输电塔结构模型设计

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高压输电线路铁塔结构设计分析

高压输电线路铁塔结构设计分析

高压输电线路铁塔结构设计分析发表时间:2016-04-22T11:33:29.540Z 来源:《电力设备》2015年第10期供稿作者:卢燕坤[导读] 广西泰能工程咨询有限公司笔者对高压输电线路铁塔进行了简要的概述,随后分析了高压输电线路铁塔的设计结构。

(广西泰能工程咨询有限公司)摘要:高压输电线路中,铁塔是其中最常见的一种输电设施,起到了支撑还有保护高压输电线的作用。

文中,笔者对高压输电线路铁塔进行了简要的概述,随后分析了高压输电线路铁塔的设计结构。

关键词:高压输电线路铁塔结构设计基本原则要点引言:在现代电力系统中,高压输电线铁塔起到了非常重要的作用。

它是架起和保护高压输电线路的重要组成部分,其设计结构是否合理,直接关系到电力系统运行的安全与发展。

目前我国电力事业发展迅速,对铁塔的设计结构也有了更高的要求。

一高压输电线路铁塔概述在我国的经济建设中,远距离的电力输送主要运用高压输电线路,高压输电线路已经成为了目前我国经济建设中的主要命脉。

高压输电线路中的铁塔主要起到支撑和保护高压输电线路的作用,使高压输电线路上的避雷针以及导线可以保持在安全距离之内,同时使的地面上的跨越物以及其他的建筑物可以与高压导线处在安全距离之内。

导线的自重、其上的覆冰以及风载、还有年平均气温对其的影响,都是铁塔本身需要承受的荷载。

一定情况下,风的作用会使得导线发生微幅的震动,这种震动会直接引起塔身震动,风力比较大时,铁塔可能会由于震动而造成塔身的破坏。

为了避免这种情况的发生,铁塔一般都需要确保自身有足够抗破坏的轻度。

还有一些特殊的原因,例如导线产生断裂,面对这种情况,铁塔是否有足够的强度来应对由于导线断裂而造成的塔身破坏,这也是铁塔性能的一个重要的衡量标准。

由于我国输电电压等级的不断提高,铁塔的体积和重量都随之越来越大,很多地区都建成了500kV的输电网,而且其电压等级还在逐渐增加,很多山区还有需要过江等的一些大跨越的铁塔的应用,对现下的铁塔提出了更高的要求。

输电线路结构设计要点

输电线路结构设计要点
覆冰厚度 导、地线 杆塔 5mm 1.1 1.1 10mm 1.2 1.2 15mm 1.3 1.6 20mm及以上 1.5~2.0 1.8(2.0~2.5)
冰荷载: 轻冰区一般按无冰、5mm、10mm设计,中冰区一般按15mm、20mm
设计,重冰区一般按20mm、30mm、40mm、50mm等设计。 必要时
不均匀覆冰工况
轻冰区
所有导地线同时同向有不平衡张力,使杆塔承受最大弯矩
所有导地线同时同向有不平衡张力,使杆塔承受最大弯矩
中重冰区
所有导地线同时不同向有不平衡张力,使杆塔承受最大扭矩
不平衡张力取值
不平衡张力(最大使用张力的百分数) 冰 区 导 线 悬垂塔 地 线 导 线 耐张塔 地 线
10mm轻冰区
于27m/s。
杆塔风荷载标准值
������ ������ = W0 ∗ μz ∗ μs ∗ ������ ∗ As ∗ βz
导、地线风荷载标准值
2 ������ ������ = α ∗ W0 ∗ μz ∗ μsc ∗ βc ∗ d ∗ Lp ∗ ������ ∗ sin θ
B:覆冰风荷载增大系数,如下表所示。
可变荷载:风和冰(雪)荷载;导线、地线及拉线的张力;安装 检修的各种附加荷载、结构变形引起的次生荷载以及各种振动动
力荷载。
杆塔荷载一般分解为:横向荷载、纵向荷载和垂直荷载。 2.荷载工况
各类杆塔均应计算线路正常运行情况、断线情况、不均匀覆
冰情况、安装情况和验算工况下的荷载组合,必要时尚应验算地 震等稀有情况下的荷载组合。
为优化;
b)、三相导线位于同一水平线,塔重指标最 优;
c)、设计、加工、运行经验丰富。
酒杯型铁塔
优点:

