铁塔放样讲座一酒杯型铁塔构造设计尺寸计算

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铁塔常用参数与标准

铁塔常用参数与标准

铁塔常用参数与标准铁塔常用参数与标准铁塔设计参数:1铁塔塔设计风速最大40米/秒,铁塔的偏离度不超过塔高的1/1500,局部弯曲度不超过1/1000,抗震裂度8°,裹冰厚度20厘米。

2塔体钢材均采用热镀锌防腐。

3塔体设爬梯带护拦。

4铁塔顶部设计避雷针,塔体接防雷接地网,接地电阻≤5欧。

5铁塔的顶部还应设置航空标志灯。

选材标准:6所用型钢、圆钢、钢管和板材均采用Q235,其质量标准应符合《碳素结构钢》GB700-88之规定。

7焊条采用E43型,其质量标准应符合《碳钢焊条》GB5117-85之规定。

8连接螺栓均采用C级六角头螺栓,螺栓、螺母、垫圈的质量标准应分别符合《C级六角头螺栓》GB5780-86;《C级I型六角螺母》GB41-86;《C级平垫圈》GB95-85之规定。

9执行标准:钢板、型钢、圆钢Q235:(GB700-88)“炭素结构钢”焊条E4303 (GB5117-85)“碳钢焊条”C级六角头螺栓(GB5780-86)“C级六角头螺栓”C级I型六角螺母(GB41-86)“C级I型六角螺母”C级平垫圈(GB95-85)“C级平垫圈”锌锭Zn-0 (GB470-83)“锌锭”盐酸(GB320-83)“盐酸”制造标准:10钢塔构件的制造,除应遵守施工图中注明的规定外,遵守《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)中有关规定和《广播电视塔制造技术条件》(GBY65-89)中的有关规定。

11构件制造前,必须放样确定和校核图纸中的尺寸,制造后严格进行质量检查。

12铁塔主材不准对接,附材定尺以内不准对接。

13构件允许偏差:当构件长度L≤5m时,其长度偏差不大于±2mm;当构件长度L>5m时,其长度偏差不大于±3mm。

构件整体弯曲不大于长度的1/1000,局部弯曲不大于被测长度的1/750。

法兰盘平面偏离设计平面的正切值不大于1/1000。

14构件间采用螺栓连接时,除塔柱连接螺栓采用二母一垫外,其它均采用一母一垫,除图中注明外。

铁塔基础计算

铁塔基础计算

铁塔基础计算需要考虑多个因素,包括基础的形状、大小、土壤条件、载荷等。

以下是一些基本的步骤和公式:
1. 确定载荷:首先需要确定铁塔的载荷,包括铁塔自身的重量、风载荷、雪载荷等。

2. 选择基础类型:根据土壤条件和载荷大小,选择适合的基础类型,如桩基、扩基、岩石基础等。

3. 计算基础大小:根据铁塔的载荷和基础的承载能力,计算出基础的大小,如基础底板的面积和厚度等。

4. 验算稳定性:根据土壤条件、基础类型和大小,验算基础的稳定性,确保基础能够承受铁塔的载荷并保持稳定。

5. 计算配筋:根据基础的承载能力和构造要求,计算出基础配筋的数量和规格。

6. 确定施工方法:根据基础类型和土壤条件,确定合适的施工方法,如开挖、桩基施工等。

具体的计算过程需要根据实际情况进行,可能需要使用专业的结构分析软件或设计软件进行计算。

建议在进行铁塔基础设计时,咨询专业的结构工程师或设计院进行设计和计算。

输电线路铁塔塔型基本结构知识

输电线路铁塔塔型基本结构知识

铁塔塔型基本结构知识目录一、基本概念 (1)二、专业术语 (2)三、输电线路铁塔分类 (5)四、杆塔设计原则 (15)五、铁塔构造 (17)六、铁塔制造技术条件 (32)七、杆塔施工及验收要求 (49)一、基本概念1. 铁塔的定义铁塔是用来支撑和架空导线、避雷线和其他附件的塔架结构,使导线与导线、导线与铁塔、导线与避雷线之间、导线对地面或交叉跨越物保持规定的安全距离的高耸式钢结构物。

铁塔是高压输电线路上最常用的支持物,国内外大多采用热轧等肢角钢制造、螺栓组装的空间桁架结构,也有少数工程采用冷弯型钢、钢管或钢管混凝土结构,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。

