在架空输电线路的工程布设中,转角、锚固定位段的塔架一直是结构设计的核心难点,这类点位需要同时承担导线纵向张力、横向风载、覆冰载荷的复合作用,常规直线塔的结构强度很难满足长期服役的可靠性要求,本次涉及的钢制格构电力塔,正是针对这类高应力点位开发的专用支撑结构。
从结构选型逻辑来看,该塔架采用空间桁架式格构体系,主材选用等边角钢拼接,所有节点通过节点板配合螺栓副实现栓接固定,相比焊接结构,栓接节点更便于山地运输后的现场组立,也能在长期风致振动下避免焊缝疲劳开裂的问题。塔架整体呈上窄下宽的四棱锥过渡形态,底部根开尺寸根据110kV线路的导线排布、对地安全距离要求设定,四个塔脚分别设置独立的混凝土承台锚点,锚栓预埋深度需匹配场地的地质承载力参数,避免长期载荷下出现不均匀沉降。
塔身上部设置多层横担,不同层级的横担分别承担相线、避雷线的悬挂固定功能,横担的悬挑长度严格匹配110kV电压等级的相间安全距离要求,避免极端风偏情况下导线出现相间闪络。横担与塔身主材的连接位置设置有加劲肋板,分散导线挂点处的集中载荷,防止局部应力超出材料许用值。塔身沿高度方向每隔固定间距设置横隔面,增强整体结构的抗扭刚度,避免覆冰断线等极端工况下塔身出现失稳变形。
从实际应用场景出发,该塔架可适配110kV电压等级的架空输电线路,在部分导线张力参数匹配的场景下也可兼容150kV线路的架设需求,尤其适合线路转角角度较大、档距落差明显的山区、丘陵段布设。设计过程中需要充分考量不同区域的气象载荷差异,沿海高风压区域需要适当增大主材的角钢规格,覆冰厚度较大的区域则需要优化横担的承载冗余,同时调整塔位的接地极布设参数,降低雷击跳闸风险。
建模过程中需要重点还原桁架杆件的空间交汇关系,所有杆件的下料长度、节点板的开孔位置都需要与实际加工工艺匹配,避免出现杆件干涉、螺栓安装空间不足的问题。塔脚的锚栓定位尺寸需要与基础施工图纸严格对齐,确保现场安装时能够顺利对位。横担处的导线挂点金具需要预留足够的安装间隙,匹配悬垂串、耐张串的金具组装长度,保证导线悬挂后的弧垂参数符合设计要求。
不同于常规直线塔的单向承载设计,该类耐张型塔架需要验算多工况下的结构内力,包括最大风速、最大覆冰、断线张力、安装检修载荷等多种组合工况,确保每一根杆件的应力比都控制在规范允许范围内。塔身的坡度设置需要兼顾结构受力合理性与材料用量平衡,坡度过小会导致底部根开过大,增加基础施工成本,坡度过大则会提升塔身主材的长细比,降低结构整体稳定性。
在现场组立环节,该格构塔可采用分段吊装或者分片抱杆组立的方式,所有连接螺栓的紧固力矩需要符合电力施工规范要求,组立完成后需要检测塔身的倾斜率,确保在允许偏差范围内。塔材表面均采用热镀锌防腐处理,能够适应户外长期暴晒、雨淋的服役环境,降低后期运维的防腐维护成本。
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