- •Кафедра: Энергоснабжение электрических железных дорог курсовой проект По дисциплине:
- •Содержание
- •1. Определение допускаемой длины пролета на главных и второстепенных путях станции и на прямом и кривом участке пути.
- •1.1. Определение допустимой длины пролета на главных путях станции.
- •1.2. Определение допустимой длины пролета на второстепенных путях станции.
- •1.3. Определение допустимой длины пролета на прямом участке пути перегона.
- •2. Схема питания и секционирования станции.
- •3. План контактной сети на станции.
- •4. Расчет анкерного участка подвески главного пути станции.
- •4.1. Определение нагрузок на провода главного пути станции.
- •4.1.1. Режим гололеда с ветром.
- •4.1.2 Режим максимального ветра.
- •4.2. Выбор максимального натяжения несущего троса тmax и номинального натяжения контактного провода Кном.
- •4.3 Выбор исходного режима.
- •4.4. Выбор температуры беспровесного положения контактного провода.
- •4.5.Определение натяжения ( ) и стрелы провеса ( ) несущего троса при беспровесном положении контактного провода.
- •4.5.1. Определение натяжения несущего троса при беспровесном положении контактного провода.
- •4.5.2. Определение стрелы провеса несущего троса при бес провесном положении контактного провода:
- •4.6.Построение монтажной кривой и составление монтажной таблицы ненагруженного (разгруженного) несущего троса.
- •4.7.Построение монтажной кривой и составление монтажной таблицы нагруженного несущего троса
- •4.8 Определение натяжения несущего троса в режиме дополнительных нагрузок.
- •5. Подбор промежуточных консольных железобетонных опор.
- •5.1 Определение вертикальных расчетных нагрузок.
- •5.2 Определение горизонтальных нагрузок от ветра на провода.
- •5.3. Определение нагрузки от ветра на опору.
- •5.4. Усилие от изменения направления контактного провода при наличии зигзагов.
- •5.5. Суммарный изгибающий момент относительно условного обреза фундамента.
- •Список использованной литературы.
4.8 Определение натяжения несущего троса в режиме дополнительных нагрузок.
4.8.1. Режим гололеда с ветром
Для определения натяжения несущего троса в режиме гололеда с ветром решим уравнение состояния.
;
А1 = 30,612;
=
20,95
qг – результирующая нагрузка действующая на несущий трос в режиме гололеда с ветром, 4,07 даН/м;
lэкв – эквивалентная длина пролета, равная 52,212 м;
tг − температура образования гололеда, равная -5 0С.
Решая уравнение:
получим: Tг=1623 даН
4.8.2. При ветре максимальной интенсивности
Для определения натяжения несущего троса в режиме максимального ветра решим уравнение состояния.
А1 = 30,612
= 20,95
qв – результирующая нагрузка действующая на несущий трос в режиме максимального ветра, 2,93 даН/м;
lэкв – эквивалентная длина пролета 52,212 м.
Решая уравнение:
получил: Tв=1379 даН.
5. Подбор промежуточных консольных железобетонных опор.
5.1 Определение вертикальных расчетных нагрузок.
5.1.1 Вертикальная расчетная нагрузка от веса контактной подвески.
Режим максимального ветра:
Gпв = gп × lдоп × n × 0,95 = 2,78×59×1,1×0,95 = 188,62 даН
gп – нагрузка от собственного веса подвески, 2.78 даН/м;
lдоп − допустимая длина пролета, 59 м;
n − коэффициент надежности по нагрузке, равный 1,1.
Режим гололеда с ветром:
Gпг= Gпв + gгп × lдоп × nг × 0,95 = 188,62+1,242×59×1,3×0,95 = 279,18 даН
nг − коэффициент надежности по нагрузке, равный 1,3;
gгп - нагрузка от веса гололеда на цепной подвеске, 1,242 даН/м.
5.1.2. Вертикальная расчетная нагрузка от веса провода (ВЛ-10 кВ).
Линия ВЛ-10 кВ выполнена проводами марки АС – 50/8
Режим максимального ветра:
Gпр = gпр × lдоп × n × 0,95 = 0,191×59×1,1×0,95 = 11,77 даН
n − коэффициент надежности по нагрузке, равный 1,1;
gпр − нагрузка от собственного веса провода АС – 50/8, равный 0,191 даН.