2.铁塔的组成如图1.1所示,整个铁塔主要由塔头、塔身和塔腿三大部分组成,如果是拉线铁塔还包含拉线部分。

塔头:从塔腿往上塔架截面急剧变化(出现折线)以上部分为塔头,如果没有截面急剧变化,那么下横担的下弦以上部分为塔头。

塔腿:基础上面的第一段塔架称为塔腿。

塔身:塔腿和塔架之间的部分称为塔身。

图1.1 杆塔组成二、专业术语输电线路常用专业术语主要有:杆塔高度、杆塔呼称高度、悬挂点高度、线间距离、根开、架空地线保护角、杆塔埋深、跳线、导线的初伸长、档距、分裂导线、弧垂、限距、水平档距、垂直档距、代表档距、导线换位、导(地)线振动。

如图2.1所示。

图2.1 输电线路专业术语示意图1.杆塔高度杆塔最高点至地面的垂直距离,称为杆塔高度。

2.杆塔呼称高度杆塔最下层横担至地面的垂直距离称为杆塔呼称高度,简称呼称高。

3.悬挂点高度:导线悬挂点至地面的垂直距离,称为导线悬挂点高度。

4.线间距离两相导线之间的水平距离,称为线间距离。

5.根开两电杆根部或塔脚之间的水平距离,称为根开。

6.架空地线保护角架空地线和边导线的外侧连线与架空地线铅垂线之间的夹角,称为架空地线保护角。

7.杆塔埋深电杆(塔基)埋入土壤中的深度称为杆塔埋深。

8.跳线连接承力杆塔(耐张、转角和终端杆塔)两侧导线的引线,称为跳线,也称引流线或弓子线。

塔身结构设计计算

塔身结构设计计算

第二部份结构设计计算1.塔身的结构计算1.1 塔身计算载荷的确定①工作状态的载荷M后= - 42 t.m M w = 41 t.m M吊= (6*1.25+0.387)*12.53 M吊= 98.8 t.m M nx = 13.22 t.m M p = 17.78 t.m对A-A截面 M AX = 129 t.m 对B-B截面 M BX = 110 t.m对C-C截面 M CX = 84 t.mϑ=1.7t P A =49tAϑ=1.5t P B =46tBϑ=0.4t P C=46tCb 非工作工况M XA=161.58t.m Aϑ=6.5t P=43tM XB=121t.m Bϑ=6t P=40tM XC=121t.m Cϑ=1.6t P=31.5t下标1-4节主弦单肢面积 F=60.367cm2加强上标5-12节主弦单肢面积 F=49.87cm2下标13-16节主弦单肢面积 F=37.567cm22.截面特性计算A-A截面︒α=0I 0 =4·(I 单1+b x12F 1)+( I 单2+b x22F)=1338363 cm 4︒=45αI 45 =1338087 cm 4B-B 截面︒=0α ︒=45αI 0 =1131800 cm 4 I 45 =1131000cm 4C-C 截面︒=0α ︒=45αI 0 =869960 cm 4 I 45 =871022cm 4AC 取 I A /I B =1.1825l/L=3010=0.333 查表μAB =1.02I AC =I A /μAB 2=1260785 cm 4 I=≈A 272.289cm λ=4000/72.259=55 查表φ=0.8663.塔身弦杆整体稳定性应力计算N i =kg 40830140004126078510210l 4EI 24222=⨯⨯⨯⨯π=π 1902.04083019.0360001N N i =⨯-=-工作工况a. A-A 截面 N A =t 455.758.022902.0129449=⨯⨯+ σA-A = 866.0367.60455.75⨯=1443kg/cm 2 ﹤[σ]OK! b.B-B 截面N B =t 395.658.022902.0110446=⨯⨯+σB-B = 151487.49866.0395.65A N B B =⨯=ϕkg/cm 2 ﹤[σ]OK! c.C-C 截面N C =t 656.508.022902.084438=⨯⨯+ σC-C = 1557A N CC =ϕkg/cm 2 ﹤[σ]OK! 非工作工况a. σA-A =1720 kg/cm 2 ﹤920 kg/cm 2 OK! b. σB-B = 1604 kg/cm 2 ﹤[σ] OK! c. σC-C =1161 kg/cm 2 ﹤[σ] OK! 根据上述计算结果,单肢稳定性校核只校核A-A 截面 I 单肢 =86.84+284.06=370.9 cm 4 F=60.367 cm 2I=F I =2.48cm λ=l/i=1250/2.48=50.43查表φ=0.888σ A =F N ⋅ϕ=367.60888.0455.75⋅=1408 kg/cm 2 ﹤[σ] OK! 3.连接套的计算有效焊缝面积 26.108.2⨯×2=F 连 =3.328 cm 2有效焊缝长度 l=14.5cmW 连 =bh 2/6=33cm 618.11665.14328.3=⨯ N=(44926.1902.0129-⨯⨯)/2=25477kg M 连=F e =25477×3.2=81527kg.cmσm =M/W=699kg/cm 2 τm =5.14328.325477⨯=527.955 kg/cm 2 σ∑=22m 3τ+σ=1151 kg/cm 2﹤[σ]=1360 kg/cm 2 OK!4. 高强螺栓选择计算A-A 截面螺栓紧力F 1=R 1·F N 取R 1 =1.45 F N =25477kgF 1=369416.5N=36941.65kg对高强螺栓σs =7400 kg/cm 2 (选10.9级,降级定σs )[σ1]=7400/1.3=5692 kg/cm 2A d1≥(36941.65+0.2×25477)/5692d ≥3.07cm实际s σ =10250 kg/cm 2[σ1]=10250/1.5=6833 kg/cm 2则 A d1≥(36941.65+0.2×25477)/6833A d1≥ 6.152 d ≥π⨯4A 1d = 2.799cm 选高强度连接螺栓M33×3 10.9级 每个角二根较为安全。

