输电线路铁塔结构设计技术的要点

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1、输电线路铁塔结构设计技术的要点输电线路铁塔结构设计技术的要点【摘要】黄韩候铁路(陕西段)供电工程liokv南蔡变〜七峰牵引变输电线路,起始于liokv南蔡变,终止于七峰牵变,新建单回架空线路长约18.5km,航空长度13.9km,线路曲折系数1.331。通过设计路径优化后,推荐线路长度为17.5km(含lkni裕度),线路曲折系数1.259。全线平地占60%,丘陵占40%,海拔高度489〜715m。共用铁塔50基,苴中直线塔38基;终端塔2基,转角塔10基,直线塔占总基数的76%,转角塔总基数的24%,平均档距357m。【关键词】设计;要点;参数1铁塔设计参数1.1导、地线风压高

2、度系数对于铁塔的不同呼称高,导线、地线的悬点高度不同,一般按照下图导线、地线的平均高度取定风压高度系数。但是对于不同高差下的导线,其风压高度系数取值按照下图:1.2铁塔风荷载计算分段影响一个工程杆塔的技术指标主要在于直线塔。对一般线路来讲,直线塔总是占多数的,经过对本标段初步排位结果的分析,直线塔数量占全部杆塔总数量的80%以上,因此直线塔的规划尤其重要。对于直线塔来说,杆塔指标主要由风荷载控制,而风荷载的计算在风速、导地线型式确立的情况下主要与高度有关。铁塔风荷载计算按如下公式。导地线风荷载塔身风荷载以上公式中对塔身风荷载使用了调整系数(Bz),这个系数因不同的铁塔全高而不同,

3、铁塔越低Bz越小,铁塔塔身所受的风压值就越小;反之,铁塔越高Bz越大,塔身所受的风压值就越大。可见杆塔计算高度的选取直接影响杆塔风荷载的大小,从而影响杆塔的指标。对同一塔型的不同呼高,尽管可以按不同呼高选取不同的高度系数分别计算,但塔头及公共部分的塔身仍由最高呼高的荷载控制。因此,直线塔塔型规划时最低呼高与最高呼高相差越大,塔材指标越不经济。2铁塔材料钢材材质为现行国家标准《碳素结构纲》GB/T700中规定的Q235系列、《低合金高强度结构钢》GB/T1591中规定的Q345系列。按实际使用条件确定钢材级别。钢材的强度设计值(N/mm2)钢材抗拉、抗压和抗剪f抗剪fv牌号厚度或直

4、径(伽)Q235钢W16215125>16〜40205120>40〜60200115〉60〜100190110Q345钢W16310180>16〜35295170>35〜50265155>50〜100250145螺栓和螺母的材质及其特性应分别符合现行规范《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》和《紧I古I件机械性能螺母》的规定。螺栓的强度设计值(N/mm2)螺栓分类等级抗拉抗剪镀锌粗制螺栓(C级)4.82001705.82402106.83002408.8400300锚拴Q23516035号优质碳素钢19045号优质碳素钢215角钢的材质应根据具体杆件的受力特点及控制条件合理选用,对长

5、细比控制及强度得不到充分使用的杆件应尽量采用较低强度等级的钢材,对拉杆、主材等主要受强度控制的杆件应尽量采用高强度钢材。3塔腿设计木线路平原地带,地形起伏不大,地势平坦,塔腿高差一般不大于1・0米,塔腿按等长腿设计可满足环保要求。丘陵地段,地形上存在一定的高差,为保护环境,减少土石方开挖,防止水土流失,本通用设计在山地塔系列中采用了全方位长短腿,配合长短柱基础使用。长短腿组合时,增加长短腿高差可以更好地适合山地地形,但也增加了长腿与短腿的刚度差。当采用长短腿最大高差为3.0m,级差为1.Oni进行组合时,与等长腿铁塔的重量相比增加约1%〜1・5%o由于llOkV铁塔根开较小,使用

6、长短腿时,应评估地基的稳定性,尽量降低塔腿高差,避免最长腿和最短腿的组合。较低呼称高时,高低塔脚高差不宜超过2.0mo长短腿铁塔与高低基础配合使用的设计方案,可大大减少线路土石方量,保护沿线的植被环境,更减少对原状山体的破坏,防止水土流失,有利于基础稳定和线路长期安全的运行,其取得的经济效益和社会效益不可估量。4铁塔抗灾设计我们在工程选择路径时,通过详细的现场踏勘和资料搜集,可靠掌握沿线地质、水文气象条件,多方案比较,使线路尽量避开不良地质区域(如矿区采空区、大型滑坡区、塌方区、泥石流区等)、气象条件恶劣区域(如强风区、重覆冰区等)。路径选择时,既考虑到施工运行交通方便,乂合理的

7、对重要运输通道进行了避让;当线路不可避免与重要的交通运输干线发牛交叉跨越吋,则合理的选择跨越位置,并对线路釆取了加强措施。为提高线路抗灾能力,减小各类自然灾害对本工程线路的影响,我们在兼顾工程造价经济合理和施工、运行方便等多方面要求基础上,着重对线路的妥全性进行了调查、分析和论证,主要从以下几个方面着手:5铁塔的抗风风沙灾害对输屯线路的危害主要表现为风的因素,为了提高线路抵抗大风灾害的能力,根据2008年初南方冰灾后修订的设计规范,对本工程设计风速的选取,按30年重现期考虑。确定

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