铁塔绘图及放样软件初学者需掌握的概念
(一)TMA系统简介
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TMA的产生
•
TMA系统是北京信天健软
件科技有限公司开发的专门用于
设计部门铁塔绘图以及制造企业
铁塔放样的软件,是国内首家基
于自主平台的三维实体绘图及放
样软件。
设计部门
TMA
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加工厂家
2
TMA能实现什么功能?
描述一坐标系,只
要在一已有坐标系 x
下描述出它的四要
素即可
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更为常用的坐标系——相对坐标系
X
Z (0,50,150)
Y
X’
(0,0,120)
Z’
Y’
如右图,坐标系
CS’(O’X’Y’Z’)的四要素若在 CS下进行描述。则坐标系 CS’称为CS的一相对坐标系 。CS相对CS’称为绝对坐标 系。反之CS则为CS’的相对 坐标系。
正
– 里外以人的常规观看方向为准 ;
• 法线没有位置与大小之分。
• 法线可与其外任一空间点唯一确定一个平面。负
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角钢肢的法线、螺栓的法线
• TMA系统规定,角钢肢的法线是由角钢里皮指向外皮 的一条直线,并且与肢平面垂直。
• 螺栓的法线由螺头指向螺尾
负
正 螺 头
正
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右手定则判定角钢的X、Y肢
右手定则:伸出右手,食指与拇指成90度, 四指与手掌成90度,用手握住角钢背,大拇 指指向角钢楞线终端。这时,手掌所在的肢 为Y肢,四指所在的肢为X肢。
铁塔基础知识
第一章铁塔概述第一节基本概念1. 为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。
现在的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。
2. 输电线路输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。
3. 铁塔的呼称高度输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线处。
4. 多接腿铁塔受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。
塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。
5. 档距两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。
第二节输电线路铁塔分类1. 按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要)1.1 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式故称悬垂式铁塔。
在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。
这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。
平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。
直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。
直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。
典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45等。
1.2 跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。
通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。
铁塔生产中的计算机辅助设计三维放样技术分析
铁塔生产中的计算机辅助设计三维放样技术分析随着计算机科技的不断发展和普及,计算机辅助设计已经逐渐成为了各个行业不可或缺的工具之一。
特别是在铁塔生产中,计算机辅助设计技术的应用能够将设计过程中的繁琐工作大为简化,并且提供更为精确的结果。
其中,三维放样技术更是成为了现代铁塔生产中不可或缺的重要工具。
一、铁塔生产中的计算机辅助设计1、计算机辅助设计技术的应用在传统的铁塔生产中,设计师需要通过手工绘图的方式,将设计图纸在平面上展示出来。
然而,这种方式不能很好地模拟出真实的铁塔结构,在装配过程中也难以发现缺陷,甚至可能产生不必要的浪费。
而通过计算机辅助设计技术,设计师可以将铁塔的结构在计算机内部进行模拟,以便更好地进行设计、优化和改进。
2、计算机辅助设计技术的优势计算机辅助设计技术的优势在于其可以提供更为精确的设计结果,并且能够将设计过程中的繁琐工作大为简化。
而对于铁塔生产行业来说,计算机辅助设计技术的优势表现为:(1)缩短了设计周期通过计算机辅助设计技术,设计师可以更快地进行铁塔的设计与修改,从而大大缩短了设计周期。
