- •Исходные данные для проектирования:
- •Введение
- •1. Определение физико-механических характеристик провода.
- •1.1. Конструкция провода
- •1.2. Механические характеристики и допускаемые напряжения провода ас 185/43
- •2. Физико-механические характеристики унифицированной стальной опоры типа п-110-1
- •3. Определение высоты приведенного центра тяжести провода и троса
- •3.1. Определение наибольших стрел провеса провода [fпр] и грозозащитного троса [fтр]
- •3.2. Средняя высота подвеса провода .
- •4. Определение погонных (единичных) и приведенных удельных нагрузок на элементы воздушных линий электропередач
- •4.1. Нагрузка от собственного веса
- •4.2. Единичная нагрузка от веса гололеда
- •4.3. Результирующая весовая нагрузка провода с гололедом
- •4.4. Ветровая нагрузка провод без гололеда
- •4.5. Зависимость нагрузки на провод с гололедом
- •4.6. Результирующая нагрузка на провод при отсутствии гололеда
- •4.7. Результирующая нагрузка на провод при ветре и гололеде
- •5. Вычисление критических пролетов. Выбор исходного режима для расчета провода
- •5.1. Уравнение состояния провода - зависимость напряжения в проводе от изменения нагрузки и температуры
- •5.2. Определение критических пролетов
- •5.3. Выбор исходного режима по соотношению критических пролетов.
- •6. Расчет на прочность и жесткость провода ас 185/43.
- •6.1. Определение напряжений и стрел провеса для расчетных режимов.
- •6.2. Определение критической температуры.
- •7. Расстановка опор по профилю трассы.
- •7.1. Построение разбивочного шаблона.
- •7.2. Правила расстановки опор.
- •7.3. Проверка правильности расстановки опор по профилю трассы.
4.3. Результирующая весовая нагрузка провода с гололедом
Р1
Р2
Р3
Рис. 4.3. Провод с гололедом
5,2*10-3
4.4. Ветровая нагрузка провод без гололеда
Р4
Рис. 4.4. Ветровая нагрузка
Где: q - скоростной напор ветра
Ветровая нагрузка
,
V
- скорость ветра
Нормативные скоростные напоры и скорости ветра
для высоты до 15 м. над землей
Таблица 4.2.
Ветровой район |
Повторяемость |
|||||
1 раз в 5 лет |
1 раз в 10 лет |
1 раз в 15 лет |
||||
q |
V |
Q |
V |
Q |
V |
|
I |
27 |
21 |
40 |
25 |
55 |
30 |
II |
35 |
24 |
40 |
25 |
55 |
30 |
III |
45 |
27 |
50 |
29 |
55 |
30 |
IV |
55 |
30 |
65 |
32 |
80 |
36 |
V |
70 |
30 |
80 |
36 |
80 |
36 |
Для III
ветрового района: q
= 50
V = 29
F
- площадь метрового сечения метрового
отрезка провода в мм2
Рис. 4.5. Продольное сечение 1 метра провода без гололеда
F = d*10-3 м2
F ПР = 19,6*10-3 м2
- угол между направлением ветра и проводом (тросом)
=90 0 => sin = 1
CX - аэродинамический коэффициент (коэффициент любого сопротивления), зависит от скорости ветра, плотности воздуха, формы, протяженности и шероховатости обдуваемой поверхности. Согласно ПУЭ Сх = 1,1 - для проводов и тросов более 20 мм., для проводов и тросов диаметром менее 20 мм. Сх = 1,2, а также для проводов и тросов любого диаметра, покрытых гололедом.
(q) - коэффициент, учитывающий неравномерность скоростного напора ветра.
Таблица 4.3. Значение (q)
q, дан/мм2 |
До 27 |
40 |
55 |
76 и более |
(q) |
1 |
0,85 |
0,75 |
0,7 |
КН - коэффициент, учитывающий увеличение скоростного напора ветра по высоте (зависит от высоты приведенного центра тяжести провода)
Таблица 4.4. Зависимость КН от hЦТприв
hЦТприв |
До 15 |
20 |
30 |
40 |
60 |
100 |
200 |
300 и более |
Кh |
1,0 |
1,25 |
1,4 |
1,55 |
1,75 |
2,1 |
2,6 |
3,1 |
Kh=1;
Промежуточные значения определяются методами линейной интерполяции.
KL - коэффициент, зависящий от длины габаритного пролета.
Таблица 4.4. Зависимость КL от lгаб
lгаб |
0 |
100 |
150 |
250 и более |
KL |
1,2 |
1,1 |
1,05 |
1 |
KL =1;
4.5. Зависимость нагрузки на провод с гололедом
Cmax
d
Рис. 4.6. Продольное сечение 1 метра провода с гололеда
q5 = 0.25q = 12,5
где q - нормативный скоростной напор ветра.
5 = (0,25q) = 1; Cx* = 1,2;
Fпр* = (d+2 Cmax)*10-3 = (19,6 + 2*5) =29,6*10-3
P5пр = 5KLKHCX*0.25q*Fпр = 1*1*1,2*12,5*29,6*10-3 = 0,444