架空输电线路铁塔结构与基础设计概述

架空输电线路铁塔结构与基础设计概述

1 架空输电线路铁塔结构设计原理
输变电线路铁塔结构设计的基本原则,是根据国家相关法 律法规,对 110~750 kV 架空输变电线路塔架进行优化设计,使 其在尺寸、布置、长度、面积等方面达到最佳,在加强强度和 稳定性方面进行设计,使之符合施工工程的地形地貌要求,达 到安装灵活,结构安全可靠。对于杆塔荷载要求、结构材料形 式与连接方式、钢种选择、预应力混凝土杆塔强度等问题,在 设计阶段都需要认真考虑与实践[1]。
(5)防腐设计。输电线路铁塔大部分建于野外,甚至是人 烟罕至的地区,维护较为困难。因此输电铁塔所用的角钢都是 经过热镀锌防腐处理,以满足国家电网有限公司的耐腐蚀标准要 求。输电铁塔通常建在交通不方便的野外,这样带来了较大的 钢结构防腐维护费用。同时,输电铁塔的特殊作业环境要求修复
工艺尽量简便易行,不需要携带复杂设备,一次成形后期免维 护等。目前,高锌含量镀层修复材料正在得到开发,它由纯度高 于99.99%的锌粉、挥发性溶剂和特殊有机树脂3部分配制而成, 涂层干膜中含锌量高达90%以上,以涂料的形式完成对钢铁表面 的防腐防锈处理,和热镀锌具有相同的防腐防锈的作用,具有 干燥时间快、施工简单、施工环境要求低等特点,特别是在梅雨 季节,表面很快干燥,不用担心雨淋。单组分是它的又一特点, 而且还具有易保管,保质期长等特性。在一般的腐蚀环境(C3 类)中,涂层厚度在80 μm以上时,防腐年限可达10~20年。
(3)斜柱插入基础。这类塔基与直柱板、台阶基础大致 相同,都是依靠土体和塔身的自重来实现抗拉、抗倾。其特点 主要是,斜塔与塔体的斜度近似,使配筋减小,经济性很高。 对于具体的施工,只要是在不含地下水的环境中,各种岩体及 图纸上均可采用斜柱插入基础。与此同时,其需要的混凝土和 钢筋较少,如果从经济投资角度考虑,可选用斜柱插入基础。

关于输电线路铁塔结构设计

关于输电线路铁塔结构设计

关于输电线路铁塔结构设计
关于输电线路铁塔结构设计的探析摘要:本文主要探讨了,我国为了解决经济及社会发展中对于电能的需求,加快了国家电网的建设。

在电网建设中,铁塔的是高压输电线路的重要组成部分,对输电线路铁塔结构设计进行分析及探讨,并提出一系列较具代表性的新型设计理念和方法。

关键词:输电线路;铁塔;结构;设计
以下内容主要论述近年来我国电网加速建设中,铁塔作为架空高压输电线路重要组成部分,铁塔结构的设计质量将直接影响输电线路的可靠性和安全性。

随着特高压电网的建设、输电新技术在我国的不断推广和应用,给输电线路铁塔的设计提出许多新的挑战,安全可靠、经济合理是铁塔结构设计的主要目标和方向。

以下就我国输电线路铁塔结构设计及工程应用过程中,常遇到的一些实际问题进行了探讨。

1输电线路铁塔结构设计的基本原则
输电线路铁塔是我国电力供应与输送环节必不可少的基础设施之一,被广泛应用于各地区电力输送的主干线与分支输电线路上,有效保证了电力输送的安全与稳定,也是全面保障我国现代电力行业供电安全的先决条件之一。

在输电线路铁塔结构的设计过程中,设计人员只有坚持按照相关规定原则开展工作,才能保证设计方案更具科学性、合理性。

1.1设计气象条件
现行规程对设计气象条件根据输电线路级别取不同的重现期来。

电力输电线路大跨越铁塔结构的设计分析

电力输电线路大跨越铁塔结构的设计分析

电力输电线路大跨越铁塔结构的设计分析摘要:随着社会经济的发展,人们的生活水平逐渐提高,对电力输送提出了更高的要求,其中输电线路铁塔发挥着重要作用,所以工作人员应加强对其的研究,根据施工场地的具体情况,对输电线大跨越铁塔进行合理设计,保证铁塔的建设要在保证安全稳定的前提下 ,尽量节约建设费用并降低对生态环境的破坏,从而为电力系统的平稳运行提供保障。