铁塔常用参数与标准

铁塔常用参数与标准

铁塔常用参数与标准铁塔设计参数:1铁塔塔设计风速最大40米/秒,铁塔的偏离度不超过塔高的1/1500,局部弯曲度不超过1/1000,抗震裂度8°,裹冰厚度20厘米。

2塔体钢材均采用热镀锌防腐。

3塔体设爬梯带护拦。

4铁塔顶部设计避雷针,塔体接防雷接地网,接地电阻≤5欧。

5铁塔的顶部还应设置航空标志灯。

选材标准:6所用型钢、圆钢、钢管和板材均采用Q235,其质量标准应符合《碳素结构钢》GB700-88之规定。

7焊条采用E43型,其质量标准应符合《碳钢焊条》GB5117-85之规定。

8连接螺栓均采用C级六角头螺栓,螺栓、螺母、垫圈的质量标准应分别符合《C级六角头螺栓》GB5780-86;《C级I型六角螺母》GB41-86;《C级平垫圈》GB95-85之规定。

9执行标准:钢板、型钢、圆钢Q235:(GB700-88)“炭素结构钢”焊条E4303 (GB5117-85)“碳钢焊条”C级六角头螺栓(GB5780-86)“C级六角头螺栓”C级I型六角螺母(GB41-86)“C级I型六角螺母”C级平垫圈(GB95-85)“C级平垫圈”锌锭Zn-0 (GB470-83)“锌锭”盐酸(GB320-83)“盐酸”制造标准:10钢塔构件的制造,除应遵守施工图中注明的规定外,遵守《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)中有关规定和《广播电视塔制造技术条件》(GBY65-89)中的有关规定。

11构件制造前,必须放样确定和校核图纸中的尺寸,制造后严格进行质量检查。

12铁塔主材不准对接,附材定尺以内不准对接。

13构件允许偏差:当构件长度L≤5m时,其长度偏差不大于±2mm;当构件长度L>5m时,其长度偏差不大于±3mm。

构件整体弯曲不大于长度的1/1000,局部弯曲不大于被测长度的1/750。

法兰盘平面偏离设计平面的正切值不大于1/1000。

14构件间采用螺栓连接时,除塔柱连接螺栓采用二母一垫外,其它均采用一母一垫,除图中注明外。

铁塔制图

铁塔制图
铁塔制图和构造规定
输电塔
常用塔型:猫头塔 单回路
一个负荷有1个供电电源的回路
酒杯塔
干字形塔
鼓形塔
组成:塔头、塔身、塔腿
双回路
一个负荷有2个供电电源的回路




