Preview

Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета

Расширенный поиск

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ АНКЕРНО-УГЛОВОЙ ДВУХЦЕПНОЙ ОПОРЫ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 110 КВ

Аннотация

Выполнен анализ напряженно-деформированного состояния анкерно-угловой опоры воздушной линии, которая рассматривается как пространственная многократно статически неопределимая сквозная система с жесткими узлами. Приводятся методика и результаты расчета пространственной модели опоры в программном комплексе SCAD. Уделено внимание основным проблемам, которые могут возникнуть при задании исходных данных и построении расчетных схем для расчета таких конструкций. Рассматривается ряд вопросов, связанных с уточненным определением внутренних продольных усилий в элементах конструкции опоры воздушной линии. При расчете анализируется совместная работа элементов решетки пространственной модели опоры, учитывается включение в работу диафрагм жесткости и раскосов по всем четырем граням. На основании расчета и обобщения результатов выполнено детальное сравнение полученных внутренних усилий с усилиями, определенными в элементах типовой опоры воздушной линии от одинаковых значений нагрузок.

Об авторах

И. М. Гаранжа
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Россия
доцент


А. В. Танасогло
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
Украина
канд. техн. наук, доцент


Список литературы

1. Зеличенко А.С., Смирнов Б.И. Проектирование механической части воздушных линий сверхвысокого напряжения. М.: Энергоиздат, 1981. 336 с.

2. Справочник по проектированию линий электропередачи / под ред. С.С. Рокотяна, М.А. Реута. М.: Энергия, 1980. 296 с.

3. Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. Киев: ВПП «SCAD», 2001. 448 с.

4. Шевченко Е.В., Танасогло А.В. Оптимальное проектирование конструкций башенных анкерно-угловых опор ВЛ 110 кВ // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Здания и сооружения с применением новых материалов и технологий: сб. науч. тр. Макеевка: ДонНАСА, 2013. Вып. 2013-3 (101). С. 114–116.

5. Пустогвар А.П., Танасогло А.В., Гаранжа И.М, Шилова Л.А., Адамцевич А.О. Оптимальное проектирование решетчатых металлических конструкций воздушных линий электропередачи // MATEC Web of Conferences. 2016. № 86. 04003. Р. 19–28.

6. Танасогло А.В. Узкобазые конструкции решетчатых опор воздушных линий повышенной надежности // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Здания и сооружения с применением новых материалов и технологий: сб. науч. тр. Макеевка: ДонНАСА, 2015. Вып. 2015-3 (113). С. 50–53.

7. Танасогло А.В. Оптимальные конструктивные решения двухцепных анкерно-угловых опор линий электропередачи 110 кВ // Современное промышленное и гражданское строительство. Макеевка: ДонНАСА, 2015. Т. 11. № 1. С. 5–14.

8. Танасогло А.В. Численно-аналитическая методика решения задачи устойчивости пространственных решетчатых конструкций // Металлические конструкции. Макеевка: ДонНАСА, 2015. Т. 21. № 3. C. 107–117.

9. Танасогло А.В. Исследование устойчивости решетчатых стальных опор линий электропередачи // Современные строительные конструкции из металла и древесины: сб. науч. тр. Одесса: ОГАСА, 2011. № 15. Ч. 3. С. 233–238.

10. Крюков К.П., Новгородцев Б.П. Конструкции и механический расчѐт линий электропередачи. 2-е изд. Л.: Энергия, 1979. 312 с.

11. Шевченко Е.В. Совершенствование металлических конструкций опор воздушных линий электропередачи. 2-е изд. Макеевка: ДонГАСА, 1999. 169 с.

12. Горохов Е.В., Казакевич М.И., Шаповалов С.Н., Назим Я.В. Аэродинамика электросетевых конструкций. Донецк, 2000. 336 с.

13. ДБН В.2.6.163:2016. Стальные конструкции. Нормы проектирования. Киев: Минрегион Украины, 2016. 195 с.

14. Gorokhov E.V. Durability of Steel Structures Under Reconstruction. Rotterdam: Brookfild, 1999. 297 с.

15. Dobbs M.W., Felton L.P. Optimization of truss geometry // J. of Str. Div., ASCE. 1969. V. 95. P. 2105–2118.

16. Friedland L.R. Geometric structural behavior. Thesis presented to Columbic University, at New York, 1971. 98 p.

17. Ghannoum E. Relisbility and security concepts applied to structural design of transmission lines // 10th Annual Eng. Conf. on Reliability. Availab., Maintainab of Electric Power Jnt // Monreal, May. 1983. P. 988–991.

18. IEEE Transactions on PAS. 1981. V. 100. № 7. P. 12.

19. Schmit L.A. Structural design by systematic synthesis // Proc. of the Second ASCE Conf. on Electrinic Comput. Pittsburg, 1960. P. 105–122.

20. Spillers W.R. Iterative design for optimal geometry // J. of Str. Div., ASCE. 1975. V. 101. P. 1435–1442.

21. Wood A.O., Mclellan M. Transmission line design the ultimate load concept // CIGRE. 1982. Rep. 22-01.


Рецензия

Для цитирования:


Гаранжа И.М., Танасогло А.В. АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ АНКЕРНО-УГЛОВОЙ ДВУХЦЕПНОЙ ОПОРЫ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 110 КВ. Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2018;(4):74-85.

For citation:


Garanzha I.M., Tanasoglo A.V. STRESS-STRAIN STATE ANALYSIS OF ANGLE-TENSION, TWO-CIRCUIT 110 kW SUSPENSION TOWER. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. JOURNAL of Construction and Architecture. 2018;(4):74-85. (In Russ.)

Просмотров: 623


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1607-1859 (Print)
ISSN 2310-0044 (Online)