关键词:电力;输电线路;大跨越铁塔;结构设计1大跨越铁塔的隐患1.1地震通常建筑物的坍塌和破坏物体的结构都是由地震引起的。

一般线路输电的铁塔结构是柔性的,所以地震对其产生的影响力相对较小,破坏性主要集中在铁塔的基础部分。

然而大跨越铁塔的动态特性不同于一般铁塔,其导线和本身的重量远远大于一般铁塔,故地震力会对大跨越铁塔造成很严重的后果。

设计大跨越铁塔输电线路的费用成本较高,金额在数千万元到数亿万元不等,是一般线路的十倍,甚至数十倍,所以设计人员为避免浪费资源,要不断改良设计,严格确保大跨越铁塔在地震发生时可以具备稳定的性能。

1.2雷击一般在江边坡地高耸的地方、湖边以及河边开阔的地方安装大跨越铁塔,而这些地方的天气相对来说更加恶劣且复杂多变,由于此处的铁塔很高,所以更加重了雷击危害。

雷击会导致大跨铁塔的输电线路短路,造成严重后果,所以在设计大跨铁塔时一定要加装避雷设计。

1.3覆冰(1)冰扭矩不均匀造成破坏。

输电线路在脱冰时,会出现融冰不均匀,其左右侧会因纵向造成张力差,出现受力材屈服,对隔面小材和塔身主材造成扭曲。

(2)冰弯矩不均匀造成破坏。

铁塔两边的张力随前后侧铁塔的高度或档距间增大的差距而变得不均匀,此张力在遇到覆冰时达到极限,最终破坏塔头主材和横担。

覆冰和脱冰的发生都会导致这种破坏。

(3)竖向荷载造成破坏。

挂点垂直的承载负荷力随接地线不断累加的覆冰量而增加,横担主材以及小材的屈服强度接近应力时,会发生纵向面不稳甚至弯折,进而破坏输电线路。

当铁塔遇到覆冰时,一般会出现这种破坏。

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析随着电力工业的快速发展,架空输电线路的建设也在不断加速。