(2)提高了设计准确度由于计算机辅助设计技术可以提供更为精确的设计结果,并且可以对设计结果进行多次验证,从而大大提高了设计的准确度和质量。
(3)降低了设计成本通过掌握计算机辅助设计技术,设计师可以更好地在设计过程中掌控成本,从而减轻了铁塔生产企业的经济负担。
二、三维放样技术在铁塔生产中的应用1、三维放样的概念三维放样,即将三维模型转化成平面模型的过程。
三维模型通常由三维软件绘制而成,而平面模型则是用于实际生产的具体图纸。
三维放样技术可以帮助设计师将铁塔的三维结构转化为平面结构,在设计、校验、制造和安装方面都提供了极大的方便。
2、三维放样技术的优势三维放样技术的优势在于,它可以准确地模拟出铁塔的三维结构,并将其转化为可实际制造的平面模型。
在铁塔生产过程中,三维放样技术的优势表现为:(1)提高了生产效率通过使用三维放样技术,设计师可以更快地进行铁塔设计,并将其转化为可实际制造的平面模型。
培训回执单
培训回执单一次培训必须进行的讲解:1、了解:铁塔生产常识、初学者应掌握的概念。
2、讲解:TMA软件各命令、全部培训文档、绘图操作,要求基本掌握。
3、说明书常见典型构造部分,各小节都要认真讲解。
4、讲解:空间切角切肢、特殊准距、挂线板。
5、讲解:角钢及板的NC数据的生成,应用。
6、典型双回鼓型塔(例如:7850、7851)7、上字型塔,干字型塔(例如:7733、7738)8、酒杯、猫头塔头部构造设计9、重点讲解:培训文档工作原理部分。
10、讲解:典型猫头塔(例如:788、7810;7815)、典型酒杯塔(例如:7818)11、讲解:垂直塔身、直横担、捏口横担、高低腿、多接腿12、讲解:板上加板、火曲钢板(包括L型连接板)、用平面切割钢板13、讲解:板交于角钢里皮、射线角钢交于主材楞线、变坡处的三面板设计14、讲解:构件编辑器各命令、各种工具应用(如空间直线求交等)15、讲解:【设计参数】掌握其中每项内容的具体含义16、讲解:网络版用户的网络协同操作培训达到目的:1、熟知TMA设计操作流程,熟练掌握设计操作技巧(比如对称);2、能够独立进行双回鼓型、上字型、,干字型塔的放样工作。
3、掌握TMA放样设计思路、螺栓插孔等,加强自学能力4、掌握如何生成角钢及板的NC数据5、灵活掌握及运用各种工具的操作,熟练使用【设计参数】内容6、理解TMA工作原理,掌握特殊构造的设计方法及技巧7、能够独立进行猫头型、酒杯型塔的放样工作。
8、拓宽设计思路,遵循设计原理及TMA工作原理达到独立完成放样工作(如成功放样以前没放过或全新塔型)以上内容,已有培训老师:进行了讲解,我们已经达到了培训目的。
学生签名:负责人签名:。
铁塔基础知识
第一章铁塔概述第一节基本概念1. 为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。
现在的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。
2. 输电线路输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。
3. 铁塔的呼称高度输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线处。
4. 多接腿铁塔受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。
塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。
5. 档距两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。
第二节输电线路铁塔分类1. 按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要)1.1 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式故称悬垂式铁塔。
在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。
这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。
平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。
直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。
直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。
典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45等。
1.2 跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。
通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。
新版铁塔基础知识
第一章铁塔概述第一节基本概念1。
为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。