一.图纸幅面尺寸 二.图标与工程名 三.图纸内容 四.铁塔构造 五.图面一般规定 六.常用图型式 七.螺栓、角钉、垫圈规格表 八.塔脚板型式 九.插入式基础型式
5.节点板(续1)


单面连接的受拉构件端头螺栓处理:(如 边横担上平面主材、酒杯塔曲臂内主材等) 端距取2d、螺栓间距适当放大,见图4.11; 节点板厚度应等于或大于斜材或横材肢厚。
6.腿部与基础连接

当采用地脚螺栓连接时,塔脚布置应符合以下 要求: ﹡主材和斜材的准线的交点应在座板的下平面; ﹡当主材为单角钢时,基础主柱中心线应与主 材1/2单排准线重合; ﹡当主材为组合构件时,基础主柱中心线即为 该 组合构件的中心线。
0.4042 0.4288 0.4537
M20X9 5
M20X1 05
M24×55 M24×65

16-20 21-30
15 20
0.468 0.498
M24X70 M24X80
◎ ◎
16-20 21-30
15 20
0.5956 0.6312
M24×75
31-40
30
0.533
M24X90 M24X10 0 M24X11 0 M24X12 0
〇 〇
10-15 16-25
9 15
0.3304 0.3350
M20×65
M20×75 M20×85 M20×95

铁塔基础计算

铁塔基础计算

铁塔基础设计在工程设计时根据具体情况进行分类规划。

一般分四类:粘土坚硬粘土碎石严重风化岩等C1粘土硬塑C3粘土可塑C5粘土软塑C7特殊地质、地形应区别对待。

如:未风化的岩石、有河流的河套地段、有较高洪水位的塔位、有较厚层的粘土地带、地下水位高施工困难地带等等根据地质地形条件和铁塔种类设计相应的基础。

目前常用的基础形式是现场浇注的台阶式钢筋混凝土基础。

台阶一般两阶或三台阶常用。

基础尺寸的预设定根据作用力大小确定,我们设计是66、110千伏且单回路线路,设计的铁塔基础作用力不大,主柱的宽度直线塔600,耐张塔600或800.选择台阶尺寸时要注意、台阶高度和伸出长的比值一定大于等于1,等于1是45度,“刚性角”因为基础底板不配钢筋不能使混凝土基础受拉。

常用的台阶尺寸最底层的采用300,其他台阶高度按计算和构造要求确定。

设计基础时已知条件铁塔基础作用力:上拔力、下压力、水平力;地质条件地耐力、地下水位、冻结深度、设计的过程是试凑法、事先给定尺寸、验算不满足要求重新选择尺寸、反复几次最后达到目的。

上拔稳定计算上拔稳定计算、根据抗拔土体的状态分别采用剪切法和土重法。

剪切法适用于原状土体;土重法适用于回填抗拔土体。

我们经常采用的是钢筋混凝土台阶式基础是回填抗拔土体,计算应用土重法。

下面介绍土重法计算。

土重法中几个常用参数在“送电线路基础设计技术规定”附表:注:位于地下水以下土的计算容重按8~11取用。

混凝土重度24 KN/m3,位于地下水以下混凝土的计算重度按12KN/m3取用。

(插图1)自立式铁塔基础上拔稳定:r f T E≤r E rs(Vt-△Vt-V o)+Q fr f-基础附加分项系数直线塔1.1;耐张、转角塔1.6 T E-上拔力ht-基础埋深 mVt-ht深度内土和基础的体积 m3△Vt-相邻基础影响的微体积r E-水平力影响系数(r s-基础底板以上土的加权平均重度V o-深度内的基础的体积 m3Q f-基础自重力Q f =基础体积*混凝土重度Vt(基础体积)=ht(B2+2Bhttanα+4/3 ht2tan2α)△Vt=(B+2httanα-L)2/24tanα(2B+L+4httanα)L-基础跟开m基础下压计算1.当轴心荷载作用时应符合式:P≤fa/r rfP-基础底面处的平均压力设计值Kpaf a-修正后的地基承载力r rf-地基承载力调整系数0.75B-基础宽度m2.当偏心荷载作用时应符合式:Pmax≤1.2fa/r rf基础底面的压力计算当轴心荷载作用时应符合式:P=(F+r G G)/AF-上部结构传至基础顶面的竖向压力设计值KNG-基础自重和基础上的土重KNA-基础底面面积m2r G-永久荷载分项系数,对基础有利时,宜取r G = 1.0,不利时应取r G =1.2。

