ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 31.03.2025
Просмотров: 300
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Расчет среднеэксплуатационных напряжений для каждой длины пролета выполняется итерационным методом Ньютона:
Где
k
– номер текущей итерации. Расчет ведется
до достижения заданной точности ξ =0,1
,
т.е. |
0,1
.
При
:
В качестве начального приближения среднеэксплуатационного напряжения принимается:
Расчет для остальных длин пролетов сведен в таблицу 2.1.
Таблица 2.1.
|
100 |
69,37 |
39740 |
128,6 |
89,18 |
78,92 |
76,37 |
76,21 |
76,21 |
|
200 |
-56,26 |
158960 |
76,21 |
52,73 |
42,64 |
40,61 |
40,53 |
|
|
300 |
-265,63 |
357660 |
40,53 |
35,04 |
34,52 |
34,52 |
|
|
|
400 |
-558,74 |
635840 |
34,52 |
32,83 |
32,79 |
|
|
|
|
500 |
-935,61 |
993500 |
32,79 |
32,05 |
32,04 |
|
|
|
|
600 |
-1396,2 |
1430640 |
32,04 |
31,66 |
31,65 |
|
|
|
2.2. В качестве исходных условий принимается нормативное сочетание климатических условий, соответствующее низшей температуре.
Исходные
условия – нормативное сочетание
климатических условий при
:
Искомые условия – среднеэксплуатационные:
Уравнение состояния провода принимает вид:
Коэффициенты:
При
уравнение состояния становится
вырожденным:
При
уравнение состояния также становится
вырожденным:
При
:
В качестве начального приближения среднеэксплуатационного напряжения принимается:
Расчет для всех остальных длин пролетов сведен в таблицу 2.2.
Таблица 2.2.
|
100 |
61,54 |
39740 |
63,72 |
70,840 |
69,746 |
69,716 |
|
200 |
55,00 |
158960 |
69,716 |
82,365 |
80,002 |
79,900 |
|
300 |
44,10 |
357660 |
79,900 |
90,566 |
89,154 |
89,126 |
|
400 |
28,84 |
635840 |
89,126 |
97,524 |
96,764 |
96,757 |
|
500 |
9,22 |
993500 |
96,757 |
103,372 |
102,955 |
102,953 |
|
600 |
-14,76 |
1430640 |
102,953 |
108,205 |
107,968 |
107,968 |
2.3. Зависимости среднеэксплуатационного напряжения в проводе от длины пролета.
Рис.2.3. Зависимости среднеэксплуатационного напряжения в проводе от длины пролета.
Выбор
определяющего по прочности провода
нормативного сочетания климатических
условий (НСКУ) осуществляется по правилу
наименьших ординат кривых
.
Согласно данному правилу, весь диапазон
длин пролетов для рассматриваемого
случая делится на два интервала:
и
.
Соответствующие этим интервалам участки
кривых выделены штриховкой.
2.4. Выбор определяющего по прочности провода НСКУ по методу критических пролетов.
При
и исходных условиях, соответствующих
,
рассчитывается среднеэксплуатационное
напряжение в проводе:
,
следовательно значение
является действительным. Расчет значения
.
При
и исходных условиях, соответствующих
,
рассчитывается среднеэксплуатационное
напряжение в проводе:
,
следовательно значение
является действительным. Расчет значения
:
Так
как
,
то
необходимо рассчитать.
Расчет
значения
:
Имеем
.
2.5. Выводы об определяющих по прочности провода НСКУ.
На основании построенных зависимостей, видно:
При
определяющим по прочности провода
является нормативное сочетание
климатических условий при
.
При
определяющим по прочности провода
является нормативное сочетание
климатических условий при
.
По
[3] табл.8.23 для двухцепной свободностоящей
стальной опоры П220-2 для IV
района по гололеду верифицированная
длина пролета
,
таким образом, для данных воздушных
линий определяющим по прочности провода
является нормативное сочетание
климатических условий при
.
3. Вычислив критическую температуру, установить нормативное сочетание климатических условий наибольшего провисания проводов и рассчитать габаритный пролет; построить шаблон для расстановки опор по продольному профилю трассы ВЛ с соблюдением масштабов: по вертикали – 1:500, по горизонтали – 1:5000.
3.1. Вычисление приблизительного значения критической температуры воздуха по оценочной формуле.
Оценочная формула:
Производится сравнение критической температуры с высшей:
Из
сравнения следует, что
,
а, следовательно, стрела провеса провода
в любом пролете будет больше при
нормативной толщине стенки гололеда
без ветра, то есть под действиемсуммарной
вертикальной нагрузки от собственной
массы провода и массы гололедных
отложений
.
Таким образом, габаритными климатическими условиями являются гололедные без ветра.
3.2. Расчет габаритного пролета.
Из
пункта 2 известно, что при выборе
определяющего по прочности нормативного
сочетания климатических условий следует
ориентироваться на значение
:
При
определяющим по прочности провода
является нормативное сочетание
климатических условий при
.
При
определяющим по прочности провода
является нормативное сочетание
климатических условий при
.
Так
как точно не известно, к какому из двух
интервалов принадлежит значение
,
то расчет выполняется в соответствии
с нижеследующим алгоритмом.
3.2.1.
Предположим, что
и зададимся исходными условиями,
соответствующими
.
Исходные условия:
Искомые условия:
Величина габаритного пролета определяется из уравнения:
Уравнение состояния провода через коэффициенты:
Решая биквадратное уравнение, получаем формулу для нахождения величины габаритного пролета:
Из
сравнения
,
видно, что значение
попадает в интервал длин пролетов
,
для которого определяющим по прочности
провода является нормативное сочетание
климатических условий при
,
что не соответствует исходным условиям,
принятым при расчете
.
Следовательно, первая проверка не
выполняется, необходимо задаться другими
исходными условиями и выполнить расчет
еще раз.
3.2.2.
Предположим, что
и зададимся исходными условиями,
соответствующими
.