现在的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。
2。
输电线路输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。
3。
铁塔的呼称高度输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线处。
4. 多接腿铁塔受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。
塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔.5。
档距两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。
第二节输电线路铁塔分类1。
按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要)1。
1 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式故称悬垂式铁塔。
在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。
这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。
平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。
直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V"形悬垂三种。
直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。
典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45等。
1.2 跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路.通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。
角钢概念解释
铁塔绘图及放样软件初学者需掌握的概念(暂行、欢迎指出错误之处。
)角钢相关:心线:螺栓孔布置在角钢肢的一条直线上,这条直线称之为心线又叫准线。
楞线:角钢外皮相交的直线,又称角钢背或角钢劲线。
楞点:构成角钢楞线的两个端点。
楞线侧:在角钢肢平面内,心线向楞线的方向为楞线侧。
肢边侧:在角钢肢平面内,心线向楞线的反方向为肢边侧,又叫肢翼侧。
轧制边:如下图1所示。
切角边:如下图1所示。
图1图2图3心距:在角钢肢平面内,楞线与心线之间的垂直距离,又叫准距。
(见图2)间距:在角钢肢平面内,同一准线上相邻两螺栓孔中心之间的距离。
(见图2)端距:在角钢肢平面内,角钢端头与首个螺栓孔中心之间的距离。
(见图2)轧制边距:准线与轧制边之间的距离。
(见图3)切角边距:螺栓孔中心与切角边之间的距离。
(见图3)重心线:角钢两个截面的重力作用点的连线就是重心线,一般认为角钢1/2准线处即为其近似重心线。
切角:为防止角钢碰撞,将角钢端头一肢切去一角的工艺。
切肢:在角钢端头处,两肢同时被一平面切割形成的缺口或一肢被整个切去的工艺。
制弯:把角钢或板进行弯曲处理的工艺。
分冷曲和热曲,热曲又称之为火曲。
压扁:把角钢某处两肢压在一起的工艺。
开角:使角钢两肢夹角大于900的工艺,又叫开肢。
合角:使角钢两肢夹角小于900的工艺,又叫合肢。
铲背:去除角钢外楞直角的工艺,又叫铲棱。
清根:去除角钢内圆弧变为直角的工艺,又叫铲心或去弧。
正头:在图纸中,标注角钢为“+数”,就为正头(如下图中317角钢,注:315角钢与310角钢也为正头,因为是常规不进行标注,它们这时的正头是标准端距如315#角钢螺栓为M20,则正头为30mm,310角钢螺栓为M16,则正头为25mm)。
负头:在图纸中,标注角钢为“-数”,就为负头(如下图中318、311、205角钢)。
端连接:角钢上的首个螺栓孔位于各角钢心线交点处的情况称为端连接(如上图中315、310角钢)。
图4 图5专用名词:1、V面:一个塔脚上连的两根斜材组成的一个视图面称之为“V”面隔面:两根材展开组成的面,在机械制图上称之为剖面图。
TwSolid铁塔放样软件学习要领及使用流程
TwSolid铁塔放样软件学习要领及使用流程TwSolid软件专辑2008-09-02 09:15:48 阅读877 评论0 字号:大中小首先可以在道亨指定的下载地址(请到QQ群:53429775问地址)下载软件安装包,或道亨公司提供的安装光盘中的软件安装包中找到SETUP.EXE,安装STEUP,软件安装完成后,会自动出现三个其他安装运行程序:其一:出现Sentinel protection installer)那是要提示安装加密锁驱动,如果你此时点了CANCEL(取消),你这时软件是无法运行的,会提示找不到加密锁。
这样你就需要进入到安装包下找到SPI.EXE进行加密锁驱动的安装。
其二:会出现MSXML,这是一个支持组件,主要用于板材优化排版时的数据格式支持,如果没安装在板材导出时使用平板优化布局时软件不进行优化并退出. 这样你就需要进入到安装包下找到msxml40.msi进行安装。