塔设备图结构设计与强度计算

塔设备图结构设计与强度计算

●双流塔板组件结构
D、分块塔板结构与尺寸
分块塔板结构——有自身梁式a和槽式b,增强抗弯变形能力。
大多采用自身梁结构; 碳钢塔板厚度一般3-4mm,不锈钢为2-3mm(根据液位及 载荷可计算出)
E、塔板间连接固定结构
●通道板与塔板及塔板间的固定连接 上、下均可拆结构
自身梁松开结构与拧紧固定结构
●塔板与支撑圈间连接
塔板分为——整块塔板和分块塔板
A、整块塔板结构
B、分块塔板
分为单流与双流塔盘,塔径800mm以上人可进入塔内,采用 分块塔板
C、分块塔ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ结构与连接 ●单流塔板组件结构
1-通道板,2-矩形板,3-弓形板 4-支撑圈,5-筋板,6-受液盘 7-支撑板,8-固定降液板 9-可调堰板,10-可拆降液板 11-连接板
正压塔校核条件
不同工况下各种应力组合——式中的弯矩Mmax为裙座与筒体焊 接处的弯矩(2-2截面)
●裙座各截面强度校核公式
裙座人孔中心线处(1-1截面)
裙座人孔中心线处截面抗弯模量
裙座与塔体的焊缝强度校核(2-2截面)
基础环板弯曲强度和混凝土压缩强度
基础螺栓设计
螺栓埋入深度
7-蒸汽入口,8-塔盘,9-回流口,10-吊柱, 11-塔顶气体出口
2、裙座结构 裙座:有圆筒形和圆锥形 圆筒形——广泛使用,方 便制造 圆锥形——适用H/D特别大 的塔,为了多布置基础螺 栓提高抗风与地震载荷。 当筒体采用低合金钢, 如Q345R,裙座采用低碳钢时,裙座与塔体之间设置一个250350mm短节,避免异种材料焊接。 1-塔体,2,3-无保温层和有保温层时的排气孔,4-裙座,5-引出 管通道,7-排液孔,8-螺栓座 裙座总高——一般确定为5m,裙座人孔中心线距地面一般为1m
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酒杯型铁塔构造设计尺寸计算 1、身腿部展开尺寸计算 此节不仅适用于酒杯塔,对于任何其他类似的铁塔身腿部尺寸计算均适用。

1.1 身腿部展开图,见图4-1

1.2 身腿部展开尺寸计算

1. 根据设计图纸给定的已知控制尺寸 a ——正面下口 b ——正面上口 c ——侧面下口 d ——侧面上口 H0——垂直中心高 2. 按下面公式计算出正面塔面高H 1,侧面塔面高H2,主材展开实际长Sb或Sx,如果是正方形断面,则a=c,b=d,Sb=Sx,H1=H2.

Sb--正侧面不同时的实长 SX--正侧面相同时的实长

根据Sx,a,b 就可以获得正方形断面的四个相同的展开面。正面(10-11-21-20),右侧面(10-12-22-20),左侧面(11-13-23-21),后面(12-13-23-22)。如果是矩形断面就可以根据Sb,a ,b,c,d获得前后相同,左右相同的展开面。

2、身腿部几何尺寸计算 此节不仅适用天酒杯塔,对于其他类似铁塔的身腿尺寸计算均适用。 2.1身腿部几何尺寸图,见图4-2。 2.2 身腿部几何尺寸计算 当将塔的身腿某一段按每一节的方法计算展开以后,我们就可以在已展开的等腰梯形面上进行各杆件的几何尺寸计算。

一,计算的已知条件是: a---下口 b---上口 s---腰长,实长(二次坡长) H1—塔面高(一次坡长) 二,需要计算的各杆件的几何尺寸可由下列式算出

3、同坡度塔身,腿接口尺寸计算

此节不公适用于酒杯塔,对其它类似的塔也适用。 3.1同坡度塔身,腿,接口尺寸见图4-3

3.2同坡度塔身,腿,接口尺寸计算了 对于同坡度的高塔身和多接腿的接口尺寸心须在几何尺寸计算之前进行校核,以防止因接口尺寸有误面影响整体坡度出现不一致。 同坡度接口尺寸计算可以用H0(垂高),也可以有H1,H2(一次高),当然有时也可以用S1,S2(二次高)。但是,在进塔身,塔腿的断面尺寸计算时,必须用一次高计算出来的坡度系数进行翻面计算断面杆件几何尺寸才算是正确合理的,其他算法的坡度系数都是近似的。不宜采用。

