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φ--可变荷载组合系数,运行工况宜取1.0,耐张型杆塔断线工况和各类杆塔的安装工况宜取0.9,直线型杆塔断线工况和各类杆塔的验收工况宜取0.75;
qx--任意截面x处以上杆身单位长度风压标准值,N/m。
hx-杆顶至任意截面x处垂直距离,mm。
Z--任意截面x处以上的风压合力作用点的高度,m。
5.2断线工况弯矩计算
因为断上导线对杆身产生的弯矩比断下导线要大得多(即断上导线起控制作用),故只计算断上导线时杆柱的弯矩(按固定横担考虑)。
M=1.15γQφKCTh)]
M1=1.15×1.4×0.75×1.0×1871.24×0.8=1807.62N˙m
M2=1.15×1.4×0.75×1.0×1871.24×9=18528.08N˙m
M3=1.15×1.4×0.75×1.0×1871.24×13.33=28311.81N˙m
式中:
KC--断线时的冲击系数
5.3安装工况弯矩计算
M=1.15[γG∑Ga+γQφ(∑ph+qxhxZ)]
Ⅰ)安装上导线
M1=1.15×1.0×1.4×0.9×(1161.82×0.8+9.74×0.8×0.53)=1352.77N˙m
M2=1.15×1.0×1.4×0.9×(1161.82×9+10.94×9×6)=16007.31N˙m
M3=1.15×1.0×1.4×0.9×(1161.82×13.33+11.96×12.5×(8.33+0.83))=24425.04N˙m
Ⅱ)安装下导线
M1=1.15×1.0×1.4×0.9×(118.34×0.8+9.74×0.8×0.53)=143.16N˙m
M2=1.15×1.0×1.4×0.9×(118.34×9+118.34×(9-0.8)×2+10.94×9×6)=5211.47N˙m
M3=1.15×1.0×1.4×0.9×(118.34×13.33+118.34×(13.33-0.8)×2+11.96×12.5×(8.33+0.83))=8567.20N˙m
安装时产生的最大弯矩M1=1352.77N˙m,M2=16007.31N˙m,M3=24425.04N˙m。
注:M1为横担处的弯矩,计算该弯矩的目的是校核电杆该处钢筋及混凝土强度是否满足要求,本次不讲诉,感兴趣的可以查阅相关书籍或私下与小编交流。
另外在实际工程中一般都采用典设杆型,校核典设杆型是够满足强度要求就是通过计算出以上弯矩来对电杆的强度进行校核,当以上计算不大于电杆的强度时说明满足,否则不满足。电杆的强度(抵抗弯矩)计算参考DL/T5154-2012公式(6.2.1-3)。
以上计算弯矩不适合用于杆塔结构构件的变形、裂缝和抗裂计算。如果要进行该类计算是在上面计算中将γG、γQ值取1,既公式为M=1.15[∑Ga+φ(∑ph+qxhxZ)]进行计算。
6.电杆的选择
根据以上计算知道上段在最大弯矩为31.663kN˙m(大风工况),下段的最大弯矩为52.65kN˙m(大风)。根据《环形混凝土电杆》(GB4623-2014)规定的环形钢筋混凝土锥形电杆的开裂检验弯矩参数(参照上期的环形混凝土电杆的技术要求、锥形杆直径及埋深计算)。单回路10kV直线杆可以选择稍径φ190的,电杆强度等级不小于"L”级(开裂检验弯矩61.25kN˙m)的环形钢筋混凝土锥形电杆。
实际工程中我们我们还将对电杆的变形、裂缝和抗裂等进行计算校验。
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