线路立塔内拉线受力计算

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1、抱杆的受力计算研究一、概述  内拉线抱杆分解组塔的优点有:  1)施工现场紧凑,不受地形、地物限制。使用内拉线抱杆分解组塔,轻易地解决了外拉线抱杆组塔法的外拉线不易或不能布置的困难。  2)简化组塔工具,提高施工效率。取消了外拉线及地锚,缩短拉线长度,进一步使工器具简单轻便,运输、安装、撤除工具的工作量大为减少。  3)抱杆提升安全可靠,起吊构件平稳方便。  4)吊装塔材过程中,抱杆始终处于铁塔的结构中心,铁塔四角主材受力均匀,不会出现受力不均使局部塔材变形;同时,四个塔腿受力均匀,避免了基础的不均匀沉降,对

2、底板较小的基础型式如金属基础尤其有利。缺点是因内拉线抱杆的稳定性取决于已组装塔段的稳定性,所以不适合吊装酒杯型、猫头型等曲臂长、横担长、侧面尺寸小、稳定性差的铁塔头部,高处作业较多,安全性能稍差。  拉线抱杆组塔法分单吊组装法和双吊组装法。双吊法朝天滑车为双轮朝天滑车,两片塔材两侧同时吊装;采用双吊法时,牵引钢绳穿过平衡滑车,两端经过各自地滑车腰滑车、朝天滑车起吊两侧塔片,平衡滑车用一根总牵引钢绳,引至牵引设备。图3-36为内拉线抱杆组立铁塔的施工现场图。二、现场布置  单、双吊法现场布置分别如图3-37、图

3、3-38所示。  1.抱杆的组成  内拉线抱杆宜用无缝钢管或薄壁钢管制成。抱杆上端安装朝天滑车,朝天滑车要能相对抱杆作水平转动,所以朝天滑车与抱杆采用套接的方法,四周装有滚轴。朝天滑车下部焊接四块带孔钢板,用以固定四根上拉线。抱杆下部端头安有地滑车,地滑车上部焊有两块带孔钢板,用以连接下拉线的平衡滑车。双吊法使用的双轮朝天滑车构造如图3-39所示。单吊法使用单轮朝天滑车。  2.抱杆长度的确定  内拉线抱杆长度也是主要考虑铁塔分段长度。由于内拉线抱杆根部采用悬浮式固定,所以抱杆长度要比外拉线抱杆长一些。一般取

4、铁塔最长分段1.5~1.75倍,一般220~500kV铁塔内拉线抱杆全长可取18-24m。    抱杆总长由悬浮高度和起吊有效高度两部分组成。抱杆越高,起吊有效高度越大,安装构件越方便;但这时上拉线与抱杆夹角减小,受力增大,同时悬浮高度相应减小,所以抱杆的自身稳定性也差。抱杆的悬浮部分高度决定抱杆的稳定性,悬浮高度越大,四根下拉线受力相应减少,抱杆稳定性好,一般悬浮部分为抱杆总长度0.3倍为宜。  3.上拉线和下拉线  上拉线由四根钢绳组成,一端固定在抱杆顶部,下端固定到已组铁塔主材节点上。下拉线由两根钢绳穿

5、越各自平衡滑车,四个端头固定在铁塔主材上,平衡滑车有左右布置和前后布置两种情况,分别适用于被吊构件的左右起吊和前后起吊,使抱杆下拉线受力接近均匀,两种布置情况如图3-40所示。  上、下拉线均需安装调节装置,一般下拉线调节装置为双钩紧线器,上拉线可用花篮螺栓调节。上、下拉线与铁塔主材固定,用钢绳直接绑扎,也可用圆钢式或槽钢式卡具连接。拉线固定处最好悬在有水平材的主材节点处。  4.腰环  腰环的作用在于提升抱杆时稳定抱杆,它随抱杆断面不同而不同,一般圆形断面均用正方形腰环,腰环与抱杆接触处应套一个钢管,使抱杆

6、升降时由滑动摩擦变为滚动摩擦。    固定腰环一般用绳索系到主材上;抱杆提升完毕,要将腰环绳松去,以免抱杆受力倾斜而将其拉断。    5.起吊系统腰滑车  腰滑车作用是使牵引钢绳从塔内规定方向引至转向滑车,并使牵引钢绳在抱杆两侧保持平衡,尽量减少由于牵引钢绳在抱杆两侧的夹角不同而产生的水平力。  腰滑车一般设置在抱杆上、下拉线绑扎处的塔材上,腰滑车钢绳套越短越好,以增大牵引钢绳与抱杆的夹角,故腰滑车之滑轮至角钢背的水平距离应不大于300mm。双吊法每根牵引钢绳应有自己的腰滑车,对称布置,如图3-41所示。  

7、6.转向滑车    转向滑车一般挂在铁塔的基础上,直接以基础为地锚。若铁塔基础为金属基础,为防止基础变形可采用主角钢与坑壁间加顶撑、塔腿外围打一铁桩加固或基础回填土时埋入一地锚的措施。  双吊法时,应使引向塔外的两牵引绳等长。故地面转向滑车应尽量地使用双轮滑车,其布置应接近塔位中心,如图3-42所示。  7.牵引动力  因每吊质量不超过1.5t,因此牵引钢绳不必采用复滑车组。为了不影响构件吊装,当被吊构件在顺线路方向时,牵引动力设置在横线路方向上;而被吊构件在横线路方向时,牵引动力设置在顺线路方向上。动力必须

8、固定在可靠地锚上;牵引动力操作人员,应离铁塔高1.2倍以外。  三、分解组立的顺序和方法  1.构件起吊  开始起吊构件时,应拉紧下部的调整大绳,并放松上部调整大绳使构件平稳起立。调整大绳与地面的夹角应小于45º。起吊过程中,调整大绳应使吊构件离开塔身0.5m左右,调整时需缓松缓紧,要防止突然松绳。  2.构件安装  在每段铁塔正侧面的构件基本组装完后,才能开始提升抱杆;当抱杆提升完毕,开始吊装上面

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