架空输电线路由于具有传输能力强、运行稳定、建设成本相对较低等优势,在电力工业中占据着重要地位。

而架空输电线路中的铁塔结构与基础设计也成为了架空输电线路建设过程中不可忽视的关键问题。

架空输电线路铁塔的结构设计需要考虑许多因素,如线路的投资、运行安全、风荷载、抗震性能等。

一般而言,铁塔结构主要分为框架式和悬挂式两类。

框架式铁塔结构设计框架式铁塔结构一般由两个横向跨度不同的横臂、主腿、斜腿和跨地基构成。

框架式铁塔结构设计的主要考虑因素包括:1. 线路的投资和经济性框架式铁塔结构设计要考虑线路的投资和经济性,合理确定塔高、跨距和主材料。

2. 风荷载和抗震性能框架式铁塔结构还要考虑风荷载和抗震性能。

铁塔结构的自身重量、横向和纵向分布的荷载、风荷载等都会影响铁塔的结构设计。

3. 施工工艺框架式铁塔结构的施工工艺也需要考虑。

为了方便施工和维护,通常将铁塔结构设计为多个一般相似的部件,在施工过程中可以方便地进行拼装和安装。

悬挂式铁塔结构需要考虑线路的技术和经济性,选择合适的悬挂绝缘子、主杆和斜杆等。

悬挂式铁塔结构的施工工艺需要考虑绝缘子的安装和调整,以及整个铁塔结构的拼装和安装。

架空输电线路铁塔基础设计是确保架空输电线路安全和稳定运行的重要因素,主要包括基础的选址、基础的类型、基础的尺寸和基础的深度等。

基础选址基础选址需要选择坚实平整的地面,远离活动沙丘、河流、山涧等地形较陡峭的地方,避免因地基沉降引起的地震。

基础类型基础类型分为浅基础和深基础两种。

大部分情况下,选择浅基础足够满足需求。

基础尺寸基础尺寸取决于铁塔的型号、高度和荷载,需要在设计基础时计算。

基础深度基础深度应根据地质勘探的结果进行计算,一般要求基础的深度大于1.5m以上。

Conclusion架空输电线路铁塔结构与基础设计是架空输电线路建设过程中不可忽视的重要环节。

高压输电线路的输电塔结构优化设计

高压输电线路的输电塔结构优化设计高压输电线路是将发电厂产生的电能传输到城市和乡村的重要电力通道。

输电塔作为支撑输电线路的关键结构,其设计对于确保输电线路的稳定运行至关重要。

而在优化设计输电塔结构方面,需要考虑的因素包括结构的稳定性、强度和经济性等。

首先,优化设计高压输电塔的结构需要考虑结构的稳定性。

输电塔在承受高压电力的同时还要能够经受恶劣的环境条件,如强风、地震等。

因此,在设计输电塔时,需要对结构进行合理的受力分析,并采取相应的加固措施,确保输电塔在极端条件下的稳定性。

此外,还需要考虑输电线路的延伸,以便将电能传输到较远的地方。

其次,强度是优化设计高压输电塔结构的重要考虑因素。

在输电线路的运行过程中,输电塔需要承受高压电力的重力和荷载,并承受风荷载和地震荷载等外力的作用。

因此,为确保输电塔的强度,在设计过程中需要合理选择材料,并根据结构受力特点进行合理的构造与布置,以确保输电塔具有足够的强度。

另外,经济性也是优化设计高压输电塔结构的一项重要考虑因素。

为了确保输电塔的经济性,设计人员需要在保证结构强度的前提下,尽可能减少材料的使用量和成本。

例如,可以采用节能的斜拉塔、空芯塔等结构形式,来减少材料的使用量,并提高输电塔的结构效率。

此外,还需要考虑输电塔的制造、运输和安装等过程,以便降低整体成本。

在优化设计高压输电塔结构时,还需考虑环境保护和可持续发展的因素。

在材料的选取和使用方面,可以优先选择环保的材料,如再生材料和可循环利用的材料等,以减少对环境的污染。

此外,还可以采用新型的设计和施工技术,提高输电塔的使用寿命,减少对环境的影响。

在建设和运营过程中,还应该加强对输电线路的监测和维护,以确保其安全性和可靠性。

综上所述,优化设计高压输电塔结构需要考虑结构的稳定性、强度、经济性以及环境保护等多个因素。

设计人员应该根据具体的运行条件和要求,选取合适的结构形式和材料,以确保输电塔的稳定运行,同时降低成本和对环境的影响。

输电线路塔架结构优化设计

输电线路塔架结构优化设计输电线路是将电能从发电厂输送到用户的重要设施,而输电线路的塔架结构则是支撑输电线路的关键组成部分。

优化设计输电线路塔架结构能够提高线路的稳定性、耐候性和经济性,从而确保电能的稳定输送。

一、输电线路塔架结构的基本原理输电线路塔架结构的基本原理是通过塔杆和横担之间的互相作用力来传递线路的拉力和支撑力。

在设计输电线路塔架结构时,需要考虑以下几个方面的因素:1.牢固稳定:塔杆和横担的设计需要保证足够的强度和刚度,能够承受输电线路的拉力和风力等外力,同时具备抗震能力,确保塔架能够在恶劣环境下保持稳定。

