張舒
(安徽省建筑材料科學(xué)技術(shù)研究院 安徽合肥 230009)
淺談水泥電桿檢測分析方法與狀態(tài)評估技術(shù)
張舒
(安徽省建筑材料科學(xué)技術(shù)研究院 安徽合肥 230009)
在架空線路中,水泥電桿是重要的組成部分,輸電線路的正常運(yùn)行受到電桿安全性的直接影響。裂紋為水泥電桿常見缺陷,影響電桿的力學(xué)性能和耐久性,降低輸電線路運(yùn)行的穩(wěn)定性,在本文中,介紹了水泥電桿裂紋的危害及產(chǎn)生原因,利用無損檢測方法對水泥電桿進(jìn)行檢測,并在有限元分析的基礎(chǔ)上對電桿狀態(tài)進(jìn)行評估,從而保證電桿的安全運(yùn)行。
水泥電桿;檢測方法;狀態(tài)評估
低壓輸電線路主要采用水泥電桿進(jìn)行支撐。近年來,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,110~500kV高壓架空線路的支撐也開始運(yùn)用水泥電桿,水泥電桿的安全性及耐久性對輸電線路的穩(wěn)定運(yùn)行有著非常大的影響,通過相應(yīng)的檢測分析方法以及狀態(tài)評估技術(shù),準(zhǔn)確的檢測電桿是否存在缺陷,并評價電桿的安全性,當(dāng)電桿運(yùn)行的安全性比較差時,有針對性的進(jìn)行處理,提升電桿使用的安全性,延長電桿的使用壽命。
1.1 水泥電桿裂紋的危害
在水泥電桿運(yùn)行的過程中,除去自身存在的缺陷外,裂紋是最為主要的缺陷,電桿裂紋的存在對電桿運(yùn)行的安全性、耐久性及穩(wěn)定性產(chǎn)生比較大的影響。從裂紋類型方面看,包含三種類型:①縱向裂紋,是指上下方向的裂紋,通常,縱向裂紋比較長,在一根電桿上,豎向裂紋可能只有一條,也可能有多條,頂部、中部和底部是主要的分布位置;②橫向裂紋,是指左右方向的裂紋,多在電桿的中部位置分布,一根電桿的橫向裂紋一般只有一條;③龜紋,是指網(wǎng)絡(luò)狀的裂紋。水泥電桿出現(xiàn)裂紋之后,如果沒有及時的進(jìn)行處理,那么將會導(dǎo)致水泥脫落、電桿強(qiáng)度降低、承受能力下降等,嚴(yán)重時甚至造成電桿斷裂,引發(fā)停電,而且水泥電桿裂紋的存在也會對電力檢修人員的生命安全造成威脅。
1.2 水泥電桿裂紋產(chǎn)生原因
生產(chǎn)廠商在生產(chǎn)水泥電桿時,使用的水泥標(biāo)號不符合要求,或者水泥的質(zhì)量比較差,導(dǎo)致生產(chǎn)出來的水泥電桿強(qiáng)度無法滿足規(guī)定的要求,投入使用之后,非常容易出現(xiàn)裂紋。生產(chǎn)企業(yè)在進(jìn)行混凝土配置時,水與灰的比例過大,沙子直徑大、存在雜物,降低生產(chǎn)質(zhì)量,在養(yǎng)護(hù)時,急于求成,縮短時間,影響水泥電桿的強(qiáng)度,從而導(dǎo)致電桿在使用一段時間之后,因無法承受外界負(fù)荷而產(chǎn)生裂紋。電桿直接在露天的環(huán)境中工作,風(fēng)雪雨霧都會對電桿造成不同程度的影響,這其中,凍害的影響最大,在物體熱脹冷縮的變化規(guī)律下,電桿極易出現(xiàn)裂紋,如湖南大部分地區(qū)的電桿均受到2012年特大冰雪災(zāi)害的襲擊,加之電桿使用的年限比較長,導(dǎo)致電桿的壽命受到了嚴(yán)重的影響[1]。
2.1 工作原理
無損檢測方法是指磁性無損檢測,對于鐵磁性材料,通過勵磁系統(tǒng)的勵磁作用,促使其磁化達(dá)到飽和的狀態(tài),由此,對缺陷的性質(zhì)、位置、數(shù)量等進(jìn)行間接的檢測。在磁性檢測方法中,最為常用的就是漏磁檢測,對被檢測對象進(jìn)行檢測時,漏磁磁場會產(chǎn)生一定的變化,據(jù)此推斷出檢測參數(shù)。在水泥電桿裂紋檢測中,通過磁性無損檢測方法,可以降低檢測分析方法對水泥電桿的損傷。
2.2 電桿的檢測分析方法
在水泥電桿的裂紋缺陷檢測中,通過電磁的作用,提升檢測的效果?;诖判詿o損檢測方法,設(shè)計水泥電桿缺陷檢測方案,在此檢測系統(tǒng)中,包含檢測傳感器、信號預(yù)處理、模/數(shù)轉(zhuǎn)換、計算機(jī)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲和分析并波形顯示,水泥電桿中,包含比較多的鋼筋,被磁化之后,會產(chǎn)生磁信號,此信號中包含鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)特征。具體的工作流程如下:將檢測傳感器安裝在水泥電桿上,檢測到特征信號之后進(jìn)行轉(zhuǎn)號,隨后將電信號發(fā)送至信號預(yù)處理模塊;信號預(yù)處理進(jìn)行濾波、方法處理之后,將電信號轉(zhuǎn)換為模擬信號,傳送至模/數(shù)轉(zhuǎn)換模塊中;模/數(shù)轉(zhuǎn)換模塊再次對信號進(jìn)行處理,變?yōu)閿?shù)字信號,并傳輸至計算機(jī)系統(tǒng)中;計算機(jī)系統(tǒng)通過相應(yīng)的分析軟件,對數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲、分析,最后,利用波形的形式將數(shù)據(jù)結(jié)果顯示出來[2]。