已知a,b,H1,H2计算C接口用式 :C=b-(a-b) 或已知a,b,S1,S2,计算C接口用式 :

C=b-(a-b) 已知a,c,H1,H2计算b接口用式

b=c+(a-c) 或已知a,c,S1,S2计算b中口用式:

b=c+(a-c) 已知b,c,H1,H2计算a下口用式:a=b+(b-c) 式已知b,c,S1,S2计算a下口用式:a=b+(b-c) 作为翻断面使用的准确的坡度系数K按下式计算

4、 铁塔锥顶高斜杆及其力臂的尺寸计算 此节铁塔锥顶高,斜杆及其力臂的尺寸计算适用于任何塔型。 4.1 铁塔锥顶高,斜杆及其力臂的尺寸计算 1、已知条件: a——大口 H1—— 一次坡

S1—— 二次坡 1. 需计算的尺寸由下列式进行计 算 n相当于C。 5、 任意斜杆的尺寸计算

适用于铁塔中任意三角形杆件长度的尺寸计算。 5.1 任意斜杆图见图4-5。 5.2任意斜杆尺寸计算 这种斜杆一般先计算出a角然后确定出C1及S1数值,应用余弦定理进行计算。

将C1、S1、a代入下式第一式便可计算出L值。 或者将上式变形成 代入下式第二式中一次计算出L值。 第三、第四两式很少使用。

6、 羊角式塔头几何尺寸计算。 如把图形倒置就适用于串心铁塔身腿尺寸计算 6.1 羊角塔头几何图见图4-6。 6.2 羊角塔头几何尺寸计算 这种塔头正面和侧面都各是一个坡度,展开后才能进行尺寸计算。本例先的是双回路羊角式塔头双地线支架部分。就其图形倒转过来也可以当作串心塔腿、或塔身计算。

一、计算的依据条件是: a——外大口 b——小口 a0——内大口 s——外边实长(二次坡) F——内、外大口差值 H—塔面高 二 几何尺寸计算 1、 内对角线尺寸 2、补助虚线尺寸 3、分段实长尺寸 4、分段实长尺寸 5、斜交分段 6、斜交公段 7、交叉点水平杆 8、虚交点长(内) 9、虚交点长(外) 10.虚角 L1、L2、dx都可以应用a角和余弦定理计算出来。 7、酒杯塔曲臂正、侧面的展开计算

7.1 酒杯塔曲臂正侧面面的展开图见图4-7。

7.2 酒杯塔曲臂正侧面面的展开计算 1、已知条件:H0、b、c、c0、ΔH、a、H0、H0为H1的垂高 2、展开尺寸计算 (侧上虚口)

(侧下虚口)

8、酒杯型串心塔头水平X值的计算 8.1 酒杯型串心塔头图见图(4-8)。 8.2 酒杯型串心塔头水平X值的计算 1. 已知条件:a、b、H、a1、a2、F, 2. 精确地计算X值的方程式如下: 9、铁塔身部串心水平X值的计算 9.1 铁塔身部串心图见图4-9。

9.2 铁塔身部串心水平 X值计算 身部串心值可以先累计算然后按比例分配。式(4-65)中的A、B、C值可以用式(4-55)(4-56)两式计算。式(4-64)中的 a2,a1可以用式(4-58)、(4-59)计算。但绝不可用式(4-54)和(4-60)式计算。

10 、酒杯型塔头上下曲臂内侧面翻面水平切口计算

10.1下内侧面下口定位计算 1、下曲臂下内侧面下口翻面水平切口图见4-10 2、下内侧面下口定位计算 N与M为皮碰皮取口,即下内侧面的下口取口位置B,需从外方侧面上取B-B的皮口。