2.经济节能:优化设计塔杆和横担的尺寸和材料,既要保证足够的强度,又要尽可能减小材料使用量,降低工程造价和能源消耗。

3.抗腐蚀耐久:塔杆和横担经常暴露在室外环境中,容易受到雨水、风沙、酸雨等腐蚀介质的侵蚀。

因此,材料的选择和表面防护措施是确保塔架长期稳定运行的关键。

二、塔杆的结构优化设计塔杆是输电线路塔架结构的主要支撑部分,其结构设计直接影响着输电线路的稳定性和经济性。

1.优化杆径比:在设计塔杆时,应考虑塔杆的受力特点和材料的力学性能,合理选择杆径比。

较大的杆径比可以提高塔杆的稳定性和刚度,但也会增加材料消耗和工程成本。

2.考虑螺旋箍带的使用:为了提高塔杆的抗震能力和稳定性,可以在塔杆上加装螺旋箍带。

螺旋箍带能够有效减小塔杆的变形和振动,提高其抗震能力。

3.表面涂层保护:为了增强塔杆的抗腐蚀能力和延长使用寿命,可以对塔杆进行表面处理,例如喷涂防腐涂料、加装防腐包层等。

三、横担的结构优化设计横担是输电线路塔架结构的横向支撑部分,其结构设计对于线路的拉力分配和稳定运行至关重要。

1.合理选择横担类型:横担的主要类型包括角钢横担、角管横担和橡胶横担等,根据输电线路的具体情况选择合适的横担类型。

例如,在大跨径、高线路载荷情况下,可以采用角钢横担来提高线路的稳定性和刚度。

2.考虑横担的截面形状:优化设计横担的截面形状可以减小横担的重量和风阻面积。

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析架空输电线路是电力系统中常用的输电方式之一,其主要由输电线路和铁塔组成。

铁塔作为架空输电线路的支撑结构,承受着输电线路的重量和风荷载等外部荷载,而铁塔的基础设计则是为了保证铁塔的稳定性和安全性。

架空输电线路铁塔的结构设计要满足一定的要求。

铁塔的结构必须能够承受输电线路的重量,包括导线、绝缘子串、横担等部件的重量。

铁塔还要能够承受风荷载、冰荷载等外部荷载的作用。

铁塔的结构还应具有一定的刚度和稳定性,以确保输电线路的安全运行。

在设计铁塔结构时,需要考虑铁塔的几何形状、材料的选择和构造的设计等因素。

铁塔的几何形状应根据输电线路的要求来确定。

常见的铁塔形状有直线塔、转角塔和终端塔等。

在选择材料时,应考虑到材料的强度、韧性和耐腐蚀性等因素。

目前常用的铁塔材料有角钢、钢管和钢板等。

在构造设计方面,要考虑到节点的刚度和连接方式的可靠性等因素,以确保铁塔的稳定性和安全性。

除了结构设计外,架空输电线路铁塔的基础设计也是十分重要的。

铁塔基础主要承受铁塔的重量,并将其传递到地基中,保证铁塔在风荷载等外部荷载作用下的稳定性和安全性。

在基础设计中,需要考虑到地基的承载能力、地质条件、环境要求以及地震等因素。

常见的铁塔基础形式有浅基础和深基础两种。

浅基础包括台基、板基和筏基等,适用于土质良好、地质条件较稳定的地区。

深基础包括桩基和井筒基等,适用于土质较差、地质条件较复杂的地区。

架空输电线路铁塔结构与基础设计是确保电力系统正常运行和安全稳定的重要环节。

合理的结构设计和基础设计能够保证铁塔的稳定性和安全性,提高线路的可靠性和稳定性,为电力系统的运行提供保障。

在进行架空输电线路铁塔的结构与基础设计时,需要综合考虑线路要求、材料选择、地质条件等因素,并参考相关规范和设计规定,以确保铁塔的质量和安全。

浅析高压输电线路铁塔结构设计研究

浅析高压输电线路铁塔结构设计研究摘要:近年来,由于频繁遭受暴雨、冰雹、台风等自然灾害的侵袭,给整个电网带来了极大的损失,为全面提升输电线路安全运行水平和铁塔结构稳定性,进一步开展输电线路铁塔结构设计的研究和创新势在必行。

鉴于此,本文就高压输电线路铁塔结构设计展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。

关键词:输电线路结构设计1、概述高压输电线路铁塔输电线路铁塔简称电力铁塔,根据结构型式和受力特点,铁塔可分为拉线塔和自立塔两大类。

按其形状一般分为:酒杯型、上字型、干字型等,按用途分有:耐张塔、转角塔、换位塔(更换导线相位位置塔)、终端塔和跨越塔等。

它们的结构特点是各种塔型均属空间桁架结构,杆件主要由单根等边角钢或组合角钢组成,材料一般使用Q235(A3F)和Q345(16Mn)两种(随着电压等级的不断提高,Q390、Q420、Q460等高强钢也常在铁塔中使用),杆件间连接采用螺栓连接,靠螺栓受剪力连接,整个塔由角钢、连接钢板和螺栓组成,个别部件如塔脚等由几块钢板焊接成一个组合件,因此热镀锌防腐、运输和施工架设极为方便。

