工方法与过牵引长度二、过牵引引起的伸长和变形三、不考虑耐张绝缘子串的导线过牵引计算四、孤立档考虑耐张绝缘子串的导线过牵引计算第四节连续倾斜档的安装计算一、连续倾斜档导线安装时的受力分析二、连续倾斜档观测弧垂的确定三、悬垂线夹安装位置的调整四、地线的安装第五节耐张绝缘子串倒挂的校验第六节悬垂线夹悬垂角的计算第四章导线和地线的防振计算第一节防振锤和阻尼线一、防振锤的安装二、阻尼线的安装第二节分裂导线的防振第五章架空线的不平衡张力计算第一节刚性杆塔固定横担线路不平衡张力的计算一、线路产生不平衡张力时的几种关系二、不均匀覆冰或不同时脱冰时的不平衡张力求解方法三、断线张力求解方法四、导线从悬垂线夹松落时的不平衡张力第二节固定横担线路考虑杆塔挠度时不平衡张力的计算一、线路产生不平衡张力时的几种关系二、不均匀覆冰或不同时脱冰时考虑杆塔挠度的不平衡张力求解方法三、考虑杆塔挠度时的断线张力求解方法第三节转动型横担线路断线张力的计算一、断线张力的求解方程二、断线张力的计算机试凑求解方法第四节相分裂导线不平衡张力的计算一、计算分裂导线的不平衡张力的公式二、计算公式中几个参数的取值与计算三、不平衡张力的求解方法四、用Excel工作表进行计算的方法第五节地线支持力的计算一、电杆的刚度和刚度系数二、电杆的挠度三、地线支持力的计算四、地线支持力的计算机试凑求解方法第六章架空线弧垂观测计算第一节弧垂观测概述一、观测档的选择二、导线初伸长的处理三、弧垂的观测方法四、弧垂的调整与检查五、观测弧垂时应该注意的问题第二节均布荷载下的弧垂的观测参数计算一、用悬链线法求弧垂观测参数二、弧垂观测角的近似计算公式三、用异长法和等长法观测弧垂时a、b与弧垂f的关系第三节观测档内联有耐张绝缘子串时弧垂的观测参数计算一、观测档弧垂的计算公式二、用等长法和异长法观测弧垂三、用角度法观测弧垂架空线常用计算公式和应用举例 安岳供电公司 李荣久第一章 电力线路的导线和设计气象条件第一节 导线和地线的型式和截面的选择一、导线型式常用导线的型号和名称如表1-1-1。
【8A版】垂直档距和水平档距、代表档距的定义和计算

一、水平档距和水平荷载在线路设计中,对导线进行力学计算的目的主要有两个:一是确定导线应力大小,以保证导线受力不超过允许值;二是确定杆塔受到导线及避雷线的作用力,以验算其强度是否满足要求。
杆塔的荷载主要包括导线和避雷线的作用结果,以及还有风速、覆冰和绝缘子串的作用。
就作用方向讲,这些荷载又分为垂直荷载、横向水平荷载和纵向水平荷载三种。
为了搞清每基杆塔会承受多长导线及避雷线上的荷载,则引出了水平档距和垂直档距的概念。
悬挂于杆塔上的一档导线,由于风压作用而引起的水平荷载将由两侧杆塔承担。
风压水平荷载是沿线长均布的荷载,在平抛物线近似计算中,我们假定一档导线长等于档距,若设每米长导线上的风压荷载为P,则AB档导线上风压荷载,如图2-10所示:则为,由AB两杆塔平均承担;AC档导线上的风压荷载为,由AC 两杆塔平均承担。
图2-10水平档距和垂直档距如上图所示:此时对A杆塔来说,所要承担的总风压荷载为(2-47)令则式中P—每米导线上的风压荷载N/m;—杆塔的水平档距,m;—计算杆塔前后两侧档距,m;P—导线传递给杆塔的风压荷载,N。
因此我们可知,某杆塔的水平档距就是该杆两侧档距之和的算术平均值。
它表示有多长导线的水平荷载作用在某杆塔上。
水平档距是用来计算导线传递给杆塔的水平荷载的。
严格说来,悬挂点不等高时杆塔的水平档距计算式为只是悬挂点接近等高时,一般用式其中单位长度导线上的风压荷载p,根据比载的定义可按下述方法确定,当计算气象条件为有风无冰时,比载取g4,则p=g4S;当计算气象条件为有风有冰时,比载取g5,则p=g5S,因此导线传递给杆塔的水平荷载为:无冰时(2-48)有冰时(2-49)式中S—导线截面积,mm2。
二、垂直档距和垂直荷载如图2-10所示,O1、O2分别为档和档内导线的最低点,档内导线的垂直荷载(自重、冰重荷载)由B、A两杆塔承担,且以O1点划分,即BO1段导线上的垂直荷载由B杆承担,O1A段导线上的垂直荷载由A杆承担。
导线力学计算书220kV主变进线

软导线力学计算报告工程名称:设计阶段:单位:设计人:资料编号:计算时间:一.设计参数:最大放线弧垂fmax: 2.0(m)短路电流有效值I: 50(kA)次导线分裂间距: 20(cm)次导线初始张力: 22420(kgf)左跨编号:右跨编号:跨编号:-导线型号: 2xLGJ-630/55导线档距: 20.175(m)导线高差: 3.000(m)导线cosγ: 0.989导线计算直径D(mm): 34.320导线计算截面S: 696.220(mm^2)导线温度线膨胀系数ax: 20.500(1/℃)xE-6导线弹性模量E: 65000.000左绝缘子串型号: XW-4.5(14)左绝缘子串长度: 2.700右绝缘子串型号: XW-4.5(14)右绝缘子串长度: 2.700三相上人位置: 0.000(m)三相上人荷载: 100.000(kgf)单相上人位置: 0.000(m)单相上人荷载: 150.000(kgf)序号状态温度℃风速(m/s) 覆冰厚度(mm)1 最高温度: 80 0 02 最低温度: -5 0 03 最大风速: 10 35 04 最大荷载: -5 10 05 施工安装: 40 10 06 施工安装: 35 10 07 施工安装: 30 10 08 施工安装: 25 10 09 施工安装: 20 10 010 施工安装: 15 10 011 施工安装: 10 10 012 施工安装: 5 10 013 施工安装: 0 10 014 施工安装: -5 10 015 施工安装: -10 10 016 施工安装: -15 10 017 施工安装: -20 10 018 施工安装: -25 10 019 施工安装: -30 10 020 施工安装: -35 10 021 施工安装: -40 10 022 三相上人: 0 10 023 三相上人: 10 10 024 单相上人: 0 10 025 单相上人: 10 10 0二.