输电塔风荷载计算
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输电塔架风荷载计算
1.输电塔基本信息
本输电塔架的塔身为干字型方形塔架,总高53.5m,地处B类地区,离地10m 高处的风速为33m/s,整个塔身沿高度方向分为11个风荷载计算段。
图1 塔身立面图
2.风荷载计算
2.1投影面积的计算
不考虑塔身迎风面的倾斜度,将塔身分段投影到迎风面计算净面积,根据所
给角钢以及圆钢管的尺寸,计算投影面积,并计算出塔身轮廓所围的面积
,以便计算每一段的挡风系数。 2.2基本风压
基本风压是以当地比较空旷平坦的地面上离地 10m 高统计所得的50年一遇 10min 平均最大风速为标准,近似计算如下:
22
2
00330.68/16001600v w kN m ===
2.3 体形系数的计算 塔架体型系数s μ如下计算
⎪⎩
⎪
⎨⎧+++=角钢、钢管混合
钢管
角钢)1(1.1)
1(8.0)1(3.1s ηηημ
η——背风面风荷载降低系数。
故各塔架段的体形系数按上式计算可得表1
表1 体型系数的计算
2.4 顺风向风振系数
由于塔形为干字型,而且高度小于75m ,故干字型塔架一阶自振周期:
10.0390.657T s === 故塔架的第一阶自振频率1f 为:
11
1
1.52f Hz T == 塔架一阶振型系数如下计算:
44
3221346
)(H z H z H z z +-=
φ
对于一般竖向悬臂型结构,例如高层建筑和构架、塔架、烟囱等高耸结构,均可仅考虑结构第一振型的影响。z 高度处的风振系数z β可按下式计算
210121R B gI z z ++=β
式中g 为峰值因子,可取2.5;10I 为10m 高名义湍流强度,对应B 类地面粗糙度,可取0.14;R 为脉动风荷载的共振分量因子;z B 为脉动风荷载的背景分量因子。
R =11305
f x x =
>
w k 地面粗糙度对B 类地面粗糙度分别取1.0;1ζ结构阻尼比,对钢结构可取0.01。
11()()x z
a z z H z B k z ρρφμ=
z ρ——脉动风荷载竖直方向相关系数;
0.795z ρ== x ρ——脉动风荷载水平方向相关系数,本算例此相关系数可取1x ρ=。
其中k=0.910,a1=0.218。
2.5 风压沿高度变化系数
风随着离地面的高度的变化而变化,故在不同高度的地方,风速不同,故要考虑风沿高度变化系数。对于平坦或稍有起伏的地形,风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别按规范所给表确定。
地面粗糙度可分为A 、B 、C 、D 四类:
A 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;
B 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇;
C 类指有密集建筑群的城市市区;
D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 表略
2.6 风荷载计算和基底弯矩
最后根据塔架各分段风荷载标准值如下:
i z z s A w w 0k βμμ=
0w ——基本风压(kN/m 2),1600/2
100v w =,10v 为10m 高风速(m/s );
i A ——各分段杆件投影面积之和(m 2)。
不考虑结构迎风面宽度沿高度变化的修正系数B θ和v θ。
表3 风荷载和塔底弯矩计算
其中风荷载标准值考虑节点板和辅助材等,迎风面增大系数取1.4。产生的荷载简化为集中荷载作用于各塔段的中点部位。
由表3的计算结果可知风荷载在塔架基底产生弯矩为6181.42kN·m。
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