Режим гололеда c ветром:
Gпрг = Gпр + gгпр × lдоп × nг × 0,95 = 11,77+0,627×59×1,3×0,95 = 57,4 даН
gгпр – нагрузка от веса гололеда действующая на провод:
gгпр = 2,77 × bр ×( bр + d) × 10-3 = 2,77×11×(11+9,6)×10-3 =0,627 даН/м
d − расчетный диаметр равный 9,6 мм;
bр − расчетное значение толщины стенки гололеда;
bр = кh × bн =1,1 × 10= 11 мм;
кh − коэффициент, учитывающий высоту подвеса провода;
bн − нормативное значение величины стенки гололеда, равное 10 мм.
5.2 Определение горизонтальных нагрузок от ветра на провода.
5.2.1. Нагрузка на контактный провод 2МФ – 100.
Режим максимального ветра.
Рст - статическая составляющая ветровой нагрузки, действующая на контактный провод:
Рст
= qр
×
Сх
×
H
×
10-4
=542,959×
1,55 ×11,8
×10-4
= 0,99
Сх − аэродинамический коэффициент лобового сопротивления, равный 1,55;
H − высота контактного провода, равная 11,8 мм.
−
коэффициент,
учитывающий неравномерность действия
ветра на провод по длине пролета, т.к.
Bр
= 542,959 Па,
=
0,75;
Pдин - динамическая составляющая ветровой нагрузки, действующая на контактный провод.
Pдин
= 0,73 ×
Pст
×
=
0,73×0,99×0,66×0,13×1,394
= 0,086
η = 0,66 при l = 59 м;
σ = 0,13 при Vр = 29,7 м/с;
ξ = 1,394 при gк = 0,873
Режим гололёда с ветром
Pгст - статическая составляющая ветровой нагрузки на провод, покрытый гололедом:
Pгст
= qгр
×
Сх
×
(H
+
)×10-4
=158,76×1,55×(11,8+11)×10-4
= 0,56
− расчетное значение толщины стенки гололеда для контактного провода, 11 мм;
H − высота контактного провода, равная 11,8 мм;
− коэффициент учитывающий неравномерность действия ветра на провод по длине пролета, т.к. qгр = 158,76Па, = 0,85;
Динамическая составляющая ветровой нагрузки на провод, покрытый гололедом:
Pгдин
= 0,73 ×
Pгст
×
=
0,73×0,56×0,66×0,085×1,58=
0,036
,
где
η = 0,66 при l = 59 м;
σ = 0,085 при Vр = 16,38 м/с
ξ = 1,58 при 2(gгк + gк) = 2(0,266+0,873) = 2,27 ;
gгк - нагрузка от веса гололеда на контактном проводе, 0,266 ;
gк – нагрузка от силы тяжести контактного провода, 0,873 .
5.2.2. Нагрузка на несущий трос М-95.
Режим максимального ветра.
Режим гололёда.
5.2.3. Определение горизонтальных нагрузок от ветра на провода ВЛ-10 кВ.
Режим максимального ветра.
Рст - статическая составляющая ветровой нагрузки:
Рст = qр × Сх × d × 10-4 = 542,959×1,2×9,6×10-4 = 0,625
qр – распределенная поверхностная ветровая нагрузка на провод;
Сх − аэродинамический коэффициент лобового сопротивления;
d − диаметр провода;
− коэффициент учитывающий неравномерность действия ветра на провод по длине пролета, т.к. Bр = 542,959 Па, = 0,75
Динамическая составляющая ветровой нагрузки, действующая на провод.
Pдин = 0,73 × Pст × = 0,73×0,625×0,66× 0,13×1,15= 0,024
η = 0,66 при l = 59 м;
σ = 0,13 при Vр = 29,7 м/с;
ξ = 1,15 при gпр = 0,191 .
Режим гололёда.
Pгст – статическая составляющая ветровой нагрузки, действующая на провод, покрытый гололедом:
Pгст
= qгр
×
Сх
×
(dпр
+
2×
)×10-4
=
158,76×1,2×(9,6+
2×11)×10-4
= 0,6
qгр − распределенная поверхностная ветровая нагрузка на провод;
dпр − диаметр провода;
bр − расчетное значение толщины стенки гололеда, 11 мм;
Pгдин – динамическая составляющая ветровой нагрузки действующая на провод, покрытый гололедом:
Pгдин = 0,73 × Pгст × = 0,73×0,6×0,66×0,085×1,23= 0,03
η = 0,66 при l = 59 м;
σ = 0,085 при Vр = 16,38 м/с;
x = 1,23 при (gдпр+gгдпр)= 0,191+0,627=0,818 даН/м;
