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1000kV架空输电线路双回路铁塔组立施工工艺导则(报批稿)(3)

来源:网络收集 时间:2026-10-05
导读: Q/GDW ××××—2008 Ph δPδαPPhNPhαNθβG0TβG0TT0γγGSFGSFωωT0 (a) A工况 (b) B工况 图6 内悬浮外拉线抱杆组塔受力分析图 P PhP T0 δδθαPhNαβTPhNβTG0GSFG0GSFωωT0(a) A工况 (b) B工况 图7 内

Q/GDW ××××—2008

Ph

δPδαPPhNPhαNθβG0TβG0TT0γγGSFGSFωωT0 (a) A工况 (b) B工况

图6 内悬浮外拉线抱杆组塔受力分析图

P PhP T0

δδθαPhNαβTPhNβTG0GSFG0GSFωωT0(a) A工况 (b) B工况

图7 内悬浮内拉线抱杆组塔受力分析图

5.5.3 控制绳

对于分片或分段吊装时,绑扎吊件处的控制绳应采用左右各一根钢丝绳,两根钢丝绳对地的夹角宜为30o~60o,以保证塔片平稳提升。其合力计算式为:

(1) sin?F?cos(???)G8

Q/GDW ××××—2008

式中:

F——控制绳的静张力合力,kN; G——被吊构件的重力,kN;

β——起吊滑车组轴线与铅垂线间的夹角,(o); ω——控制绳对地夹角,(o)。

5.5.4 起吊绳

如图6、图7所示,起吊绳(起吊滑车组、吊点绳)的合力计算式为:

T?cos?Gcos(???) (2)

式中:

T——起吊绳(起吊滑车组、吊点绳)的合力,kN。

5.5.5 牵引绳的静张力

T0?T

n?n 式中:

T0——牵引绳的静张力,kN; n——起吊滑车组钢丝绳的工作绳数;

η——滑车效率,η=0.96。

5.5.6 抱杆的受力计算

a工况: 牵引绳穿过朝天滑车及腰滑车后引至地面

① 抱杆受力分析如图8

N?cos?sin(?+?+?)Pα hβ0cos(???)sin?GT N0δ T0T0P式中:

hN0——起吊绳、抱杆拉线对抱杆产生的轴心压力,kN。N在内悬浮外拉线抱杆中:

图8

??900?(?+?)② 抱杆的综合计算压力中应包括牵引绳对抱杆的压力,故: N?cos(???)cos?cos(???)cos(???)G?T0 式中:

N——抱杆的综合计算轴向压力,kN。

γ——抱杆拉线合力线对地夹角,(o);

δ——抱杆轴线与铅垂线间的夹角(即抱杆倾斜角),(o);

?——主要受力拉线的合力与抱杆轴线的夹角,(o)。

(3)

(4) (5) (6)

9

Q/GDW ××××—2008

③ 抱杆倾斜角一般为0o~10o。在起吊构件的重力作用下,只考虑两根主要拉线受力。两

根主要拉线合力按下式计算:

(7) cos?sin(???)

式中:

Ph?cos(???)sin?GPh——主要受力拉线的合力,kN;

b工况: 当抱杆向受力侧倾斜,牵引绳穿过抱杆顶边滑车后垂直引至地面

① 抱杆受力分析如图9

Phcos?sin(?+?+?)sin(???)G?T0T (8) cos(???)sin?sin?N0δT0 αβN? T0Ph式中:

αNN——抱杆的综合计算轴向压力,kN。

γ——抱杆拉线合力线对地夹角,(o);

δ——抱杆轴线与铅垂线间的夹角(即抱杆倾斜角),(o);

δ 图9

?——主要受力拉线的合力与抱杆轴线的夹角,(o)。

② 抱杆倾斜角一般为0o~10o。在起吊构件的重力作用下,只考虑两根主要拉线受力。两根主要拉线合力按下式计算:

Ph?cos?sin?????sin?G?T0 (9)

cos(???)sin?sin?5.5.7 抱杆拉线的静张力

抱杆倾斜角一般为0o~10o。在起吊构件的重力作用下,只考虑两根主要拉线受力。由于布置上的误差,两根拉线考虑1.3的不平衡系数,主要受力单根拉线的静张力为:

P=式中:

1.3Ph (10)

2cos?P——主要受力拉线的静张力,kN;

θ——受力侧拉线与其合力线间的夹角,(o)。

5.5.8承托绳

承托绳的受力不仅要承担抱杆的外荷载,同时还要承担抱杆及拉线等附件的重力。 a) 当抱杆处于竖直状态时:

S1式中:

??N?G0?sin? (11)

sin(2?)S1——两条承托绳的合力,kN; N——抱杆的综合计算轴向压力,kN;

10

Q/GDW ××××—2008

G0——抱杆及拉线等附件的重力,kN;

φ——两承托绳合力线与抱杆轴线间的夹角,(o)。

b) 当抱杆向受力侧倾斜时,受力侧承托绳合力较受力反侧为大,其值为:

S2?式中:

?N?G0?sin(?+?) (12)

sin(2?)S2——抱杆向受力侧倾斜时,受力侧承托绳的合力,kN。

φ——受力侧两承托绳合力线与抱杆轴线间的夹角,(o)

11

Q/GDW ××××—2008

6. 内悬浮外(内)拉线回转摇臂抱杆分解组塔

6.1 工艺特点

6.1.1 使用两摇臂抱杆组塔,可单侧或双侧起吊构件。 6.1.2 抱杆带摇臂,施工起吊半径大,便于构件就位。

6.1.3 通过抱杆摇臂以上部位旋转,施工范围大,便于构件就位。 6.2 现场布置

6.2.1 内悬浮外(内)拉线回转摇臂抱杆分解组塔现场布置如图10、图11所示。 (a) 外拉线回转摇臂抱杆组塔 (b) 内拉线回转摇臂抱杆组塔

(c) 牵引绳、调幅绳转向示意

1-起吊滑车组;2-抱杆内(外)拉线;3-双钩紧线器;4-腰环;5-吊件;6-承托绳;7-转向双轮滑车;

8-抱杆拉线地锚;9-吊件控制绳地锚;10-牵引绳、变幅绳;11-机动绞磨地锚;12-吊件控制绳。

距塔位外中拉心线1.2倍塔全高图10 内悬浮外(内)拉线回转摇臂抱杆组塔现场布置示意图一

12

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