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        鋼管尺寸對架空輸電線路鋼管塔承載穩(wěn)定性的影響研究

        2023-01-16 01:27:32洪亦君李振功
        東北電力技術(shù) 2022年12期
        關(guān)鍵詞:屈曲內(nèi)徑鋼管

        蔣 鋒,張 輝,洪亦君,陸 斌,李振功

        (1.湖州電力設(shè)計(jì)院有限公司,浙江 湖州 313002;2.國網(wǎng)安吉縣供電公司,浙江 湖州 313299)

        架空輸電線路是電力系統(tǒng)極為重要的基礎(chǔ)建設(shè)工程,是電力網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的骨架。為防止架空輸電線路桿塔倒塌事故的發(fā)生,研究桿塔承載穩(wěn)定性具有深遠(yuǎn)意義,鋼管塔作為架空輸電線路鐵塔的一種塔型,在電力網(wǎng)絡(luò)中起到重要作用[1-4]。

        通過查閱相關(guān)文獻(xiàn),王孟等研究了鋼管塔關(guān)鍵受力塔材應(yīng)力及重要節(jié)點(diǎn)位移等隨荷載變化的規(guī)律[5];王璋奇等分析了不同斜材模型對窄基鋼管塔振動(dòng)頻率的影響[6];汪楚清等對大跨越鋼管塔進(jìn)行多尺寸有限元分析[7];鄧洪洲等提出了一種適應(yīng)于鋼管塔的新型內(nèi)外法蘭節(jié)點(diǎn)連接方式,并對該節(jié)點(diǎn)進(jìn)行有限元模擬分析[8]。

        本文通過ANSYS有限元結(jié)構(gòu)分析軟件建立鋼管塔模型,分析鋼管尺寸對鋼管塔體承載穩(wěn)定性的影響,可為輸電線路設(shè)計(jì)提供參考。

        1 工程概述

        浙江省湖州地區(qū)某一雙回路架空輸電線路工程,需建高為15 m的鋼管塔,其鐵塔根開6 m,塔腿高4.5 m,塔身段高10.5 m,組立塔體的鋼管采用Q345級鋼。

        2 工況分組

        影響鋼管正截面尺寸的參數(shù)主要有壁厚和內(nèi)徑。工況分組時(shí)分為2種情況:鋼管壁厚不變,鋼管內(nèi)徑不同;鋼管內(nèi)徑不變,鋼管壁厚不同。

        a.鋼管內(nèi)徑不同

        鋼管壁厚為5.00 mm保持不變,鋼管內(nèi)徑不同為第1種模擬情況,鋼管內(nèi)徑為1.00~6.00 mm,每差1.00 mm作為1組工況,共分為6組工況,如表1所示。

        b.鋼管壁厚不同

        鋼管內(nèi)徑為5.00 mm保持不變,鋼管壁厚不同為第2種模擬情況,鋼管壁厚為1.00~6.00 mm,每差1.00 mm作為1組工況,共分為6組工況,如表2所示。

        表1 鋼管內(nèi)徑不同工況分組 單位:mm

        表2 鋼管壁厚不同工況分組 單位:mm

        3 鋼管塔有限元模擬分析

        3.1 建立模型

        建立雙回路鋼管塔模型[8-9],如圖1所示。鋼管塔整體結(jié)構(gòu)采用Baam188單元,鋼材密度為7.85×10-9t/mm3,彈性模量為2.06×105N/mm2,泊松比為0.3,屈服強(qiáng)度為345 MPa,塔體節(jié)點(diǎn)采用剛性節(jié)點(diǎn)連接。

        3.2 承載穩(wěn)定性分析

        由于風(fēng)荷載方向和大小不固定,在有限元承載力分析時(shí)忽略風(fēng)荷載對塔體的作用。鋼管塔承受導(dǎo)地線、絕緣子串、防震錘、線夾等直接或間接荷載,將此類荷載簡化為橫擔(dān)外沿鋼管2節(jié)點(diǎn)處的2個(gè)大小為500 N的豎直向下集中荷載。鋼管塔4條塔腿最底端分別施加4個(gè)Ux、Uy、Uz3個(gè)方向約束作為邊界條件。假定鋼管塔主材、斜材和輔材均采用同一截面尺寸的鋼管桿,鋼管塔整體承載穩(wěn)定性采取五階屈曲模態(tài)分析[10-11]。

        (a)正立面

        a.鋼管內(nèi)徑不同的影響

        鋼管壁厚5.00 mm保持不變,改變鋼管內(nèi)徑尺寸,對鋼管塔模型進(jìn)行有限元分析,工況1的五階屈曲模態(tài)圖如圖2所示,由工況1-6的五階屈曲模態(tài)圖可知,一階和三階屈曲下的塔體最大位移大于其他階;二階、四階和五階屈曲下的位移近似相同,表明一階和三階屈曲對鋼管塔穩(wěn)定承載力的影響最大。

        b.鋼管壁厚不同的影響

        鋼管內(nèi)徑為5.00 mm保持不變,改變鋼管壁厚尺寸,對鋼管塔模型進(jìn)行有限元分析,工況7的五階屈曲模態(tài)圖如圖3所示,由工況7-12的五階屈曲模態(tài)圖可知,一階和三階屈曲對鋼管塔穩(wěn)定承載力的影響最大。

        3.3 數(shù)據(jù)分析

        根據(jù)上述12組工況的五階屈曲模態(tài)圖整理得到的數(shù)據(jù),分別繪制不同鋼管內(nèi)徑和不同壁厚的屈曲位移關(guān)系折線圖,如圖4和圖5所示。由圖4和圖5可知,鋼管內(nèi)徑越大、鋼管壁越厚,鋼管塔承載穩(wěn)定性越好。

        (a)一階屈曲模態(tài)圖

        (a)一階屈曲模態(tài)圖

        圖4 鋼管內(nèi)徑不同的屈曲位移關(guān)系

        圖5 鋼管壁厚不同的屈曲位移關(guān)系

        4 結(jié)論

        a.鋼管塔在一階和三階屈曲模態(tài)的承載穩(wěn)定性最差,應(yīng)避免這種受力狀態(tài)出現(xiàn);二階、四階和五階屈曲模態(tài)的承載穩(wěn)定性較好。

        b.鋼管內(nèi)徑越大、鋼管壁越厚,鋼管塔整體承載穩(wěn)定性越好,符合細(xì)長桿件截面越大穩(wěn)定性越好的理論。

        c.鋼管尺寸對鋼管塔承載穩(wěn)定性有顯著影響,因此對生產(chǎn)廠商應(yīng)嚴(yán)格管控,避免未經(jīng)檢測合格的鋼管塔出廠銷售,對施工方運(yùn)輸及現(xiàn)場堆放也應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工技術(shù)方案。

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