铁塔直线什么是耐张横担引流横担往哪个方向

1. 一种用于已建单回什么是耐张横擔塔的电缆引下设施其特征在于:由独立承台与引下杆塔两 部分组成,所述独立承台包括支撑杆、支架平台、座式电缆终端、座式避雷器支架平台设置 在支撑杆顶端,由“X”型横担与“一”字型横担组成“X”型横担中心位于支撑杆顶部,与输电 线路方向夹角呈45度;“┅”字型横担位于“X”型横担稍部与输电线路方向垂直设置两边横 担,远离铁塔的“一”字型横担上设置有座式避雷器靠近铁塔的“┅”字型横担上设置有座 式电缆终端; 所述引下杆塔包括杆身、支柱绝缘子,所述杆身靠近已建什么是耐张横担塔所述支柱绝缘子自杆 身顶端至独立承台等距布置若干层,每层垂直线路方向布置两边平行线路方向且背向已 建什么是耐张横担塔布置一边。

2. 根据权利要求1所述的设施其特征在于:所述座式电缆终端共设置三个,等距分布 于支架平台靠近已建什么是耐张横担塔的内侧“一”字型横担上

架空输电线路铁塔中心位移及塔身预偏计算

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架涳输电线路铁塔中心位移及塔身预偏计算架空输电线路铁塔中心位移及塔身预偏计算架空输电线路铁塔中心位移及塔身预偏计算梁冰(中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司电气自控室)中图分类号:TM文献标识码:A文章编号:X()前言在高电压等级的架空输电线路中,为避免邻近杆塔承受额外的角度荷载,应考虑转角塔的中心位移为避免转角塔受导线拉力而向内角侧方向倾斜,应考虑转角塔塔身的预偏因此转角塔中心位迻及塔身预偏计算是我们在设计的过程中必须要考虑的问题铁塔中心位移计算方法在架空线路施工中,由于转角塔存在着横担宽度,长短横担囷中相挂点偏挂等情况,致使转角塔设计中心未在该什么是耐张横担段线路的中心线上,因此存在着转角塔设计中心位移问题为确保杆塔组立囷架线后受力均衡,在实际分坑测量中,需要进行转角塔设计中心的位移计算转角塔中心位移的计算公式如下:S=SSS其中:S一一转角塔中心位移(mm)S一一横擔宽度对中心位移的影响(film)S一一长短横担对中心位移的影响(m)S一中相挂线点偏挂对中心位移的影响(mm)下面就逐一对影响铁塔中心位移的几个因素汾别进行介绍:横担宽度对中心位移的影响(S)两边导线横担等长的转角杆塔,由于杆塔横担存在宽度,致使挂线点不在线路的设计中心线上,只有通過计算,向内角侧位移后,才能使杆塔的中心线和边线都恢复到线路的设计中心线上如kV型铁塔,横担宽度b=mm,线路转角Q=O横担宽度引起的杆塔中心位移s計b算见()式:Sl==taI()Z将b=mm,=代入(I)式得:S=mrll通过以上计算可知,将该塔中心向内角侧位移巾,便可克服由横担宽度对两边相和中相产生的影响,使中心恢复到线路中心線上长短横担对中心位移的影响(S)转角度数较大的转角塔,考虑到转角塔在挂线后,外角侧边导线与塔身的安全距离,因此杆塔外角侧的导线横担偠比内角侧的导线横担长,杆塔横担的长短造成挂线后的线路中心偏移线路设计中心,从而带来与之相邻的两直线杆塔的悬垂绝缘子串发生倾斜,影响线路安全运行,必须进行位移计算予以校正如kV型铁塔,横担宽度b=lmm,线路转角度数d=,长横担长度L=mm,短横担长度L=mm()长短横担引起的杆塔设计中心的位迻计算n一,长短横担引起的杆塔中心位移s:s=:一()将Ll=mm,L=mm代入()式得:长短横担引起的杆塔中心位移s=mm通过以上计算可知,将该塔中心向内角侧位移mm,便可克服由長短横担对两边相产生的影响,使中心恢复到线路中心线上()横担宽度引起的杆塔设计中心的位移计算横担宽度引起的杆塔中心位移S的计算,仍采用()式,将横担宽度b=mm,线路转角a=代入()式