导线和绝缘子串的单位荷重主导线在各工作况下的单位荷重(1) 导线自重q1 = 4.978/0.989 = 5.033(kgf/m)(2) 导线冰重q2 = 0.000/0.989 = 0.000(kgf/m)(3) 导线自重及冰重q3 = q1+q2=5.033+0.000=5.033(kgf/m)(4) 导线所受风压q4 = 6.306/0.989 = 6.376(kgf/m)q4' = 6.306/0.989 = 0.520(kgf/m)(5) 导线覆冰时所受风压q5 = 0.515/0.989 = 0.520(kgf/m)(6) 导线无冰时自重与风压的合成荷重q6 = sqrt(q1^2+q4^2)=sqrt(5.033^2+6.376^2)=8.123(kgf/m)q6' = sqrt(q1^2+q4'^2)=sqrt(5.033^2+0.520'^2)=5.060(kgf/m) (7) 导线覆冰时自重、冰重与风压的合成荷重q7 = sqrt(q3^2+q5^2)=sqrt(5.033^2+0.520^2)=5.060(kgf/m)左绝缘子串在各种工况下的荷重(1) 绝缘子串自重:q1 = 98.000(kgf)(6) 绝缘子串无冰时,自重与风压的合成荷重q6 = 99.016(kgf)q6p = 98.007(kgf)(7)绝缘子串覆冰时自重、冰重与风压的合成荷重 q7 = 98.007(kgf)右绝缘子串在各种工况下的荷重(1) 绝缘子串自重:q1 = 98.000(kgf)(6) 绝缘子串无冰时,自重与风压的合成荷重q6 = 99.016(kgf)q6p = 98.007(kgf)(7)绝缘子串覆冰时自重、冰重与风压的合成荷重 q7 = 98.007(kgf)三.各状态下的荷载:主导线: 2xLGJ-630/551 最高温度 : 5.033(kgf/m)2 最低温度 : 5.033(kgf/m)3 最大风速 : 8.123(kgf/m)4 最大荷载 : 5.060(kgf/m)5 施工安装 : 5.060(kgf/m)6 施工安装 : 5.060(kgf/m)7 施工安装 : 5.060(kgf/m)8 施工安装 : 5.060(kgf/m)9 施工安装 : 5.060(kgf/m)10 施工安装 : 5.060(kgf/m)11 施工安装 : 5.060(kgf/m)12 施工安装 : 5.060(kgf/m)13 施工安装 : 5.060(kgf/m)14 施工安装 : 5.060(kgf/m)15 施工安装 : 5.060(kgf/m)16 施工安装 : 5.060(kgf/m)17 施工安装 : 5.060(kgf/m)18 施工安装 : 5.060(kgf/m)19 施工安装 : 5.060(kgf/m)20 施工安装 : 5.060(kgf/m)21 施工安装 : 5.060(kgf/m)22 三相上人 : 5.060(kgf/m)23 三相上人 : 5.060(kgf/m)24 单相上人 : 5.060(kgf/m)25 单相上人 : 5.060(kgf/m)左绝缘子: XW-4.5(14)1 最高温度 : 98.000(kgf)3 最大风速 : 99.016(kgf)4 最大荷载 : 98.007(kgf)5 施工安装 : 98.007(kgf)6 施工安装 : 98.007(kgf)7 施工安装 : 98.007(kgf)8 施工安装 : 98.007(kgf)9 施工安装 : 98.007(kgf)10 施工安装 : 98.007(kgf)11 施工安装 : 98.007(kgf)12 施工安装 : 98.007(kgf)13 施工安装 : 98.007(kgf)14 施工安装 : 98.007(kgf)15 施工安装 : 98.007(kgf)16 施工安装 : 98.007(kgf)17 施工安装 : 98.007(kgf)18 施工安装 : 98.007(kgf)19 施工安装 : 98.007(kgf)20 施工安装 : 98.007(kgf)21 施工安装 : 98.007(kgf)22 三相上人 : 98.007(kgf)23 三相上人 : 98.007(kgf)24 单相上人 : 98.007(kgf)25 单相上人 : 98.007(kgf)右绝缘子: XW-4.5(14)1 最高温度 : 98.000(kgf)2 最低温度 : 98.000(kgf)3 最大风速 : 99.016(kgf)4 最大荷载 : 98.007(kgf)5 施工安装 : 98.007(kgf)6 施工安装 : 98.007(kgf)7 施工安装 : 98.007(kgf)8 施工安装 : 98.007(kgf)9 施工安装 : 98.007(kgf)10 施工安装 : 98.007(kgf)11 施工安装 : 98.007(kgf)12 施工安装 : 98.007(kgf)13 施工安装 : 98.007(kgf)14 施工安装 : 98.007(kgf)15 施工安装 : 98.007(kgf)16 施工安装 : 98.007(kgf)17 施工安装 : 98.007(kgf)18 施工安装 : 98.007(kgf)20 施工安装 : 98.007(kgf)21 施工安装 : 98.007(kgf)22 三相上人 : 98.007(kgf)23 三相上人 : 98.007(kgf)24 单相上人 : 98.007(kgf)25 单相上人 : 98.007(kgf)四.