![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Процесс построения опоры для линии электропередачи в условиях ветрености: необходимые качества |
Содержание1. Расчёт проводов ЛЭП на прочность 1.1 Постановка задачи и исходные данные 1.2 Определение характеристик провода 1.3 Определение расчётной нагрузки для каждого режима 1.4 Вычисление длины критических пролётов 1.5 Расчёт кривых провисания провода 2. Расчёт опоры ЛЭП 2.1 Постановка задачи и исходные данные 2.2 Расчёт ветровой нагрузки, действующей на опору 2.3 Определение усилий в стержнях фермы 2.4 Подбор безопасных размеров поперечного сечения стержней фермы 1. Расчёт проводов ЛЭП на прочность 1.1 Постановка задачи и исходные данныеЦель курсового проекта: Спроектировать линию электропередачи (ЛЭП) и рассчитать для неё опоры при заданном ветровом районе по гололёду. Для заданной линии ЛЭП необходимо определить нагрузки, действующие на провод для трёх расчётных режимов, напряжения в проводе, стрелу провеса, величину наибольшего провисания и её координаты, первоначальную длину провеса. Построить кривые провисания проводов. При расчёте принято: длина пролёта l = 300 м; разность уровней точек подвеса h = 35 м; марка провода по ГОСТ 839-59 - АС-400; район по гололёду - IV; район по ветру - VI; температура, при которой подвешен провод Т0 = 0°С; среднегодовая температура III = 0°С; минимальная температура I = - 40°С; коэффициент скоростного напора k = 1. 1.2 Определение характеристик проводаПлощадь сечения провода F = 493,3 мм2. Расчётный диаметр провода d = 29 мм. Расчётный вес провода qп = 1,840 даН/м. Модуль упругости материала Е = 8900 даН/мм2. Коэффициент температурного линейного расширения град -1. 1.3 Определение расчётной нагрузки для каждого режима1.3.1 I режим - минимальной температуры ( I = - 40°С; гололёд и ветер отсутствуют). Интенсивность нагрузки от собственного веса для провода марки АС-300 по ГОСТ 839-59 даН/мУдельная нагрузка1.3.2 II режим - максимальной нагрузки ( II = - 5°С; гололёд и ветер) Толщина стенки гололёда b = 20 мм (IV район). Скоростной напор ветра даН/м2 (I район; при наличии гололёда скоростной напор принимается равным 25% от нормативного qн). Удельный вес льда провода.Интенсивность нагрузки от гололёда: даН/м.Интенсивность нагрузки от давления ветра: даН/м (Здесь с = 1,2 - аэродинамический коэффициент). Суммарная интенсивность нагрузки: даН/м.Удельная нагрузка1.3.3 III режим - среднегодовой температуры ( I = 0°С; гололёд и ветер отсутствуют). Как и для I режима: даН/м; .Вычисленные нагрузки и допускаемые напряжения для трёх режимов сведены в таблицу. Расчётный режим Допускаемые напряжения, даН/мм2 Температура Т, °С Интенсивность нагрузки, даН/м Удельная нагрузка, I II III 11,5 13,0 7,75 40 5 0 1,840 4,82 1,840 0,00372 0,00977 0,00372 1.4 Вычисление длины критических пролётовДлину критических пролётов вычисляем по формуле:По этой формуле находим, принимая 0,9933 Полученное соотношение критических величин пролётов ( ) соответствует случаю № 2, пролеты и в этом случае фиктивные, физического смысла не имеют и находятся на пересечении прямой III - III с продолжением кривых I - III и II - III (см. рис.1) Для пролетов L расчет. &l ; L 2 кр. исходным является режим I, а при L расчет. &g ; L 2 крит.
