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危险断面EF处的应力分析与优化

时间:2023-07-02 理论教育 版权反馈
【摘要】:在截面EF处的弯曲力矩,按式得:MEF=C+G3b=×70+5×37.5=5536截面EF处的抗弯矩,方木横担的抗弯矩,按表211:等边角钢的抗弯矩查附录五表(一)得:WEFx=6cm危险断面EF处的应力,按式使用木横担:使用等边角钢:所得应力和附录六、附录七的许用应力比较均小于允许值。所选横担规格满足强度要求。对配电线路来说直线杆横担较轻,在计算弯曲力矩时,为了简化计算,可以忽略横担本身重量对弯曲力矩的影响。

危险断面EF处的应力分析与优化

式中 m——工作条件系数,靠近马路取m=0.8;其他线路取m=0.9。

所得应力(σEF)不得大于附录六、附录七中所规定的数值。

【例题211】计算配电线路直线单杆的横担强度(图212)。

图212 [例题211]图示

导线型号:JL/G1A95/15;档距:L=70m;气象条件:采用我国第Ⅲ气象区。

(1)一根一跨距长导线覆有冰层时的重量:

G1=g3SL=9.56×109.73×70×10-3

=73.4(kg)

式中 S——导线总截面积,查附录一得S=109.73mm2;g3——导线覆冰时的比载,查附录四得

g3=9.56×10-3kg/(mm2·m)

(2)一个高压立瓶的重量:

G2=3kg

(3)横担外伸臂的重量:(www.xing528.com)

选用100×100×1500木横担,G3≈4kg;

选用∠63×6等边角钢,G3=5kg。

(4)在截面EF处的弯曲力矩,按式(212)得:

MEF=(G1+G2)C+G3b=(73.4+3)×70+5×37.5=5536(kg·cm)

(5)截面EF处的抗弯矩方木横担的抗弯矩,按表211:

等边角钢的抗弯矩查附录五表(一)得:

WEFx=6cm

(6)危险断面EF处的应力,按式(213)使用木横担:

使用等边角钢:

所得应力和附录六、附录七的许用应力比较均小于允许值。

所选横担规格满足强度要求。

对配电线路来说直线杆横担较轻,在计算弯曲力矩时,为了简化计算,可以忽略横担本身重量对弯曲力矩的影响。因此式(212)可以简化为:

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