应力分析计算:1 最高温度温度80℃风速0m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.3271支点反力RB: 135.3271Qz=135.3271 (kgf) Qy=37.3271 (kgf)ΔM=230.5483 (kgf.m) ΔD=22039.9628 (kgf^2.m) Qz=37.3271 (kgf) Qy=-37.3271 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6889.3418 (kgf^2.m)Qz=-37.3271 (kgf) Qy=-135.3271 (kgf)ΔM=-230.5483 (kgf.m) ΔD=22039.9628 (kgf^2.m)最大力距M=368.9733 (kgf.m)荷载因数D=50969.2675 (kgf^2.m)2 最低温度温度-5℃风速0m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.3271支点反力RB: 135.3271Qz=135.3271 (kgf) Qy=37.3271 (kgf)ΔM=230.5483 (kgf.m) ΔD=22039.9628 (kgf^2.m) Qz=37.3271 (kgf) Qy=-37.3271 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6889.3418 (kgf^2.m)Qz=-37.3271 (kgf) Qy=-135.3271 (kgf)ΔM=-230.5483 (kgf.m) ΔD=22039.9628 (kgf^2.m)最大力距M=368.9733 (kgf.m)荷载因数D=50969.2675 (kgf^2.m)3 最大风速温度10℃风速35m/s 覆冰0mm支点反力RA: 159.2606支点反力RB: 159.2606Qz=159.2606 (kgf) Qy=60.2445 (kgf)ΔM=293.1090 (kgf.m) ΔD=34351.4053 (kgf^2.m) Qz=60.2445 (kgf) Qy=-60.2445 (kgf)ΔM=0.0000 (kgf.m) ΔD=17945.8299 (kgf^2.m)Qz=-60.2445 (kgf) Qy=-159.2606 (kgf)ΔM=-293.1090 (kgf.m) ΔD=34351.4053 (kgf^2.m)最大力距M=516.5216 (kgf.m)荷载因数D=86648.6406 (kgf^2.m)4 最大荷载温度-5℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)5 施工安装温度40℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)6 施工安装温度35℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)7 施工安装温度30℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)8 施工安装温度25℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)9 施工安装温度20℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)10 施工安装温度15℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)11 施工安装温度10℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)12 施工安装温度5℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)13 施工安装温度0℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)14 施工安装温度-5℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)15 施工安装温度-10℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)16 施工安装温度-15℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)17 施工安装温度-20℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)18 施工安装温度-25℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)19 施工安装温度-30℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)20 施工安装温度-35℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)21 施工安装温度-40℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)22 三相上人温度0℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)23 三相上人温度10℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)24 单相上人温度0℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)25 单相上人温度10℃风速10m/s 覆冰0mm支点反力RA: 135.5330支点反力RB: 135.5330Qz=135.5330 (kgf) Qy=37.5262 (kgf)ΔM=231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m) Qz=37.5262 (kgf) Qy=-37.5262 (kgf)ΔM=-0.0000 (kgf.m) ΔD=6963.0210 (kgf^2.m)Qz=-37.5262 (kgf) Qy=-135.5330 (kgf)ΔM=-231.0890 (kgf.m) ΔD=22133.7287 (kgf^2.m)最大力距M=370.2523 (kgf.m)荷载因数D=51230.4783 (kgf^2.m)五. 