режим II, где L расчет. - длина пролета, по которому ведется расчет (задана по условию). Рисунок 1 1.5 Расчёт кривых провисания провода1.5.1 Режим II. Горизонтальное натяжение нити:даН.Величина наибольшего провисания:Абсцисса, определяющая положение низшей точки: Из решения видно, что низшая точка кривой провисания лежит за пределами пролёта. Стрела провисаниямКонечная длина проводаПервоначальная длина проводаПо выполненным расчётам строим кривую провисания провода (рис.2). Рис.21.5.2 Режим I Для режима I используем уравнение состояния проводагде индекс m означает исходный режим, индекс - исследуемый режим. В нашем случае имеем: или После упрощения получим:откуда даН/мм2. Дальнейший расчёт проводим аналогично расчёту режима II:даН; ; ; ; По полученным данным строим кривую провисания провода аналогично режиму I (см. рисунок 3). Рис.31.5.2 Режим III Для режима III имеем: или После упрощения получим: откуда даН/мм2. даН; ; ; ; По полученным данным строим кривую провисания провода аналогично режиму III (см. рисунок 4). 2. Расчёт опоры ЛЭП 2.1 Постановка задачи и исходные данныеДля расчётной схемы опоры ЛЭП необходимо: определить интенсивность давления на ферму ветровой нагрузки (район по ветру I); определить усилия в элементах плоской фермы; подобрать из условия устойчивости безопасные размеры поперечного сечения отдельно для поясов и раскосов решётки в виде равнобокого уголка; рассчитать опасный узел сварного и болтового соединений, выполнить эскизы этих узлов. При расчёте принять: допускаемые напряжения при растяжении и сжатии для прокатных профилей даН/см2 (210 МПа); допускаемые напряжения для сварных швов, болтов, заклёпок на срез даН/см2 (130 МПа); на смятие даН/см2 (340 МПа); сосредоточенный момент сосредоточенная сила Р = 1000 даН (0,01 МН); параметр а = 2 м. 2.2 Расчёт ветровой нагрузки, действующей на опоруОпределим величину расчётного скоростного напора: даН/м2,Где даН/м2 – скоростной напор ветра (VI район) = 1,3 - коэффициент перегрузки для высотных сооружений; k =1 - поправочный коэффициент изменения скоростного напора, зависящий от высоты и типа местности (см. п.1.1). Коэффициент лобового сопротивления для пространственной четырёхгранной фермы при направлении ветра на грань:где Сх = 1,4 - аэродинамический коэффициент для плоской фермы; m = 0,3 - коэффициент увеличения давления ветра на подветренную грань, зависящий от типа решётки. Площадь проекции опоры на плоскость, перпендикулярную направлению ветра (рисунок 3):,где м2 - площадь проекции прямоугольной части; м2 - площадь проекции трапециевидной части; -угол наклона боковой стороны трапеции к ветру.При этих значениях получим:м2. Вычисляем давление ветра на опору:даН,где b = 1,5 - коэффициент увеличения скоростного напора, учитывающий его динамичность и пульсацию; поправочный коэффициент при действии ветра на ребро; расчётная площадь проекции конструкции по наружному обмеру на плоскость, перпендикулярную направлению ветра; здесь коэффициент заполнения плоской фермы. Интенсивность ветровой нагрузкидаН/м.Принимаем qw = 131 даН/м. 2.3 Определение усилий в стержнях фермы2.3
.1 Определение узловой нагрузки Интенсивность распределённой нагрузки разносим по узлам фермы. Усилие, приходящееся на одну панель, определяем по формуле: тогда 2.3.2 Вычисление реакций в опорах Из условий равновесия:Рис.5 Вычисление усилий в стержнях фермы Для определения усилий в стержнях используем метод сечений и способ вырезания узлов. рис.7сечение I - I (рис.7) Условия равновесия: рис.8 рис.92) сечение 2 - 2 (рис.9) Условия равновесия: рис.10 Рис.113) сечение 3 - 3 (рис.11) Условия равновесия: Рис.12сечение 4 - 4 (рис.15) Рис.13Условия равновесия: Рис.14 рис.15 Сечение 5-5 (рис.18)Рис.16Условия равновесия: Рис.17 Рис.18 Сечение 6-6 (рис. 20) Условия равновесия: Рис. 19 Рис. 20 Рис.21сечение 7-7 (рис.24) Рис.22 Рис.23Условия равновесия:По найденным значениям строим эпюры внутренних усилий в стержнях фермы (рис.25). Рис.24 рис.25 2.4 Подбор безопасных размеров поперечного сечения стержней фермыНаибольшее сжимающее усилие в поясе даН. Безопасные размеры поперечного сечения равнобокого уголка находим из условия прочности при растяжении:Из условия устойчивости при сжатии имеем:принимая j0 = 0,5 в первом приближении. Согласно ГОСТ 8509-57, по сортаменту выбираем равнобокий уголок 100ґ100ґ10, для которого F = 19,2 см2 и imi = 1,96 см. Вычисляем гибкость стержня, считая элементы пояса шарнирно закреплёнными по концам:По справочной таблице для гибкости l = 103,6, используя линейную интерполяцию, находим: По сортаменту окончательно выбираем равнобокий уголок 100ґ100ґ10, для которого A = 19,2 см2 и imi = 1,98 см. Аналогичным образом определяем необходимые размеры сечения для стержней решётки. Из условия устойчивости при сжатии имеем:принимая j0 = 0,5 в первом приближении. Согласно ГОСТ 8509-93, по сортаменту выбираем равнобокий уголок 63ґ63ґ4, для которого F = 4,96 см2 и imi = 1,25 см. Вычисляем гибкость стержня, считая элементы пояса шарнирно закреплёнными по концам:Гибкость очень велика, поэтому выбираем равнобокий уголок 80ґ80ґ7, для которого F = 10,8 см2 и imi = 1,58 см. Гибкость стержняОкончательно принимаем для раскосов уголок 80ґ80ґ7.