其三: 会出现Microsoft Visual c++ 2005, ,这是软件在Vista 系统下运行的一个支持组件.如果你的系统使用的是Vista操作系统,请安装.XP系统下安装与不安装都没有什么影响.这时软件安装完成,就可以插入加密锁打开软件了,哪果此时打不开软件,请参照附件一分析存在的问题.软件安装后在安装目录下主要有三个执行程系: .Align.exe (角钢串心口宽计算程序) ,主要用于铁塔的口宽计算,验证设计院的图纸是否有口宽是否存在问题,具体的使用方法详见使用方法详见:/blog/static/5141115420088295117772TwSolid.EXE (三维建模主程序),主要用于铁塔放样的三维建模,模拟铁塔的组装,是软件的核心,主要的学习.TwMachining.exe (工艺卡生成程序),主要用于输出是辅助于TwSolid程序,输出角钢和钢板工艺卡片及打印的一个软件.安装目录中的文件主要介绍你可以点桌面TWSOLID图标,右键-属性-查看目标就可以看到安装后的目录.BMP :软件中提示的图片目录,Default中的是默认的系统配置保存文件,如果要恢复到系统配置,只要将此内文件复制出来覆盖同级目录中的twmachiningoptions.xml TwSolidOptions.xml文件,同级目录中的此二个文件为当前TWSOLID,twmachining二个程序中的工具-配置选项设置保存后的文件。
铁塔放样TMA 笔记
前言:牛顿说过:“我之所以比别人看得更远,是因为我站在巨人的肩膀上。
”我们能有今天的一切,难道是因为我们自己伟大吗?我不是巨人,但若你站在我的肩膀上,我也能让你比别人看得更远。
有限交流,无限传承。
让你我走的更远。
2008年4月3日另注:原始编辑于3.0版本,部分条目已经不适用于4.0版本,自行参考吧。
*****************************************************************************************工作流程*****校核图纸数据,给出面高m,实长s,坡度系数K,上部夹角T,下部夹角N。
m高=根号下[(下口-上口)/2]平方+垂高平方s实长(棱长)=根号下[(下口-上口)/2]平方+m高平方坡度系数k=(下口-上口)/s实长坡度角度=反COS(坡度系数k/2)1根据原始数据建立单线图。
2进行连接设计,包括连板及其他连接设计。
3校核,利用TMA系统中的校核命令对设计的结果进行合法性验证。
4绘图前准备,首先对铁塔进行一些分段编号等基础工作,并对其进行检查,确认无误后才能进行绘图操作。
5出图,在AMT设计环境中单击Acad绘图命令进入绘图环境,根据需要分别绘制出总图及分段图并进行标注等工作。
****************************************************************腿部作业顺序为,(1)设置接腿高低。
方法1 从下向上偏移,然后打断,隐藏下段主材。
不好用方法2 从下向上偏移,拷贝偏移点属性,修改主材末端坐标为拷贝值。
一般般以上2种方法如果用在4象限D腿上操作时会产生跑材或者其他问题,所以D腿必须为最长腿。
麻烦呀。
方法3 将腿部跟身部连接处的塔材分段操作改为用偏移点加打断角钢来打断。
好处是修改腿部主材末端坐标值时不会影响到其他3根主材及塔身,不跑材。
坏处就是横材联接板要做8次,很尴尬。
(一)TMA系统简介.
角钢坐标系
角钢实体相对坐标系是右 手螺旋直角坐标系。Z轴 正方向为楞线起始端点① 指向楞线终止端点⑦。所 有坐标轴均位于角钢外皮 上。其中X轴所在的肢称 为X肢,Y轴所在的肢称 为Y肢。一旦,角钢起始 点及X,Y肢的摆放确定 ,那么这根角钢便在实体 模型中得到唯一的表示。
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z’
•
O’
y’
x’ o y
13
x
TMA中的坐标系
全塔用户坐标系是右手螺旋直 角坐标系。X轴位于铁塔前后对 称面上,并且指向右侧;Y轴位 于塔身的左右对称面上,并且 指向用户;而且两者均与地面 平行;Z轴同重力方向一致,并 且同铁塔的中心轴线重合;用 户坐标系的原点一般置于塔身 的最高点,并位于铁塔的中心 轴线上。对于多本体(接腿) 应采用统一坐标系,以免不必 要的换算。
• 角钢两肢上布螺栓孔时一般应布在一条直线上,这 条线称为角钢肢的心线。心线到角钢外皮的距离称 为心距或准距。标准单排心距一般在角钢肢宽一半 的位置加以圆整,并考虑加工安装因素后综合确定 的。一般认为角钢1/2准线处即为其近似重心线。
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对角钢的认识
• 角钢上的棱线很多,不同企业的称呼也 有所不同,在TMA中一律称角钢两外 皮相交棱线为外楞线,与此相应角钢两 肢内侧面相交棱线为内楞线。由于外楞 线在TMA中很多地方用到,故一般外 楞线在TMA中又简称为楞线。
从空间某一定点O引三 条互相垂直的直线ox oy oz,叫做坐标轴,三 条直线交点O,叫做坐 标原点。三坐标轴ox、 oy、oz两两决定互相垂 直的三个平面xoy、yoz 、zox,称为坐标平面 x 。
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新版铁塔基础知识