N1为水平切口位置A。

此式用于确定外方侧的下口位置。 10.2 下内侧面上口定位计算

1、酒杯型塔头下曲臂下内侧面上口翻面水平切口图见图4-11。 2、酒杯型塔头下曲臂下内侧面上口定位计算 10.3 下曲臂下内侧面翻面交皮上口定位计算 1、下曲臂下内侧面翻面交皮上口定位计算

10.4 上曲臂上内侧面翻面水平下口定位计算 1、酒杯型铁塔上曲臂上内侧面翻面水平下口定位图见图4-13 2、酒杯型铁塔上曲臂上内侧面翻面水平下口定位计算 10.5 上曲臂上内侧面翻面交皮上、下、口定位计算

1、酒杯型铁塔上曲臂上内侧面翻面交皮上,下口定位图见图4-14。 2、 酒杯型铁塔上曲臂上内侧面翻面交皮上、下口定位计算 (一)上口定位计算

(二)下口定位计算:是皮碰皮从外方侧取口的方法。

11、 酒杯型塔横担几倾听尺寸计算 11.1 平行斜交叉杆件尺寸计算 1、酒杯型塔横担平行斜交叉杆件图见图4-15。 2、酒杯型塔横担平行斜交叉杆件尺寸计算

11.2平秆斜交叉杆件尺寸计算 上式也适用于图4-16中 X、Y值的计算。 12、铁塔身腿部水平三角断面尺寸计算

此节尺寸计算适合于任何塔型。 12、1 铁塔身腿部水平三角断面图见图4-17

12、2 铁塔身腿部水平三角断面尺寸计算 13、 铁塔节点紧凑设计中的双心斜交心尺寸计算

13.1 铁塔节点紧凑设计中的双心斜交尺寸计算(一)见图4-18。

13.2 铁塔节点紧凑设计中的双心斜交尺寸计算(一)的计算。 一、已知条件:a、b、 、H、d1、d2。 这种双心斜交,斜材规格往往较小,d2值也小,一般不超过20mm,由于n值过小所以中间一般只用一个孔,强度也够用。

1、计算步骤如下: 13.3 铁塔点紧凑设计中的双心斜交尺寸计算(二)图见图4-19及图4-20 13.4 铁塔节点紧凑设计中的双心斜交尺寸]计算(二)的计算 1、计算依据a、b、s、d1、d2为已知条件 2、计算步骤始下:

14 酒杯型塔双地线架展开尺寸计算 4.14.1 酒杯型塔双地线架展开图,见图4-28. 4.14.2 酒杯型塔双地线架展开尺寸计算

一 已知条件: 二 计算过程 15 酒杯型塔颈部曲点三角尺寸计算(一)

15.1 酒杯型塔颈部曲点三角形图见图4-29 15.2 酒杯型塔颈部曲点三角形尺寸计算方法

16 酒杯型塔颈部曲点三角形尺寸计算(二)

16.1酒杯型塔颈部曲点三角形图见图4-30。

16.2 酒杯型塔颈部曲点三角形尺寸计算 17 酒杯型塔颈部正、侧面三个口的关系 由于身部为正方形断面,所以b,b1,b2这三个口正侧面均应对应相等。 18 铁塔身、腿部水平三角断面正端距F、E极限值的计算 18.1 F1的极限值计算 18.2 Fb及Fd的极限值计算

18.3 E的极限值计算 19 双地线架的塔帽子展开尺寸计算 19.1 双地线架的塔帽子展开图见图4-35. 19.2 双地线架的塔帽子展开尺寸计算 20 防止酒杯型塔颈下内侧面出现不合理结构 20.1 双斜材 凡出现在这种结构面中的双斜材,如果跨过了n—n交线,那是肯定无法组装得上的。这是因为两个面互为对称关系,而两个面上的双斜材都将通过n---n这个交线的“E”的部分,图中的①号和②号部件必然在“E”处发生顶撞。这两个件号四根只能装上两根,而另两根是无法组装上去的。因此,遇有类似情况,必须提出修改设计。修改前的位置是①号②号,修改后的位置应是③号④号⑤号⑥号,也就是务必使③号~⑤号部件与n---n交线保持足够的安全距离。

20.2 单斜材 单斜材虽然可以跨过n---n交,但跨地n---n交线的斜材,绝对不准压住n---n交线的中点M。压上了就必然相撞通不过,必然会有一根组装不上去。当斜材角钢面离开了M点就可以组装得上。

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