針對(duì)薄弱桿件有限元分析,第2次加固位置為Z MS2型塔上曲臂外側(cè)主材、下橫擔(dān)受拉主材及上、下曲臂間的水平輔材,此時(shí)線路極限覆冰增至47.5 mm,此時(shí)薄弱桿件為Z MS2型塔的上曲臂內(nèi)側(cè)主材、上橫擔(dān)部分輔材、塔身主材,以及Z BS3型塔的外橫擔(dān)主材、上下曲臂主材、塔身主材。再次對(duì)這些桿件進(jìn)行加固后,線路極限覆冰厚度增至52.3 mm,達(dá)到重覆冰區(qū)設(shè)計(jì)要求。
研究表明,輸電塔風(fēng)災(zāi)破壞的主要形式是失穩(wěn)破壞,穩(wěn)定性是輸電塔抗風(fēng)能力的重要評(píng)估指標(biāo),月,本文根據(jù)架空送電線路桿塔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定yak,針對(duì)所選線路的最薄弱塔(即2號(hào)塔)進(jìn)行加固前后大風(fēng)工況下的失穩(wěn)屈曲分析,采用增量加載的方式,在設(shè)計(jì)荷載的基礎(chǔ)上,以線性方式按比例增加荷載,直到輸電塔破壞,此時(shí)結(jié)構(gòu)所承受的最大荷載即失穩(wěn)極限荷載,以設(shè)計(jì)荷載的倍數(shù)形式表示。
從計(jì)算結(jié)果可知,第1次、第2次加固由于僅加固塔頭部分桿件,使塔頭的質(zhì)量與迎風(fēng)而積增加,從而在工況不變的情況下增大了輸電塔所承受的風(fēng)荷載,使其抗風(fēng)能力減弱,且不符合大風(fēng)設(shè)計(jì)工況要求。第3次加固后,塔身主材桿件得以加強(qiáng),整體剛性增大,輸電塔在風(fēng)載作用下最大位移減小,其抗風(fēng)能力增強(qiáng)。由此表明,經(jīng)過3次加固,輸電塔的抗災(zāi)能力大幅提高,有效地改善了輸電線路安全性。
本文基于塔一線藕合體系,對(duì)輸電塔進(jìn)行覆冰加固有限元分析,得出以下結(jié)論:
a)通過有限元分析的方法,可以針對(duì)具體線路在確定輸電塔薄弱桿件的基礎(chǔ)上,有針對(duì)性地進(jìn)行加固改造分析,有利于指導(dǎo)具體加固措施的制定。
b)有限元分析結(jié)果表明,采用雙角鋼T形組合截面的加固方式,針對(duì)所選線路,通過3次加固,線路極限覆冰厚度從32. 5 mm提高到5 2. 3mm,并且抗風(fēng)能力得到顯著提高,有利于改善線路安全性。
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