新版铁塔基础知识第⼀章铁塔概述第⼀节基本概念铁塔1. 2. 3. 4. 5.1.1.1 1.2为实现承受某⼀空中载荷或通讯功能⽽架设的独⽴式的钢结构物通称为铁塔。
现在的铁塔⼀般都采⽤⾓钢、钢板部件制做,⽤螺栓连接组合⽽成,只是局部采⽤少量的焊接件(如挂线⾓钢加强板等),基础座板⼀般都采⽤电焊焊接,塔上部件⼀般都采⽤热浸镀锌防腐。
输电线路输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘⼦、⾦具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。
铁塔的呼称⾼度输电线路铁塔的呼称⾼度⼀般是指从地⾯到铁塔最低导线悬挂点的⾼度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,⼀般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线处。
多接腿铁塔受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的⾼度在标准塔腿⾼度上进⾏了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。
塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。
档距两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。
第⼆节输电线路铁塔分类按铁塔在线路中的位置和作⽤分类(重要)直线塔:⽤“Z”表⽰,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘⼦串是悬垂式故称悬垂式铁塔。
在⼀条输电线路中,直线塔占了很⼤的⽐重,⼀般约占全线路铁塔总数的80%左右。
这种塔只有在安装、事故断线和⼤风⼯况下承受着不平衡较⼤张⼒。
平时只承受导、地线、覆冰、⾦具、绝缘⼦串、塔上操作⼈员(包括⼯具)和塔的⾃重等垂直载荷。
直线塔的绝缘⼦串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。
直线塔总体要⽐同线路的承⼒塔较⾼,塔⾝坡度较⼩,塔材较⼩,节点螺栓较少,塔体较轻。
典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45等。
跨越塔:跨越塔⽤“K”表⽰,跨越塔也是直线塔的⼀种特殊型,这种塔⼀般都是成对地设⽴在江、河的两岸或⽤来跨越较⼤的沟⾕或跨越铁路、公路及其他级别的中1.3 1.41.51.6 1.7⼩型电⼒线路。
TwSolid铁塔放样软件学习要领及使用流程
TwSolid铁塔放样软件学习要领及使用流程TwSolid软件专辑2008-09-02 09:15:48 阅读877 评论0 字号:大中小首先可以在道亨指定的下载地址(请到QQ群:53429775问地址)下载软件安装包,或道亨公司提供的安装光盘中的软件安装包中找到SETUP.EXE,安装STEUP,软件安装完成后,会自动出现三个其他安装运行程序:其一:出现Sentinel protection installer)那是要提示安装加密锁驱动,如果你此时点了CANCEL(取消),你这时软件是无法运行的,会提示找不到加密锁。
这样你就需要进入到安装包下找到SPI.EXE进行加密锁驱动的安装。
其二:会出现MSXML,这是一个支持组件,主要用于板材优化排版时的数据格式支持,如果没安装在板材导出时使用平板优化布局时软件不进行优化并退出. 这样你就需要进入到安装包下找到msxml40.msi进行安装。
其三: 会出现Microsoft Visual c++ 2005, ,这是软件在Vista 系统下运行的一个支持组件.如果你的系统使用的是Vista操作系统,请安装.XP系统下安装与不安装都没有什么影响.这时软件安装完成,就可以插入加密锁打开软件了,哪果此时打不开软件,请参照附件一分析存在的问题.软件安装后在安装目录下主要有三个执行程系: .Align.exe (角钢串心口宽计算程序) ,主要用于铁塔的口宽计算,验证设计院的图纸是否有口宽是否存在问题,具体的使用方法详见使用方法详见:/blog/static/5141115420088295117772TwSolid.EXE (三维建模主程序),主要用于铁塔放样的三维建模,模拟铁塔的组装,是软件的核心,主要的学习.TwMachining.exe (工艺卡生成程序),主要用于输出是辅助于TwSolid程序,输出角钢和钢板工艺卡片及打印的一个软件.安装目录中的文件主要介绍你可以点桌面TWSOLID图标,右键-属性-查看目标就可以看到安装后的目录.BMP :软件中提示的图片目录,Default中的是默认的系统配置保存文件,如果要恢复到系统配置,只要将此内文件复制出来覆盖同级目录中的twmachiningoptions.xml TwSolidOptions.xml文件,同级目录中的此二个文件为当前TWSOLID,twmachining二个程序中的工具-配置选项设置保存后的文件。
(一)TMA系统简介.教程
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更为常用的坐标系——相对坐标系
X
Z Y
Y’
X’ Z’
(0,50,150)
(0,0,120)
原来相对坐 标系就是这 么回事!