2、铁塔结构设计原则为使铁塔在满足工程实际使用条件的前提下,满足塔重最轻、外型美观、运行维护方便等目的,首先得使铁塔在满足构造要求的前提下,结合外荷载特点使得铁塔各部件受力清晰、节点处理简单、布材满足其受力特点。

铁塔设计应遵循“安全、合理、经济”的原则,主要体现在如下几点:(1)保证铁塔的强度、稳定性和必要的刚度以及今后的安全;(2)降低钢材耗量;(3)构件的布置合理、结构形式简洁,传力路线直接、简短、清晰.3、铁塔结构优化设计的细节1、铁塔的根开和瓶口的设计塔身瓶口和根开取值与塔身坡度的改变紧密相关,其大小直接影响铁塔的整体刚度和塔重,所以铁塔坡度优化的关键就是选择最佳的瓶口和根开尺寸.因此,在给定的荷载条件下,存在一个合适的塔身上下口尺寸和坡度范围,在这一范围内,铁塔的材料耗量最低,由于上口受电气间隙的限制,可调整的范围不大,在满足电气间隙的条件下,小范围调整上口尺寸,较大范围的调整下口尺寸,对塔身坡度和根开进行了多方案组合优化,在保证铁塔具有足够的强度和刚度的条件下,优化出铁塔合理的坡度和根开。

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“大鹏展翅”输电塔结构模型设计理论方案浙江省大学生结构设计竞赛组委会二OO七年十月目录序 (2)1. 设计说明书 (4)1.1 研究背景和意义 (4)1.2 结构的构思和结构的选型 (4)2. 方案图 (7)2.1 模型三维图 (7)2.2 模型三视图 (8)2.3 主要构件图 (9)2.4 支座与连接详图 (10)3. 计算书 (11)3.1 计算模型 (11)3.2 荷载分析 (11)3.3 内力分析 (12)3.4 整体结构水平方向变形分析 (13)3.5 材料的力学性能与粘结工艺 (13)四研究中存在的问题及反思 (14)序输电塔作为这个电器的时代的支撑点,她需要耐人寻味的体态,轻盈的身躯,以及一副刚强的骨架。

一个构筑物第一时间传递给我们是视觉上的冲击,那就是外形。

自身的重量是任何物体所必须克服的,轻盈的身躯将为基础减去相当的负担。

承受再轻的重量,也必须有相应的骨架。

面对高耸的输电塔更是如此。

一副合理的骨架结构是承载能力的关键。

短短10年时间内我国输电线路长度增加了一倍多。

在电网建设的过程中,输电塔也得到了前所未有的发展,从早期的以木材为主要材料作为输电杆,到后来以钢筋水泥杆为主要材料作为输电塔,到现在的以钢材为主要材料作为输电塔;塔重从单基重量1-2吨,发展到现在最大单基塔重3980吨;塔高从几米发展到2004年10月建成投产的江阴段长江大跨越,塔高346.5米,是世界输电第一高塔。