弧垂分析计算:假定正常状态最大弧垂发生在最高温度时1 最高温度温度80℃风速0m/s 覆冰0mm温度Tm=80 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5411.808 A=-3208.763 бm=1.298 (N/mm^2) 水平拉力H=1807.969 (N) 计算弧垂f=2.000 (m)2 最低温度温度-5℃风速0m/s 覆冰0mm温度Tm=-5 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5411.808 A=-3096.732 бm=1.322 (N/mm^2) 水平拉力H=1840.362 (N) 计算弧垂f=1.965 (m)3 最大风速温度10℃风速35m/s 覆冰0mm温度Tm=10 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=9200.168 A=-3116.502 бm=1.718 (N/mm^2) 水平拉力H=2391.779 (N) 计算弧垂f=2.116 (m)4 最大荷载温度-5℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=-5 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3096.732 бm=1.325 (N/mm^2) 水平拉力H=1845.071 (N) 计算弧垂f=1.967 (m)5 施工安装温度40℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=40 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3156.043 бm=1.313 (N/mm^2) 水平拉力H=1827.662 (N) 计算弧垂f=1.985 (m)6 施工安装温度35℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=35 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3149.452 бm=1.314 (N/mm^2) 水平拉力H=1829.572 (N) 计算弧垂f=1.983 (m)7 施工安装温度30℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=30 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3142.862 бm=1.315 (N/mm^2) 水平拉力H=1831.488 (N) 计算弧垂f=1.981 (m)8 施工安装温度25℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=25 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3136.272 бm=1.317 (N/mm^2) 水平拉力H=1833.410 (N) 计算弧垂f=1.979 (m)9 施工安装温度20℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=20 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3129.682 бm=1.318 (N/mm^2) 水平拉力H=1835.338 (N) 计算弧垂f=1.977 (m)10 施工安装温度15℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=15 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3123.092 бm=1.319 (N/mm^2) 水平拉力H=1837.272 (N) 计算弧垂f=1.975 (m)11 施工安装温度10℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=10 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3116.502 бm=1.321 (N/mm^2) 水平拉力H=1839.213 (N) 计算弧垂f=1.973 (m)12 施工安装温度5℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=5 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3109.912 бm=1.322 (N/mm^2) 水平拉力H=1841.159 (N) 计算弧垂f=1.971 (m)13 施工安装温度0℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=0 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3103.322 бm=1.324 (N/mm^2) 水平拉力H=1843.112 (N) 计算弧垂f=1.969 (m)14 施工安装温度-5℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=-5 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3096.732 бm=1.325 (N/mm^2) 水平拉力H=1845.071 (N) 计算弧垂f=1.967 (m)15 施工安装温度-10℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=-10 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3090.142 бm=1.326 (N/mm^2) 水平拉力H=1847.036 (N) 计算弧垂f=1.964 (m)16 