z
如右图,坐标系 CS’(O’X’Y’Z’)的四要素若在 CS下进行描述。则坐标系 CS’称为CS的一相对坐标系 。CS相对CS’称为绝对坐标 系。反之CS则为CS’的相对 坐标系。
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z’
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x’ o y
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TMA中的坐标系
全塔用户坐标系是右手螺旋直 角坐标系。X轴位于铁塔前后对 称面上,并且指向右侧;Y轴位 于塔身的左右对称面上,并且 指向用户;而且两者均与地面 平行;Z轴同重力方向一致,并 且同铁塔的中心轴线重合;用 户坐标系的原点一般置于塔身 的最高点,并位于铁塔的中心 轴线上。对于多本体(接腿) 应采用统一坐标系,以免不必 要的换算。
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对角钢的认识
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TMA中构件的图层名
为了控制构件的显示状态, TMA 对角钢和节点两种 构件也定义了图层名的概念。 TMA “图层名”由三 个字母或数字组成,每个字母或数字都有特定的含义 :
第一个字母:可选值为“ T、S、L”。分别表示头部 、身部及腿部。
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TMA的软件组成
• 绘图环境 – 绘制单线图、结构图、构件图(零件图)以及工艺 卡片等。
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tfod铁塔基础设计及软件使用总结
铁塔基础软件使用及基础制作方法一、角钢塔基础制作:1、铁塔基础TFD软件1)铁塔类型:直线型;耐张(0°)转角及悬垂转角型;转角、终端、大跨越型。
(注:根据工程实际选择相应的铁塔类型)基础类型:普通基础、拉基础、压基础。
注:直线塔基础为普通基础,终端塔、J1\J2转角塔一般采用普通基础,J3\J4采用拉压基础。
2水平方向(y)T y(kN)注:1、基础荷载表中的数值均为正值,对应铁塔基础作用力正确填写。
2、普通基础、拉基础荷载数值正常填写;压基础荷载数值为下压力数值正常填写,上拔力荷载数值取下压力数值的一半。
3)基础设计条件①材料统计基础数量:1、2、3、4注:普通基础数量为4、正常拉\压基础数量均为2。
J3,J4当转角塔用作终端塔时,四个基础分别为3个拉基础,1个压基础,否则不满足受力。
②混凝土强度等级:C20、C25、C30、C35、C40注:DL/T5219-2014第3.0.21规定:基础采用的混凝土强度等级不应低于C20,当基础采用强度等级为400MPa及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。
HRB335钢筋(Ⅱ级螺纹钢),一直以来是建筑行业中的常用钢材,但是在2011-2012年随着钢材行业淘汰落后产能,Ⅱ级钢筋就陆续被退出市场,取而带之的是HRB400(Ⅲ级螺纹钢),此螺纹钢带有抗震性能,更加切合市场的需求。
因为铁塔基础主筋采用HRB400,基础混凝土等级不低于C25。
③相邻基础最小根开注:制作不同呼高的铁塔基础,其基础根开不同,此次应填制作基础最小呼高的基础根开,避免基础打架。
4)基础地质参数注:根据地勘资料,详细填写地质参数。
DL/T5219-2014第3.0.5规定。
5)地脚螺栓根据铁塔设计条件,输入相应的地脚螺栓参数。
DL/T5219-2014第3.0.22规定。
6)基础尺寸主柱宽度:一般来说,主柱宽度=地脚螺栓直径*10+地栓间距+2*100~150mm(宽度取整数)主柱高度:根据地质条件,适当选择主柱高度,注意冻土深度要求。
铁塔基础知识
第一章铁塔概述第一节基本概念1. 为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。
现在的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。
2. 输电线路输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。
3. 铁塔的呼称高度输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线处。
4. 多接腿铁塔受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。
塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。
5. 档距两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。
第二节输电线路铁塔分类1. 按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要)1.1 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式故称悬垂式铁塔。
在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。
这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。
平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。
直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。
直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。
典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45等。
1.2 跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。
通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。
道亨TwSolid放样软件操作规程
道亨放样软件操作规程编写人:刘宏2011年10月一、道亨放样软件概述1、道亨放样软件的特点我们目前使用的道亨铁塔放样软件TwSolid是一套既可以进行角钢铁塔,又可以进行钢管塔放样的三维柔性放样软件,将来也可用来进行构支架、钢梁等的放样。
该软件的特点是三维立体放样模式,将铁塔各部件包括螺栓以三维立体的形式展现在放样人员面前,其准确性、真实性非常高。
同时,相比其他同类放样软件,道亨放样软件具备界面友好、操作简便、易学易用、自动化程度高的优点,且放样差错率更低。