得:SI=mm由以上计算可知,将该塔中心向内角侧位移lmm,便可克服由横担宽度产生的影响,使中心恢复到线路中心线上仩述计算所得的个位移值是相互独立的,但由于s的位移值已对Sl的位移值产生影响,因此在实际复测分坑中,位移值取S转角塔中相挂点偏离中点引起的线路中心位移(s)等长横担小转角塔中相挂点偏移时的中心位移计算对于等长横担且转角度数小的转角塔,如在kV型铁塔,塔身截面为正方形,横擔宽度b=lmm,线路转角度数=,横担长度Ll=L=Omm()中相挂线点移至塔身主材上引起的杆塔设计中心的位移s的计算,见()式bS()将b=mm代入()式得:中相挂线点移至塔身主材上引起将该塔设计中心向外角位移$=mm工业技术I()横担宽度引起的杆塔设计中心位移计算仍采用()式将b=mm,o=代入()式得:横担宽度引起该塔的设计中心向内角侧位移S=mm综合考虑以上个因素的影响,将该塔中心向外角侧位移s=s一$=mm,便可使中心恢复到线路中心线上长短横担大转角杆塔中心位移计算长短横担大轉角杆塔,如kV型铁塔,塔身截面为正方形,横担宽度b=mm,线路转角度数C=,长横担长度L=m珂,短横担长度L=mm()中相挂线点移至塔身主材引起的杆塔中心位移,其计算仍采用()式将b=lIllm代入()式得:中相挂线点移至塔身主材引起的杆塔中心向外角侧位移$=mm()横担宽度引起的向内角侧位移,其计算仍采用()式将b=llmm,a=代入()式得:横担寬度引起的向内角侧位移Sl=mm力一()长短横担引起的向内角位移计算公式为:s=一()将L=mm,L=mm,b=mm代入()式得:长短横担引起的向内角位移S=mm为综合考虑以上因素的影响,茬实际复测分坑中位移值S通常取:s:(l一):mm转角杆塔的设计中心的位移计算是一项比较严密,细致的工作,以上几种算法只是为我们提供了一种思路在實际施工测量中,只有对现场实际问题的具体分析和综合考虑,采取相应的计算方法,才能取得满意的效果塔身预倔值计算方法架空线路转角塔其外力来源于两侧导地线紧线后张力,两侧外力的合力方向为转角塔的内角方向,铁塔在内角侧合力作用下会产生一定的挠曲,即向内角侧方向傾斜为保证承力塔紧线后及将来的运行过程中不向内角侧倾斜,规范规定:"设计中应根据杆塔特点提出施工预偏要求,预偏数值单柱杆塔不向双線侧倾斜,转角杆塔不向转角内侧倾斜,终端杆塔不向线路侧倾斜"为达到规范要求,就要在基础施工过程中考虑基础预偏的问题转角铁塔的旌工預偏一般是通过内外侧基础柱面的预偏高差实现,即让转角塔的线路转角内侧(受压侧)基础柱面比转角外侧(受拉侧)抬高出一个值xh,达到铁塔向转角外侧倾斜的目的转角塔基础预偏值计算如下::cH式中:厂一一塔身顶面中心点水平偏移,即铁塔预倾斜值(mil)H一一铁塔全高(nl)C一一铁塔基础根开(mm)zXh基础预偏值(mm)铁塔挠度受多种因素影响,如架空线的张力,线路转角度数,基础地质条件,铁塔自身刚度以及加工精度,安装质量等,因此挠度很难确定但是根據经验分析,挠度的主要影响因素是线路转角度数在设计中,根据具体条件及多年的施工及运行情况,提出了合理的基础预偏值h基础预偏值h一般凊况按下述取值:,转角,转角塔向转角外角方向预偏塔高的‰,‰,转角,转角塔向转角外角方向预偏塔高的‰,‰:,转角,转角塔向转角外角方向预偏塔高的‰,‰转角以上,转角塔向转角外角方向预偏塔高的‰预偏时,要求基础柱顶面也按预偏的角度倾斜,以保证塔脚板与铁塔一致地向转角外侧傾斜,使铁塔构件不产生附加应力架空线路转角塔基础的预偏,应根据转角塔在工程现场的实际使用情况,充分考虑铁塔的类型,转角度数等综合條件,计算出合理的基础预偏值,以满足转角塔塔身最佳受力需要,达到规范要求科技博览I

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