高强钢角钢钢管输电铁塔力学性能试验研究-华北电力设计院.ppt

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高强钢角钢钢管输电铁塔力学性能试验研究-华北电力设计院

(1)西北750kV官亭-兰州东Q420角钢塔 JG2转角塔于2004年进行了真型塔试验。当试验塔90度大风超载加荷到130%瞬间时塔身主材破坏。 三、高强钢杆塔强度真型试验 P* ZM2直线塔顺利通过断线、安装及正常运行共13个工况的强度试验;60°大风超载工况,当试验加荷至设计荷载的120%~125%时,铁塔破坏首先部分是瓶口下第一个节间。 J1真型试验塔顺利通过断线、安装及正常运行共12个工况的强度试验;90°大风超载工况,当试验加荷至设计荷载的130%~135%时,中导挂点下节间K型材压屈。 塔型 呼高 塔重(t) Q420高强钢用量(t) 高强钢用量比例 降低塔重百分比(%) ZM2 59 60 11.8 20% 4.5 J1 45 90 20.4+2.1 25% 8.7 (2)1000kV特高压交流试验示范工程Q420角钢塔 P* ZM2直线塔 P* J1转角塔 P* ZM2直线塔主材的最大规格为L200×20的Q420角钢;由于我国最大规格的L200×24角钢承载力已不能满足要求,J1转角塔主材采用了L180×16的双拼Q420角钢。 欧美最大规格为L250×35。高强度单角钢最大承载力约为我国的两倍。 P* P* 平顶山~洛南500kV 线路中试用Q460 高强钢铁塔,为国内首次,两种塔型SZ1 和SZ2共应用了53 基Q460 高强钢铁塔。 2007年8 月17 日,SZ1-33塔顺利通过60 度大风工况100%荷载真型试验。在由115%向120%超载时,铁塔发生整体破坏,与理论计算较为吻合。 (3)平顶山~洛南500kV 线路Q460角钢塔 P* 图26 Q460 角钢塔60 度大风115%超载试验 图27 Q460 角钢塔60 度大风超载试验破坏瞬间 P* JC1塔整塔采用角钢结构,第一次设计时铁塔变坡以下部位的主材采用双拼组合角钢;第二次设计时铁塔变坡以下部位的主材采用大规格Q420角钢,相应的塔身辅助材进行了重新的布置,设计荷载完全相同,两次均进行了真型塔试验。 (4)锦屏~苏南±800kV特高压直流Q420角钢塔 P* 图23 主材采用双拼角钢的JC1转角塔超载到105%时塔腿主材屈服位置 图23 JC1转角塔超载到105%时塔腿主材屈曲情况 第一次设计铁塔的真型试验 主材采用双拼组合角钢的JC1转角塔通过了13个工况的100%设计荷载测试,其中45°大风,转角20°(超载)工况荷载加至105%时,屈曲破坏 。 P* 第二次设计铁塔的真型试验 JC1大截面角钢塔顺利通过13个工况100%荷载试验,其中工况一(45°大风,转角20°)荷载超载到130%时,铁塔各部杆件未见异常。 通过试验可知: 1)通过计算分析,双拼角钢结构改为单肢大规格角钢,可节省塔材5%左右(实际塔型会有差别)。铁塔呼高越高,应用大规格角钢越多,优越性越明显。 2)由于大量节省填板(一部分需要焊接)和螺栓数量,加工和安装更方便易行,而且质量更有保证。 3)单肢大规格角钢较组合角钢传力简洁,避免了组合构件受力不均的问题,安全更有保障。 P* 750kV酒泉~安西双回送电线路工程在31m/s以上的大风区应用钢管塔23基。钢管塔主材采用Q420C高强度钢材,法兰采用Q420高强带颈锻造法兰。 2009年11月28日至12月1日,SJ2钢管塔在特高压杆塔试验基地完成真型试验。12月1日进行了90°大风超载工况的试验,试验加荷至设计荷载的120%,未破坏,结束试验。 (5) 750kV酒泉~安西Q420同塔双回钢管塔 P* 图28 750kV酒泉~安西双回送电线路工程钢管塔真型试验 P* 2010年1月16日~20日,国内第一基1000kV同塔双回Q460钢管塔真型试验在特高压杆塔试验基地完成。钢管塔主材采用Q460高强钢管和Q460带颈对焊锻造法兰连接,在国内均为首次。 (6)1000kV特高压交流双回Q460钢管塔 P* 图31 1000kV皖电东送工程Q460钢管塔真型试验 (1)双拼角钢主材受力不均,提前破坏。 (2)高强钢管径厚比合理限值,是否允许构件最外受压边缘纤维计算应力可以达到其屈服强度(欧洲规范的第三类截面 )。 真型试验发现的问题 P* 强度 规程 345 420 460 英国规程 63.8 52.4 47.8 欧洲规程 61.3 50.4 46.0 日本规程 69.5 57.1 52.2 中国规程 68.1 56.0 51.1 钢管强度 345 420 460 推荐取值 55 50 45 英国、欧洲的第3类截面和日本、我国规

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