施工安装温度-15℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=-15 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3083.552 бm=1.328 (N/mm^2) 水平拉力H=1849.007 (N) 计算弧垂f=1.962 (m)17 施工安装温度-20℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=-20 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3076.962 бm=1.329 (N/mm^2)水平拉力H=1850.985 (N) 计算弧垂f=1.960 (m)18 施工安装温度-25℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=-25 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3070.372 бm=1.331 (N/mm^2) 水平拉力H=1852.969 (N) 计算弧垂f=1.958 (m)19 施工安装温度-30℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=-30 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3063.782 бm=1.332 (N/mm^2) 水平拉力H=1854.959 (N) 计算弧垂f=1.956 (m)20 施工安装温度-35℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=-35 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3057.192 бm=1.334 (N/mm^2) 水平拉力H=1856.956 (N) 计算弧垂f=1.954 (m)21 施工安装温度-40℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=-40 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3050.602 бm=1.335 (N/mm^2) 水平拉力H=1858.959 (N) 计算弧垂f=1.952 (m)22 三相上人温度0℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=0 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3103.322 бm=1.324 (N/mm^2) 水平拉力H=1843.112 (N) 计算弧垂f=1.969 (m)23 三相上人温度10℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=10 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3116.502 бm=1.321 (N/mm^2) 水平拉力H=1839.213 (N) 计算弧垂f=1.973 (m)24 单相上人温度0℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=0 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3103.322 бm=1.324 (N/mm^2) 水平拉力H=1843.112 (N) 计算弧垂f=1.969 (m)25 单相上人温度10℃风速10m/s 覆冰0mm温度Tm=10 (℃) 温度Tn=80 (℃)Cm=5439.543 A=-3116.502 бm=1.321 (N/mm^2) 水平拉力H=1839.213 (N) 计算弧垂f=1.973 (m)六.较核弧垂:1 最高温度温度80℃风速0m/s 覆冰0mm计算弧垂2.000m = 允许弧垂2.000m 满足2 最低温度温度-5℃风速0m/s 覆冰0mm计算弧垂1.965m < 允许弧垂2.000m 满足3 最大风速温度10℃风速35m/s 覆冰0mm计算弧垂2.116m > 允许弧垂2.000m 不满足4 最大荷载温度-5℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.967m < 允许弧垂2.000m 满足5 施工安装温度40℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.985m < 允许弧垂2.000m 满足6 施工安装温度35℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.983m < 允许弧垂2.000m 满足7 施工安装温度30℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.981m < 允许弧垂2.000m 满足8 施工安装温度25℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.979m < 允许弧垂2.000m 满足9 施工安装温度20℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.977m < 允许弧垂2.000m 满足10 施工安装温度15℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.975m < 允许弧垂2.000m 满足11 施工安装温度10℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.973m < 允许弧垂2.000m 满足12 