Предприятия электротехнической промышленности имеются в Пржевальске, Майли-Сае, Каджи-Сае и др. В Токмаке и Оше — авторемонтные заводы. Промышленность стройматериалов начала развиваться в середине 20-х гг.: заводы кирпичные, известковых и огнеупорных изделий. В 1955—60 появились цементная промышленность, производство сборного железобетона, гипсолитовых стройматериалов, облицовочных плит. В 60-е гг. построены крупные заводы сборного железобетона и крупнопанельного домостроения, цементно-шиферный комбинат в Канте, Джиль-Арыкский известковый завод, Цехи по производству ячеистого бетона, керамзита, опор линий электропередач и др. Крупнейшие предприятия строительной индустрии — в Чуйской долине, особенно в г. Фрунзе и на юге К. в г. Ош. Легкая промышленность находится 2-м месте в К. по численности промышленно-производственного персонала (после машиностроения), а по валовой продукции на 1-м месте. Кара-Суйский хлопкоочистительный завод возник в 1927; в 1971 имелось 5 хлопкоочистительных заводов. Наиболее развита текстильная отрасль; крупнейшие предприятия — Киргизский текстильный комбинат им. 50-летия Октября (проектная мощность 94,5 млн. м 2 хлопчатобумажных тканей) и шёлкокомбинат им
1. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи
2. Исследование режимов работы источника, приемника и линии электропередачи постоянного тока
3. Расчет и проектирование воздушных линий электропередач
4. Изоляция высоковольтных линий электропередач
5. Проектирование линии электропередач
10. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края
11. Построение линии пересечения 2-х конусов и цилиндра
14. Необходимые условия принятия правильных решений
15. Построение новой железнодорожной линии
16. Влияние погодных условий на эффективность и стоимость процесса подготовки в парусном спорте
17. Особенности интеграционных процессов в современных условиях
18. Условия признания документа письменным доказательством в арбитражном процессе
20. Зависимость дефектности изделий из ситаллов от условий процесса алмазного шлифования
25. Необходимая оборона и условия ее правомерности
26. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности
27. Классификация, условия хранения плодоовощных товаров и процессы, протекающие при этом
29. Основные подходы, используемые при построении организационных структур в современных условиях
30. Личностно-ориентированный подход как важное условие эффективности процесса обучения
31. Условия развития интеллектуальных процессов младших школьников средствами компьютерного обучения
32. Построение модели процесса настилания тканей
33. Исследование личностных особенностей в процессе социализации детей в условиях детского дома
34. Методика построения тренировочного процесса в восточных единоборствах
35. Бюджет Союза РБ и РФ в условия развития интеграционных процессов
36. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом
42. Обеспечение работы с/х предприятия в условиях радиактивного заражения (WinWord)
43. Природные условия Магаданской области и Чукотского Автономного Округа
44. Влияние вулканизма и поствулканических процессов на окружающую среду
45. Интегрированный проект учебного процесса
47. Принцип построения налога на добавленную стоимость
49. Кредитная политика государства и механизм ее реализации в условиях рынка
50. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку
51. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах
52. Государство и экономика: необходимость поддержки и регулирования
57. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма
59. Гражданский процесс (Контрольная)
60. Гражданский процесс (Контрольная)
61. Доказательства в гражданском процессе
62. Прокурор в гражданском процессе
63. Шпаргалка по гражданскому процессу
64. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяние
65. Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)
66. Шпаргалка к Гос Экзамену по Гражданскому Процессу (по ГПК РФ)
67. Ипотечное жилищное кредитование как способ улучшения жилищных условий
68. Основания постановки граждан на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий
69. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств
73. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
75. Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/
76. Предприятия в рыночных условиях
77. Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку
78. Общие условия производства по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрения
80. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации
81. Структура и организация учебного процесса в средневековом университете (Болонья, Париж, Прага)
82. Роль техники и технологии в процессе развития культуры
83. Петр I, взаимосвязь политических и социально-экономических процессов
84. Реформа политической системы в условиях перестройки
85. Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории
89. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров
90. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем
91. Реконструкция волоконно-оптической линии связи
92. Сетевой уровень построения сетей. Адресация в IP сетях. Протокол IP
93. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения
94. Состав и принципы построения ЭВМ
95. Разработка программы на языке LISP для построения кривых Серпинского i-го порядка
96. Построение формального языка L
97. Программа контроля знаний студентов по дисциплине ЭРМ и РК в процессе учебы
99. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов