杆塔结构中存在有大量的不确定因素,传统的满应力设计方法很难反映设计参数的不确定性因素,由此所得到的结构是不安全或不经济的。结构的可靠性设计方法,考虑了载荷、结构中的不确定因素,从统计学与可靠性理论出发,对杆塔的可靠性进行分析与设计是杆塔结构设计的一个新方向。杆塔结构是一种超静定结构,某一杆件的破坏并不能导致整个结构的破坏,只有当破坏的杆件达到一定数目时,杆塔不能再承受载荷,才算杆塔破坏。美国“输电铁塔设计导则(ASCE)”对实验铁塔的破坏条件就表明了这一点。传统的满应力设计方法无法满足工程结构的这一特征。研究杆塔结构极限分析方法,确定杆塔结构的承载能力是必要的。
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随着时代的发展电力塔可按构造材料、结构型式和使用功能进行分类,钢板重量计算公式,根据产品的不同,用途也不同,下面我们给简单的讲解一下他们的分类及主要用途:
1、按构造材料可分为木结构、钢结构、铝合金结构和钢筋混凝土结构杆塔几种。木结构杆塔因强度低、寿命短、维护不便,镀锌钢板,并且受木材资源限制,钢板切割,在中国已经被淘汰。
钢结构有桁架与钢管之分,格子形桁架杆塔应用,是超高压以上线路的主要结构。
铝合金结构杆塔因造价过高,只用于运输特别困难的山区。钢筋混凝土电杆均采用离心机浇注,蒸汽养护。它的生产周期短,使用寿命长,维护简单,又能节约大量钢材
按结构形式可分为自立塔和拉线塔两类。自立塔是靠自身的基础来稳固的杆塔。拉线塔是在塔头或塔身上安装对称拉线以稳固支撑杆塔,杆塔本身只承担垂直压力。这种杆塔节约钢材近40%,但是拉线分布多占地,对农林业的机耕不利,使用范围受到限制。由于拉线塔机械性能良好,钢板,能抗风暴和线路断线的冲击,结构稳定,因而电压越高的线路应用拉线塔越多。加拿大魁北克在735千伏线路上又新创出一种悬链塔,经济效益很好。各国在研究1000千伏以上线路时,多以这种塔型为主要对象。
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