施工安装温度5℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.971m < 允许弧垂2.000m 满足13 施工安装温度0℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.969m < 允许弧垂2.000m 满足14 施工安装温度-5℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.967m < 允许弧垂2.000m 满足15 施工安装温度-10℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.964m < 允许弧垂2.000m 满足16 施工安装温度-15℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.962m < 允许弧垂2.000m 满足17 施工安装温度-20℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.960m < 允许弧垂2.000m 满足18 施工安装温度-25℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.958m < 允许弧垂2.000m 满足19 施工安装温度-30℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.956m < 允许弧垂2.000m 满足20 施工安装温度-35℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.954m < 允许弧垂2.000m 满足21 施工安装温度-40℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.952m < 允许弧垂2.000m 满足22 三相上人温度0℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.969m < 允许弧垂2.000m 满足23 三相上人温度10℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.973m < 允许弧垂2.000m 满足24 单相上人温度0℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.969m < 允许弧垂2.000m 满足25 单相上人温度10℃风速10m/s 覆冰0mm计算弧垂1.973m < 允许弧垂2.000m 满足七.土建资料说明:本软件只计算一档导线,架构在最大风速时的侧向风压如下:分别给出当前档导线对左右架构的侧向风压:左侧架构侧向风压PfA=左侧绝缘子风压+(导线风压+引下线风压+跳线风压)/2 =14.149+(94.575+0.000+0.000)/2=61.436 kgf右侧架构侧向风压PfB=右侧绝缘子风压+(导线风压+引下线风压+跳线风压)/2 =14.149+(94.575+0.000+0.000)/2=61.436 kgf架构在最大荷载时的侧向风压如下:分别给出当前档导线对左右架构的侧向风压左侧架构侧向风压PfA=左侧绝缘子风压+(导线风压+引下线风压+跳线风压)/2 =1.155+(7.720+0.000+0.000)/2=5.015 kgf右侧架构侧向风压PfB=右侧绝缘子风压+(导线风压+引下线风压+跳线风压)/2=1.155+(7.720+0.000+0.000)/2=5.015 kgf三相上人横梁增加荷重=200+检修荷重x(档距-上人位置)/档距=200 + 100.000x(20.175-0.000)/20.175=300.000 kgf单相上人横梁增加荷重=200+检修荷重x(档距-上人位置)/档距=200 + 150.000x(20.175-0.000)/20.175=350.000 kgf状态水平拉力单位垂直荷载侧向风压单位H RA RB pfA PfB最大荷载 188.273 kgf 163.529 107.537 5.015 5.015 kgf最大风速 244.059 kgf 195.552 122.969 61.436 61.436 kgf最低温度 187.792 kgf 163.252 107.403 kgf施工安装 186.496 kgf 163.265 107.801 kgf三相上人 188.073 kgf 163.499 107.567 kgf单相上人 188.073 kgf 163.499 107.567 kgf八.次张力计算原始计算数据:导线型号: 2xLGJ-630/55导线跨距l=20.175(m)次导线初始张力T0=22420.000(kgf)次导线分裂间距d=20.000(cm)三相短路电流I=20.000(kA)次档距长度最小距离接触部分长度不接触部分长度次导线初始张力短路后导线备注l0(m) b(m) l1(m) l1'(m) T0/2(kgf) 张力T(N)2 0.1933 11210 11544.8 非接触区4 0.1736 11210 12522.6 非接触区 6 0.1398 11210 14242.1 非接触区 8 0.0789 11210 18127.0 非接触区 8.244 0.0343 11210 23394.5 临界接触区 10 0.0343 2.069 7.931 11210 21651.7 接触区12 0.0343 4.336 7.664 11210 20215.2 接触区15 0.0343 7.629 7.371 11210 18700.3 接触区20 0.0343 12.954 7.046 11210 17087.0 接触区25 0.0343 18.169 6.831 11210 16059.6 接触区30 0.0343 23.323 6.677 11210 15344.5 接触区35 0.0343 28.439 6.561 11210 14816.4 接触区40 0.0343 33.530 6.470 11210 14409.8 接触区。