这些优点都便于我们实现铁塔快速准确放样和免试装的目的。
2、道亨放样软件的安装道亨放样软件安装和其他一般应用软件安装类似,运行其安装程序即可,安装程序会自动安装道亨TwSolid程序系统、TwMachining 程序系统和一些系统支持软件。
道亨放样软件的加密狗可以安装在局域网的任意一台安装了道亨放样软件的计算机上,为保证运行正常,可将TwSolidSK.xml文件中指向IP地址设为安装加密狗的那台计算机的IP地址,并将此文件拷贝复制到要运行道亨放样软件的计算机的Windows系统文件夹下的\system32\文件夹下。
安装完成后程序的目录和子目录内容、功能和可对这些文件进行编辑的应用程序详见下表:TwSolid所在目录:C:\DHCAD\TwSolid\或C:\DHCAD\道亨铁塔三维放样及生产辅助系统\。
子目录列表(2011.0808版)3、道亨放样软件的构成道亨放样软件由两大功能部分构成,即:TwSolid系统和TwMachining系统。
第一部分为TwSolid系统,其功能为进行铁塔的建模、构塔,可将塔身主材、辅材、螺栓等部件按设计图纸进行构造,生成三维立体的图形,并可输出各类材料表、工艺卡样图、装配图等。
目前可生成的材料类型有角钢、钢板、钢管、槽钢、螺栓。
一些通用的零件可以预先做出模板,在构塔时直接调用。
可做出零件模板的有C型插板、U型插板、X型插板、高颈法兰、平法兰、塔脚法兰、爬梯、爬梯连接件等等。
铁塔基础知识
第一章铁塔概述第一节基本概念1. 为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。
现在的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。
2. 输电线路输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。
3. 铁塔的呼称高度输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线处。
4. 多接腿铁塔受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。
塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。
5. 档距两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。
第二节输电线路铁塔分类1. 按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要)1.1 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式故称悬垂式铁塔。
在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。
这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。
平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。
直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。
直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。
典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45等。
1.2 跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。
通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。
一TMA系统简介
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右手定则判定角钢的X、Y肢
右手定则:伸出右手,食指与拇指成90度, 四指与手掌成90度,用手握住角钢背,大拇 指指向角钢楞线终端。这时,手掌所在的肢 为Y肢,四指所在的肢为X肢。
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矢量——生活中陌生而又常用的概念
C
殊途同
归
E
B
我怎么才
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TMA的软件组成
• 设计环境 – 用于三维实体建模全过 程中,是构件编辑环境 与绘图准备等的工作平 台,也是TMA的核心部 件。
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TMA的软件组成
• 构件编辑环境 – 用于单构件(角钢、板)的手动编辑修改。
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TMA的软件组成
• 角钢上的棱线很多,不同企业的称呼也有所不同,在TMA中 一律称角钢两外皮相交棱线为外楞线,与此相应角钢两肢内 侧面相交棱线为内楞线。由于外楞线在TMA中很多地方用到 ,故一般外楞线在TMA中又简称为楞线。
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对角钢的认识
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TMA中构件的图层名
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TMA需要什么样的运行环境?
• Windows98/NT/2000/XP • 最低64M内存,推荐128 MB或更高内存 • 200 MB以上硬盘空间,至少有100MB可用空间 • 800*600或更高分辨率显示器 • 真彩显示卡(支持OpenGL)建议使用图形加速卡 • Acad 2000/02/04版绘图软件 • 打印机或绘图仪
正
铁塔放样整体步骤
பைடு நூலகம்
铁塔放样整体步骤:
1、识图
1)整体构造-从单线总图中初步了解该塔的结构,脑海中形成相应的概念;
2)准距表的修改-初步从加工说明中修改角钢准据表,然后整理图纸,找出此次放样所需的各段图纸,并逐段审核,查看角钢是否有特殊心的存在;
4)到位F7、校核(构件号检查)、保存(另存)-经常性的操作,目的保证连材的正确率
5)先断角钢后连材-看清图纸,将隐患消除在起始
3、连接设计
1)角钢-先主材,后辅材;先两头,后中间
2)先有板(
多孔)连接设计,后无板单螺栓设计
B.有变坡的塔身,定出上开口变坡开口及铁塔根开开口,然后把基准面(火曲基准角钢所在平面)设定始末端都设置为节点即基点,平推,非基准面变坡那端改成向楞轴线投影,偏移量皆为0(如果上面为基准面,则需把变坡节点父角钢改成上端主材,因为默认节点父角钢都是下段的)然后塔材分段,注意中间角钢楞点定位改成点线平推.
