【5A版】受力分析计算.ppt

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1、整体起立各部受力计算和分析杆塔整体起立施工设计中,需要考虑的各部主要受力有:(1)固定钢绳(千斤绳)的受力;(2)总牵引钢绳的受力;(3)抱杆本身的受力;(4)制动钢绳(攀根)的受力;(5)临时拉线(横绳)的受力。4.5整体起立各部受力计算和分析一般施工计算中,并不要求杆塔起立全部过程中各部受力,只要根据起立瞬间各部静力分析,换算出各部最大受力值,连乘以动荷系数、不平衡系数、及钢绳安全系数作为各部所承受的综合计算力。各种起重索具之容许作用力要等于或小于它们各自综合计算力。整体起吊布置简化单线图起立瞬间各部静力计算砼杆重心高度H0的计算等径杆荷重为均匀分布,而拔稍杆荷重为

2、非均匀分布。吊绳受力的合力F1的计算吊绳合力分吊绳受力抱杆受力N及总牵引钢绳受力F2的计算制动钢绳静力T0的计算解方程临时拉线受力t的计算拔梢杆、宽基铁塔等径杆、窄基铁塔35kV110kV双杆整立时设备受力的计算当整立双杆时可将双杆化为单杆,计算杆塔重量按双杆总重一半,抱杆受力和牵引钢绳受力只要将按单杆计算数值乘2即得,而吊绳受力还要进行换算。换算的原则是:单杆计算时的吊绳是按投影长度考虑的,而实际吊绳长度要长,故吊绳受力也要按比例增加。双杆整立时设备受力的计算设抱杆有效高度为,初始倾角为,吊绳与杆身初始角为,则吊绳的投影长度为:双杆根开为时,吊绳实际长度为:吊绳实际受

3、力为:。也可用图解法,矩形三角形一条直角边为,另一条直角边为,则斜边即为。杆塔整立过程中,杆塔承受着自重(包括均布和集中荷重)、固定点反力、支点反力等荷重,使杆(塔)身产生主弯矩、附加弯矩、轴向力和剪切力。由于剪切力对杆塔强度影响很小,通常不必验算。主弯矩是由杆身自重、杆身支座反力及吊绳张力的垂直杆身的分力产生的,它是杆塔的主要荷重,一般占杆塔构件全部应力的70%~80%;附加弯矩是由杆身支座反力、吊绳及制动钢绳张力的平行杆身分力,没有作用在杆身轴线方向而引起的偏心弯矩,在普通杆塔施工中它对杆塔强度影响较小;轴向力由杆身自重、杆身支座反力及吊绳张力的平行杆身分力产生的,

4、它对杆塔强度的影响,与主弯矩相比要小得多。杆(塔)身强度验算主要有以下四个方面的计算(1)杆身主弯矩计算(2)杆身轴向力的计算(3)轴向力产生的偏心弯矩的计算(4)杆塔强度验算杆(塔)身强度验算杆(塔)身强度验算(1)杆身主弯矩计算1)等径杆单点固定主弯矩数解法图4-78为单点固定整立混凝土单杆时杆身受力示意图。图中:q为杆身自重(均布荷重);P1、P2为横担、金具等的集中荷载;F1为吊绳受力;RY为杆身支座垂直杆身轴线的分力;Oc1距离为H;c1j1为h1;c1K为h3;clj2为h2;γ为砼杆起立过程中砼杆和地面夹角。则有:杆(塔)身强度验算(1)杆身主弯矩计算1)

5、等径杆单点固定主弯矩数解法①Oc1段主弯矩为这段弯矩极大值发生在对γ取导数并等于零的位置,即杆(塔)身强度验算(1)杆身主弯矩计算1)等径杆单点固定主弯矩数解法②Kcl段主弯矩:可从另一端起算在K向j1段按增大;在j1j2段,还应加入力矩;在j2c1段则还应加入力矩。这力矩是逐级增加的,所以最大值发生在C1点杆(塔)身强度验算(1)杆身主弯矩计算3)多点固定起立主弯矩计算特点两点固定则求出两个固定点的垂直杆身分力,如图4-81所示。两固定点之间弯矩则成为自重弯矩和两部分集中力(支座反力及c1点反力)弯矩之差值图4-82。多点固定则依次类推。杆(塔)身强度验算(1)杆身主

6、弯矩计算3)多点固定起立主弯矩计算特点两点固定则求出两个固定点的垂直杆身分力,如图4-81所示。两固定点之间弯矩则成为自重弯矩和两部分集中力(支座反力及c1点反力)弯矩之差值图4-82。多点固定则依次类推。杆(塔)身强度验算(1)杆身主弯矩计算4)双杆杆身主弯矩计算特点整立双杆时,除了垂直荷重对杆身产生弯矩外,由于吊绳在双杆平面内产生一指向双杆中心轴线的分力F1-2,如果绑扎点无补强横木或横担来承受这个分力,则使杆身产生一个横向弯矩M2,这时杆身主弯矩为M1和M2合成组成,两者相差90º,故主弯矩M为杆(塔)身强度验算(3)轴向力产生的偏心弯矩的计算偏心弯矩是由于吊绳、

7、制动钢绳和砼杆绑扎时偏心,轴向分力不作用在杆身轴心而引起。偏心弯矩的计算式为Me0=N*e0式中Me0——偏心弯矩,N•m;N——轴向力,N;e0——偏心距,m。不同连接方式时偏心距的计算方法不同。砼杆和钢绳间用穿心螺栓连接时,偏心距e0=0。砼杆和钢绳间绑扎时,制动绳在起立初始位置时,一般假定偏心距e0=1/3D(D为砼杆外径)。当砼杆入底盘后,则偏心距e0=1/2D。注:弯矩叠加时,要注意方向和符号。杆(塔)身强度验算(4)杆塔强度验算1)按弯矩验算砼杆强度砼杆整立过程中砼杆强度,主要是受弯矩控制的。若砼杆极限抗弯强度为MP,整立过程

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