变电站导线力学计算软件设计

变电站导线力学计算软件设计杨 震,张 前(内蒙古电力勘测设计院,内蒙古呼和浩特 010020) 摘 要:本文简单介绍了导线拉力计算对变电站设计中的重要性,原有导线拉力计算软件的不足。
详细分拆了新版导线拉力计算软件的设计过程及技术特性。
对新版导线拉力计算软件的使用作了详尽的说明。
关键词:导线力学;数据库;计算数据;可视化界面 中图分类号:T M301.2 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)14—0068—02 随着内蒙古电力技术的不断提高,大量500kV 、220kV变电站拔地而起,标志着内蒙古电力事业的蓬勃发展。
从变电站建设初期变电站中架构力学计算就成为一个不可缺少的环节,目前大多设计的计算软件依旧采用“电力工程电气设计手册-电气一次部分”中计算程序,用微机软件相对于用手工具计算具有快速、准确的特点,所以该软件广泛应用于变电站中架构力学的计算。
1 导线力学程序在变电站设计中的应用导线拉力计算程序适用于单根导线、分裂导线和组合导线等软导线在等高或不等高跨距的力学计算,引下线数量包括跳线在内,最多为6个,电压等级为35~500kV,气象条件为典型气象区,计算状态包括:最高温度、最大荷载、最大风速、最低温度、三相上人检修和单相上人检修等6种状况。
自动判断所计算导线最大弧垂发生的状态。
自动找出受力情况最严重的上人检修的引下线位置。
根据输入的电压等级,自动决定上人检修的附加荷重。
电压等级在500kV以上,附加荷重为200kg 和350kg;500kV以下,附加荷重为100kg和150kg。
程序运行中,生成运算分析报告文件,记录了运算过程每一步的计算信息。
需要时,可打印出来用于检查。
输出施工安装曲线数据,包括了+40℃~-30℃之间各种环境温度下导线的精确长度,供施工安装时参考。
2 新版导线力学计算软件的主要特点新版导线力学计算软件是基于VC++软件开发平台加入Matlab工程软件编写的具有人机交互、简化软件的数据输入方式及可视化界面的计算软件。
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第二章导线应力弧垂分析·导线的比载·导线应力的概念·悬点等高时导线弧垂、线长和应力关系·悬挂点不等高时导线的应力与弧垂·水平档距和垂直档距·导线的状态方程·临界档距·最大弧垂的计算及判断·导线应力、弧垂计算步骤·导线的机械特性曲线[内容提要及要求]本章是全书的重点,主要是系统地介绍导线力学计算原理。
通过学习要求掌握导线力学、几何基本关系和悬链线方程的建立;掌握临界档距的概念和控制气象条件判别方法;掌握导线状态方程的用途和任意气象条件下导线最低点应力的计算步骤;掌握代表档距的概念和连续档导线力学计算方法;了解导线机械物理特性曲线的制作过程并明确它在线路设计中的应用。
第一节导线的比载字体大小小中大作用在导线上的机械荷载有自重、冰重和风压,这些荷载可能是不均匀的,但为了便于计算,一般按沿导线均匀分布考虑。
在导线计算中,常把导线受到的机械荷载用比载表示。
由于导线具有不同的截面,因此仅用单位长度的重量不宜分析它的受力情况。
此外比载同样是矢量,其方向与外力作用方向相同。
所以比载是指导线单位长度、单位截面积上的荷载,常用的比载共有七种,计算公式如下:1.自重比载导线本身重量所造成的比载称为自重比载,按下式计算(2-1)式中:g1—导线的自重比载,N/m.mm2;m0一每公里导线的质量,kg/km;S—导线截面积,mm2。
2.冰重比载导线覆冰时,由于冰重产生的比载称为冰重比载,假设冰层沿导线均匀分布并成为一个空心圆柱体,如图2-1所示,冰重比载可按下式计算:(2-2)式中:g2—导线的冰重比载,N/m.mm2;b—覆冰厚度,mm;d—导线直径,mm;S—导线截面积,mm2。
图2-1覆冰的圆柱体设覆冰圆筒体积为:取覆冰密度,则冰重比载为:3.导线自重和冰重总比载导线自重和冰重总比载等于二者之和,即g3=g1+g2(2-3)式中:g3—导线自重和冰重比载总比载,N/m.mm2。
4.无冰时风压比载无冰时作用在导线上每平方毫米的风压荷载称为无冰时风压比载,可按下式计算:(2-3)式中:g4—无冰时风压比载,N/m.mm2;C—风载体系数,当导线直径d< 17mm时,C=1.2;当导线直径d≥17mm时,C=1.1;v—设计风速,m/s;d—导线直径,mm;S—导线截面积,mm2;a—风速不均匀系数,采用表2-1所列数值。
表2-1各种风速下的风速不均匀系数a设计风速(m/s)20以下20-30 30-35 35以上a 1.0 0.85 0.75 0.70作用在导线上的风压(风荷载)是由空气运动所引起的,表现为气流的动能所决定,这个动能的大小除与风速大小有关外还与空气的容重和重力加速度有关。
由物理学中证明,每立方米的空气动能(又称速度头)表示关系为:,其中q —速度头(N /m2),v—风速(m/s),m—空气质量(kg/m3),当考虑一般情况下,假定在标准大气压、平均气温、干燥空气等环境条件下,则每立方米的空气动能为实际上速度头还只是个理论风压,而作用在导线或避雷线上的横方向的风压力要用下式计算:式中:P h—迎风面承受的横向风荷载(N)。
式中引出几个系数是考虑线路受到风压的实际可能情况,如已说明的风速不均匀系数α和风载体型系数C等。
另外,K表示风压高度变化系数,若考虑杆塔平均高度为15m时则取1;θ表示风向与线路方向的夹角,若假定风向与导线轴向垂直时,则θ=90°;F表示受风的平面面积(m2),设导线直径为d(mm),导线长度为L(m),则F=dL×10-3。
由此分析则导线的风压计算式为:相应无冰时风压比载为:5.覆冰时的风压比载覆冰导线每平方毫米的风压荷载称为覆冰风压比载,此时受风面增大,有效直径为(d+2b),可按下式计算:(2-5)式中:g5—覆冰风压比载,N/m.mm2;C—风载体型系数,取C=1.2;6.无冰有风时的综合比载无冰有风时,导线上作用着垂直方向的比载为g1和水平方向的比载为g4,按向量合成可得综合比载为g6,如图2-2所示:图2-2无冰有风综合比载则g6称为无冰有风时的综合比载,可按下式计算:(2-6)式中,g6—无冰有风时的综合比载,N/m.mm2。