因而在此次我们主要考虑以下几个方面来来设计我们的结构:承载能力高、自重轻、结构稳定,合理、外形新颖、符合实际制作、使用时结构变形小。

满足以上各个方面,我们舍弃了传统的类似于筒体的桁架,采用了单刚片受扭的双刚片交叉结构。

她作为一个刚片受水平垃力,可以减少较多面上的短杆件的使用。

自重轻,耗材少。

外形更是完成了一个突破。

同时长杆件的使用减少了结点的处理更符合实际制作的要求。

更为了使结构为创新,经济,美观,使用,我们采用了双刚片X交叉的结构。

就我们的理论分析,在结构的设计和制作的过程相结合尚在实际使用范畴之内,我们有必要做出大胆的假设,并付出实际的行动。

在实践中把握真理。

1. 设计说明书《逍遥游》曰:北冥有鱼,其名为鲲。

鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。

鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。

北方的大海里有一条鱼,它的名字叫做鲲。

鲲的体积,真不知道大到几千里;变化成为鸟,它的名字就叫鹏。

鹏的脊背,真不知道长到几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的双翅就像天边的云。

方不知鹏有多大,但相比现今的高耸结构却极为贴切。

大而轻且有惊人的力量,扶摇直上则九万里。

这更是符合了我们结构的意境。

我们的结构因此而得名。

1.1 研究背景和意义在我们参加结构设计大赛前,结构的概念对于我们而言只限于书本。

创造更是在我们思考范围之外。

不知道是多年学习上的弊端还教育模式的缺陷,对于实际和创作我们毫无概念和头绪。

但任何状态在努力之后都是可以被打破的,随之形成新的格局。

这次结构大赛便成就了这样一个改变。

在这次结构的设计和模型的制作中我们的经验就如我们的模型那般从无到有,从满身缺陷到逐步完善。

期间我们的思想也经历了一个从浮躁到镇静的过程。

观察了学校周围的实物电塔以后,我们就模仿实物把初步模型锁定了。

真正的制作也便开始了,随之而来的却是众多不可预知的问题的不断涌现和解决,成功似乎就我们眼前。

有设计和实际的冲突,有结构材料应用和杆件制作方面的困难,还有就是结点上的处理等都是我们必须克服的,在一个又一个模型的建立和推翻,我们有些沮丧却未曾放弃。

这样我们才有机会附上这篇心得。

1.2 结构的构思和结构的选型输电塔的介绍随着钢铁工业的快速发展和钢结构设计标准的不断完善,为设计人员扩展了思路。

近几年来设计人员设计出了许多新的塔型,有为了减少线路走廊宽度的紧凑型塔、有跨越大江大河的大跨越塔、有线路走在城郊附近与城市环境相协调的钢管塔等,充分体现了钢结构在输电塔的广泛运用。

(一)结构构思在此次结构的设计中我们做出了大胆尝试。

我们的思路主要从美观,结构,制作和承重出发。

(1)外观窈窕淑女君子好逑。

人把自己推荐出去需要亮装,优雅的体态。

一件物品表达自己的最直接方式就在视觉上第一时刻征服眼球,而一个平凡无奇的结构是达不到我们的目的。

在传统和创新间我们选择了后者。

舍弃传统的四面矩形框架受扭的结构,设计为新颖的双刚片交叉结构。

从各个角度观察,还是从整体结构和局部桁架,会发现三角形是这个结构所要表达主题。

无论是古时的金字塔还现代的中银大厦都无不体现人类的三角情节,三角除了她所体现出来棱角的个性,更是因为她在力学上所表现出来的稳定形。

(2)结构结构的好坏直接影响承受何载的大小以及材料的损耗量。

输电塔在承受拉压的同时还受到水平方向的拉力产生的扭矩。

对于抗扭而言,筒结构是我们的第一选择。

它具有良好的抗扭性能。

类似与传统结构,它多以长方体的结构形式出现。

在四个外围竖直面上做大量的斜杆来抵抗水平方向拉力产生的扭矩。

结构中的杆件发挥的作用是极为合理的。

然而对于材料的损耗却偏多。

在受力考虑,我们着重突出面受扭。

在受力的形式上,单刚片的受力将结构受扭力的状况中解放。

使的结构的受力方式转变为刚片受弯,这样便降低了杆件截面的强度要求。

为了弥补结构的稳定上的缺陷,我们通过细杆在左右两侧做了两个X的支撑解决了结构的整体稳定性。

竖向荷载由框架结构主要承受,支撑体系来承受侧向荷载,保证结构有足够的侧向刚度,以控制侧向位移在规定限制内。

顶部我们考虑受竖直拉力,故通过一根长细杆平衡左右受力。

(3)制作出于对结构整体性的考虑,我们选择以四长杆为主杆由基础直到顶部,细短杆做支撑以及少量的桁架。

同时对次材料进行的分析,结点是我们制作方面较难克服的一个关口。

尽量少的结点也正是我们所追求的。

而双刚片的一单面受力减少了桁架的制作,在减少自身重量的同时也减少了结点。

(4)承重以一个面来承受水平压力,相对与一个体来承栽。

不考虑自重的情况下,体受力具有的优势。

但考虑材料的平均的承载的是时候,合理的面受力将体现出相当的优势。

(二)结构的选型方案一图方案二图方案一:如上图一所示,我们最初选择的结构是以双钢片上去,周边不做桁架支撑,整体看上去干净利落,但是她有一个致命的薄弱点,就是在两主杆的交叉点在加载过程中会形成应力集中,会导致结构失稳,因此我们放弃了这个方案。

