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70kv输电线路vrendel型龙门构架

项目分类:变压器 发布时间:2024-08-09 ID:762669
  • 70kv输电线路vrendel型龙门构架

  在户外变电站、高压输电线路的进出线区段,这类vrendel型龙门架是承担导线挂设、绝缘支撑、相间距离保持的核心承载结构,70kv电压等级的该类构架,多应用于县域变电站出线端、工矿企业自备电站的高压外送段,以及跨公路、跨河道的短距高压线路抬升段,区别于常规单柱电杆,龙门式的双列立柱加横向连梁结构,能在有限的占地范围内提供更宽的导线挂设跨度,同时保证多回路导线的相间安全距离,避免风偏、覆冰工况下的线间放电风险。从结构设计逻辑来看,该构架采用格构式立柱设计,单根立柱为等截面桁架结构,主材选用等边角钢拼接,腹杆采用交叉斜材布置,相比实腹式立柱,格构式结构能在同等用钢量下获得更大的截面回转半径,大幅提升立柱的长细比控制能力,

  适配12米到18米的常规挂线高度需求,立柱底部采用法兰盘与现浇混凝土基础连接,基础预埋地脚螺栓的定位精度需控制在2mm以内,避免安装时立柱出现倾斜偏差,影响上部横梁的水平度。横向的连梁部分采用与立柱同规格的格构式梁体,梁体与立柱顶端采用刚性节点连接,节点处设置加劲肋板强化连接刚度,不仅要承担导线的垂直下压力,还要承受线路侧向的风荷载、导线张拉产生的水平分力,以及极端覆冰工况下的额外竖向荷载。vrendel型结构的核心特点在于横梁与立柱的连接段设置了过渡斜撑,斜撑从立柱中上部延伸至横梁端部,形成稳定的三角受力区,相比常规直连式龙门架,该设计能将横梁端部的弯矩有效传递至立柱主材,降低节点处的应力集中系数,在长期交变风荷载作用下,

  节点焊缝的疲劳寿命能提升40%以上,减少后期运维的焊缝探伤、补焊工作量。从安装边界来看,该型龙门架的单跨跨度通常设置为8米到12米,可满足4回70kv导线的同层挂设需求,立柱的根开尺寸根据挂线高度调整,15米挂线高度对应的立柱根开为2.2米,能保证0.7倍设计风荷载下的立柱顶端侧移不超过挂线高度的1/200,避免导线因构架摆动出现弧垂变化过大的问题。在实际建模过程中,需重点还原格构构件的拼接节点细节,包括主材的接头位置、斜材与主材的连接螺栓排布、法兰盘的加劲肋布置,这些细节直接影响后续结构受力仿真的计算精度,若简化掉节点处的加劲结构,会导致仿真计算的节点应力值比实际工况偏低30%左右,给后续结构安全校验带来误判。在实际应用场景中,

  该类构架的挂线点需预留绝缘子串的安装空间,挂线板的开孔位置需与金具串的连接尺寸匹配,通常挂线板采用20mm厚的Q355钢板制作,与横梁下弦杆采用围焊连接,焊脚高度不小于12mm,同时挂线点位置需设置预拱,抵消导线张拉后横梁产生的下挠变形,保证挂线后横梁的水平度偏差不超过跨度的1/500。不同于输电铁塔的全方位受力设计,龙门架的受力方向主要集中在线路走向的垂直方向与竖直方向,因此在结构优化时,可适当减小顺线路方向的腹杆截面,在保证整体稳定性的前提下控制整体用钢量,常规15米高、10米跨度的该型构架,整体用钢量可控制在2.8吨到3.2吨之间,相比同承载力的实腹式H型钢构架,用钢量能降低35%左右,同时构件的拆分运输更便捷,单根构件的长度不超过6米,可采用普通货运车辆运输,无需额外办理超限运输许可,适配山区、偏远矿区等交通条件有限的施工场景。安装过程中,需先将两片立柱组立完成并设置临时缆风绳固定,校正垂直度后再吊装横梁,横梁就位后先安装端部斜撑形成稳定框架,再拆除临时缆风绳,最后进行挂线金具的安装,整个安装流程无需大型起重设备,采用25吨汽车吊即可完成全部吊装作业,大幅降低施工成本与现场作业门槛。

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