7.有冰有风时的综合比载导线覆冰有风时,综合比载g7为垂直比载g3和覆冰风压比载g5向量和,如图2-3所示,图2-3覆冰有风综合比载可按下式计算:(2-6)式中g7一有冰有风时的综合比载,N/m.mm2。
以上讲了7种比载,它们各代表了不同的含义,而这个不同是针对不同气象条件而言的,在以后导线力学计算时则必须明确这些比载的下标数字的意义。
[例2-1] 有一条架空线路通过Ⅳ类气象区,所用导线为LGJ一120/20型,试计算导线的各种比载。
解:首先由书中附录查出导线LGJ一120/20型的规格参数为:计算直径d=15.07mm,铝、钢两部分组成的总截面积S=134.49mm2,单位长度导线质量m0=466.8kg/km。
由表1-8查出Ⅳ类气象区的气象条件为:覆冰厚度为b=5mm,覆冰时风速V=10m/s,最大风速V=25m/s,雷电过电压风速V=10m/s,内过电压时风速V=15m/s。
下面分别计算各种比载。
(1)自重比载g1:g1=9.80665 ×m0/S ×10-3=9.80665×466.8/134.49×10-3=34.04×10-3[N/m.mm2](2)覆冰比载g2:g2(5)=27.728×b(d+b) /S ×10-3=27.728×5(15.07+5)/134.49 ×10-3=20.69×10-3[N/m.mm2](3)垂直比载g3:g3(5)=g1+g2(5)=54.73×10-3[N/m.mm2](4)无冰时风压比载g4:由表2-1查出当风速为20~30m/s时,α=0.85,当风速为20m/s以下时,α=1.0,风载体形系数C=1.2,由公式计算g4(10)=0.6128×1.0×1.2×102/134.49×15.07×10-3 =8.24×10-3[N/m.mm2]g4(15)=0.6128×1.0×1.2×152/134.49×15.07×10-3=18.54×10-3[N/m.mm2]g4(25)=0.6128×1.0×1.2×252/134.49×15.07×10-3=43.77×10-3[N/m.mm2](5)覆冰时风压比载g5:由表1-2查出α=1.0,已知C=1.2,则g5(5,10)=0.6128×1.0×1.2(15.07+2×5)×102/S×10-3=13.71×10-3[N/m.mm2](6)无冰时综合比载g6:几种风速下的比载由公式计算,分别为(7)覆冰时综合比载g7:当重力加速度采用9.8值计算时,其结果只是微小差别。
第二节导线应力的概念字体大小小中大悬挂于两基杆塔之间的一档导线,在导线自重、冰重和风压等荷载作用下,任一横截面上均有一内力存在。
根据材料力学中应力的定义可知,导线应力是指导线单位横截面积上的内力。
因导线上作用的荷载是沿导线长度均匀分布的,所以一档导线中各点的应力是不相等的,且导线上某点应力的方向与导线悬挂曲线该点的切线方向相同,从而可知,一档导线中其导线最低点应力的方向是水平的。
所以,在导线应力、弧垂分析中,除特别指明外,导线应力都是指档内导线最低点的水平应力,常用σ0表示。
关于悬挂于两基杆塔之间的一档导线,其弧垂与应力的关系,我们知道:弧垂越大,则导线的应力越小;反之,弧垂越小,应力越大。
因此,从导线强度安全角度考虑,应加大导线弧垂,从而减小应力,以提高安全系数。
但是,若片面地强调增大弧垂,则为保证带电线的对地安全距离,在档距相同的条件下,则必须增加杆高,或在相同杆高条件下缩小档距,结果使线路基建投资成倍增加。
同时,在线间距离不变的条件下,增大弧垂也就增加了运行中发生混线事故的机会。
实际上安全和经济是一对矛盾的关系,为此我们的处理方法是:在导线机械强度允许的范围内,尽量减小弧垂,从而既可以最大限度地利用导线的机械强度,又降低了杆塔高度。
导线的机械强度允许的最大应力称为最大允许应力,用σmax表示。
架空送电线路设计技术规程规定,导线和避雷线的设计安全系数不应小于2.5。
所以,导线的最大允许应力为:(2-8)式中[σmax]—导线最低点的最大允许应力,MPa;T cal—导线的计算拉断力,N;S—导线的计算面积,,σcal—导线的计算破坏应力,MPa;2.5—导线最小允许安全系数。
在一条线路的设计、施工过程中,一般说我们应考虑导线在各种气象条件中,当出现最大应力时的应力恰好等于导线的最大允许应力,即可以满足技术要求。
但是由于地形或孤立档等条件限制,有时必须把最大应力控制在比最大允许应力小的某一水平上以确保线路运行的安全性,即安全系数K>2.5。
因此,我们把设计时所取定的最大应力气象条件时导线应力的最大使用值称最大使用应力,用σmax表示,则:(2-9)式中σmax—导线最低点的最大使用应力,MPa;K—导线强度安全系数。
由此可知,当K=2.5时,有σmax=[σmax],这时,我们称导线按正常应力架设;当K>2.5时,则,这时σmax<[σmax],我们称导线按松弛应力架设。
导线的最大使用应力是导线的控制应力之一,后边还要进行讨论。
工程中,一般导线安全系数均取2.5,但变电所进出线档的导线最大使用应力常是受变电所进出线构架的最大允许应力控制的;对档距较小的其他孤立档,导线最大使用应力则往往是受紧线施工时的允许过牵引长度控制;对个别地形高差很大的耐张段,导线最大使用应力又受导线悬挂点应力控制。
这些情况下,导线安全系数均大于2.5的,为松弛应力架设。
导线的应力是随气象条件变化的,导线最低点在最大应力气象条件时的应力为最大使用应力,则其他气象条件时应力必小于最大使用应力。
第三节悬点等高时导线弧垂、线长和应力关系字体大小小中大二、平抛物线方程平抛物线方程是悬链线方程的简化形式之一。
它是假设作用在导线弧长上的荷载沿导线在x轴上的投影均匀分布而推出的,在这一假设下,图2-6中导线所受垂直荷载变成即用直线代替弧长,从而使积分简化,由此导出平面抛物方程为(2-17)相应导线的弧长方程式为:(2-18)实际上式(2-17)是式(2-14)取前一项的结果,式(2-18)是式(2-16)取前两项的结果,这恰说明它是悬链线方程的近似表达式。