方案二:如上图二所示,考虑到方案一结构的薄弱点,以及经过大量的思考,我们决定在主杆上再用杆支撑,形成像筒一样的结构,是结构在交叉面的受扭面积变大,中间用小杆支撑,使结构的稳定性比方案一有了相当大的提高。

综上所述,我们选择了双刚片X交叉受力同时在结构中下部分做交叉桁架支撑的结构形式。

2. 方案图2.1 模型三维图图1 模型三维图2.2 模型三视图图2 正视图图3 俯视图图4 侧视图2.3 主要构件图1.主杆图5 主杆剖面图2.附杆图6 细杆剖面图2.4 支座与连接详图图7主杆与底板连接处构造图8 杆件相互连接详图3. 计算书3.1 计算模型本输电塔结构简化为下图所示力学模型,其中L=AE=BD=107CM,AB=40CM,DE=30CM。

图9. 计算模型3.2 荷载分析输电塔结构承受的荷载除本身自重主要是水平方向和竖直方向的荷载作用,由于输电塔的自重较轻与水平荷载和竖直荷载相比可以忽略不计。

所以。

再内力分析中只要考虑水平荷载和竖直荷载的作用。

竖直方向的作用等于把力平均分配到四根主杆上。

然后在A点,或B点进行水平方向的作用,此结构等于把单方向水平拉了所产生的扭力转化为对结构的一种拉压形式,为了加强结构的整体稳定性,所以在结构的部分处加了许多桁架,由于短小的杆件过多,为了计算方便,我们对实际结构进行了简化处理进行分析,而在后面的强度与刚度分析中给与保守的设计,来弥补这一点,以满足输电塔设计的要求。

3.3 内力分析1)竖直方向作用分析根据结构力学概念及结构的对称性,当荷载作用在A或B点的时候。

杆件都受压力,做杆件的受压内力图:在这种情况下Fmax=25kN2)水平方向作用分析由于此结构的特殊性,所以在结构的上不存在弯矩。

只是转化为抗拉和抗压,做杆件的受压受拉内力图:在这种情况下Fmax=100N3.4 整体结构水平方向变形分析根据计算和实际的输电塔模型,显然结构的A或B水平方向的偏移在每一次具体加载时都不超过5CM,所以满足最大水平拉力要求。

3.5材料的力学性能与粘结工艺2.1材料力学性能指标1、170g牛皮纸弹性模量与拉应力.压应力弹性模量(MPa)拉应力(MPa)压应力(MPa)3000 40 132、蜡线极限拉力股数 1 2 3 4 5 6极限力(N) 48 110 168 207 225 232乳液聚合是一种或几种烯类单体在乳化剂的分散稳定作用下经自由基引发剂引发,在水相中呈水包油乳状液分散的聚合反应过程。

聚合产物是以微胶粒(0.1~1.0μm)状态分散在水相中的乳状液,稳定性优良。

由于以水作介质,具,使用安全,无污染的优点,用于粘合剂最合适。

由于牛皮纸的抗压强度远远小于抗拉强度,所以在制作的时候我们尽可能的把牛皮纸卷得厚实。

但是在制作与受力方面环形得截面比较合适,所以我们得杆件都是做成圆杆的。

白胶中含有水分涂在牛皮纸上会降低它的强度,所以胶水尽可能的少用。

在关键部分涂上薄薄的均匀的一层即可。

在结点的处理上,我们把附杆剖开一些,然后固定在需要绑的杆件上,然后涂上胶,绑上腊线。

4. 研究中存在的问题及反思单刚片代替体结构受扭的事例在实际中并不被提倡,但对于一些特殊的构筑物,她还是体现出相当的优越性。

我们所设计的三角形刚片X交叉在受力和力的传递上都较为简单和明确。

在自重和何载的取舍间,我们取得了一个另人满意的平衡点。

她作为一个刚片受水平垃力,可以减少较多面上的短杆件的使用。

自重轻,耗才少。

外形更是完成了一个突破。

同时短杆件的使用有减少了结点的处理更符合实际制作的要求。

更为了使结构为创新,经济,美观,使用,我们采用了双刚片X交叉的结构。

就我们的理论分析,在结构的设计和制作的过程相结合尚在实际使用范畴之内,我们有必要做出大胆的假设,并付出实际的行动。

在实践中把握真理。

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