水泥電桿縱向裂紋深度檢測中,無損檢測方法為常用的方法。當(dāng)裂紋處沒有鋼筋時,無法利用此種方法進(jìn)行檢測,通過超聲波檢測方法、射線檢測方法等均可以比較好的檢測出水泥電桿的裂紋深度。如果裂縫處含有鋼筋,即可采用磁性無損檢測方法來進(jìn)行,當(dāng)裂縫深度與鋼筋保護(hù)層厚度存在一定的距離時,測定結(jié)果并不會受到什么影響,但當(dāng)裂紋深度已經(jīng)穿過鋼筋保護(hù)層厚度時,利用磁性無損檢測方法的檢測裝置(見圖1)進(jìn)行檢測,在端蓋出設(shè)置鋼筋安裝孔,主要的目的是模仿鋼筋距離水泥電桿表面的距離,檢測中,轉(zhuǎn)動檢測傳感器,沿著PVC管,檢測傳感器進(jìn)行圓周運(yùn)動,將不用位置的電磁場信息采集完成,隨著,依據(jù)相應(yīng)的波形圖形,判斷出水泥電桿的裂紋深度,從而有針對性的采取裂紋處理措施,保證電桿的耐久性,延長電桿的使用壽命,保障輸電線路的安全運(yùn)行。
圖1 磁性無損檢測裝置圖
3.1 電桿狀態(tài)評估裝置
在對電桿的狀態(tài)及力學(xué)性能進(jìn)行檢測時,選用錐形電桿力學(xué)性能檢測裝置(如圖2),此裝置中共包含三個部分,分別為臺座、加載裝置以及自重消除裝置。檢測時,整根水泥電桿的重量由自重消除裝置的千斤頂來承載,之后,逐步的將千斤頂?shù)捻斄Τ烦?,全部撤除之后,逐級加載加載裝置中的液壓千斤頂,這二者的和就是電桿所受荷載。
圖2 錐形電桿力學(xué)性能檢測裝置
3.2 有限元分析
利用分離式模型建立起電桿的有限元模型,混凝土采用8節(jié)點(diǎn)三維非線性實體單元Solid65,鋼筋采用link8單元,依據(jù)鋼筋面積相等的原則,電桿橫斷面上均勻分布12根鋼筋[3]。建模時,以柱坐標(biāo)系作為總體坐標(biāo)系,在極坐標(biāo)平面內(nèi),完成1/12內(nèi)圓環(huán)面的建立,沿著z軸的方向,按照拉伸比例進(jìn)行拉伸,進(jìn)而建立起對應(yīng)的實體模型,外實體模型的建立方法與之相同。模型建立完成之后,合理的選擇單元類型和材料模型。鋼筋link8單元在進(jìn)行有限元網(wǎng)格劃分時,每個單元的長度都設(shè)置為50mm;混凝土Solid65單元進(jìn)行有限元網(wǎng)格換分時,方法為六面體單元劃分,共劃分為5層,每層為10mm。在進(jìn)行計算之前,需要進(jìn)行荷載和約束的增加,與試驗裝置相比,有限元模型的邊界條件有所不同,通過約束的施加,可有效地提升試驗的效果,在本模型中,施加的約束為固定約束,此外,在施加荷載時,各個節(jié)點(diǎn)所施加的荷載相同。約束及荷載的施加完成后,即可進(jìn)行求解。
3.3 數(shù)值模擬
以三個實際的水泥電桿為例,分別選各自模型中加載點(diǎn)的節(jié)點(diǎn),將節(jié)點(diǎn)的相應(yīng)圖和數(shù)據(jù)提取出來,在試驗中,需要在有限元模型中對應(yīng)粘貼應(yīng)變片的部位,從而將圖和書庫有效的提取出來。從截面上來看,電桿為中空環(huán)形,應(yīng)力分布提取并不適合,而且在布置鋼筋時,以圓環(huán)為方向,相對中性軸高度在變化時,數(shù)值有所區(qū)別,因此在進(jìn)行電桿力學(xué)性能分析時,首先要將在極限承載能力狀態(tài)時,計算出鋼筋的應(yīng)力。最后,將荷載-撓度、彎矩-應(yīng)變、極限荷載下應(yīng)力等值線繪制出來,并對電桿的力學(xué)行為進(jìn)行分析,依據(jù)分析結(jié)果,將電桿的狀態(tài)準(zhǔn)確的評估出來。
水泥電桿在運(yùn)行的過程中,受到凍害、質(zhì)量等方面因素的影響,比較容易發(fā)生裂紋,進(jìn)而對電桿的耐久性產(chǎn)生影響,嚴(yán)重時甚至導(dǎo)致輸電線路無法正常運(yùn)行,發(fā)生停電事故。通過對水泥電桿的檢測及狀態(tài)評估,可有效地發(fā)現(xiàn)電桿中存在的缺陷,并判定電桿的耐久性、安全性等,從而準(zhǔn)確的掌握電桿的性能,若存在問題,及時的處理,保證電桿運(yùn)行的安全性。
[1]劉思遠(yuǎn),夏開全.輸電線路混凝土電桿安全性評估方法研究[J].中國電力,2013(01):65~68.
[2]王彥海,張璐,文中.混凝土電桿埋深段斷裂治理研究與檢測技術(shù)[J].混凝土與水泥制品,2013(07):30~32.
[3]羅容波,王巖,黃松波,等.基于沖擊電流的GIS導(dǎo)電桿回路電阻測量方法研究[J].高壓電器,2013(10):46~50.
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2015-12-1