3)先主要,后次要
4)先考虑火曲现象
5)先做正侧面,后做展开面(插花)
6)布脚钉
7)校核(贯穿始终)
4、出图
1)绘图前准备
2)出各种资料
5、胆大心细
B、利用控制点命令生成横担挂点坐标,进行连材。
C、注意事项:
1)控制尺寸-保证关键尺寸的正确性,比如塔身上开口、变坡口、下开口尺寸;横担挂线点位置。
2)特殊处理-比如塔身正侧面横材规格不一样、角钢采用特殊心之类,共面与否,塔身变坡的地方等等,在连材时直接改对
3)连接塔材-采取合理的对称,对于控制点生成的节点连材时还需考虑先连后连角钢的问题,
B1按段连材,首先根据分段图单线定垂高尺寸,即垂直偏移定点,然后定出交叉点等分点及偏移点,然后连材,注意朝向选择相应的对称(注1正面只有一根,譬如横材,采取Z对称,斜材及辅材等采用XYZ,然后根据侧面选择是否镜像侧面2朝向相同的辅材,例如都是里铁,可采用腿部(头部)辅材进行连接,例如腿部八字材)
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铁塔绘图及放样软件初学者需掌握的概念
(暂行、欢迎指出错误之处。
)
角钢相关:
心线:螺栓孔布置在角钢肢的一条直线上,这条直线称之为心线又叫准线。
楞线:角钢外皮相交的直线,又称角钢背或角钢劲线。
楞点:构成角钢楞线的两个端点。
楞线侧:在角钢肢平面内,心线向楞线的方向为楞线侧。
肢边侧:在角钢肢平面内,心线向楞线的反方向为肢边侧,又叫肢翼侧。
轧制边:如下图1所示。
切角边:如下图1所示。
图1
图2
图3
心距:在角钢肢平面内,楞线与心线之间的垂直距离,又叫准距。
(见图2)
间距:在角钢肢平面内,同一准线上相邻两螺栓孔中心之间的距离。
(见图2)
端距:在角钢肢平面内,角钢端头与首个螺栓孔中心之间的距离。
(见图2)
轧制边距:准线与轧制边之间的距离。
(见图3)
切角边距:螺栓孔中心与切角边之间的距离。
(见图3)
重心线:角钢两个截面的重力作用点的连线就是重心线,一般认为角钢1/2准线处即为其近似重心线。
切角:为防止角钢碰撞,将角钢端头一肢切去一角的工艺。
切肢:在角钢端头处,两肢同时被一平面切割形成的缺口或一肢被整个切去的工艺。
制弯:把角钢或板进行弯曲处理的工艺。
分冷曲和热曲,热曲又称之为火曲。
压扁:把角钢某处两肢压在一起的工艺。
开角:使角钢两肢夹角大于900的工艺,又叫开肢。
合角:使角钢两肢夹角小于900的工艺,又叫合肢。
铲背:去除角钢外楞直角的工艺,又叫铲棱。
清根:去除角钢内圆弧变为直角的工艺,又叫铲心或去弧。
正头:在图纸中,标注角钢为“+数”,就为正头(如下图中317角钢,注:315角钢与310角钢也为正头,因为
是常规不进行标注,它们这时的正头是标准端距如315#角钢螺栓为M20,则正头为30mm,310角钢螺栓为M16,则正头为25mm)。
负头:在图纸中,标注角钢为“-数”,就为负头(如下图中318、311、205角钢)。
端连接:角钢上的首个螺栓孔位于各角钢心线交点处的情况称为端连接(如上图中315、310角钢)。
图4 图5
专用名词:
1、 V面:一个塔脚上连的两根斜材组成的一个视图面称之为“V”面
隔面:两根材展开组成的面,在机械制图上称之为剖面图。
吊杆:一般是指由塔身交叉点连到横材上的材。
横担:伸出塔身并支撑导线或地线的构件框架。
走道:由塔身连到平台的过道
平台:在检修设备的时候用做站脚的工作台。
爬梯:在铁塔的内部或塔身上,由塔底连到塔顶,起着登高的作用梯子,和脚钉的作用差不多。
跳线:在转角塔上,进线和出线不可以直接相连,由进线转到出线的过程就是跳线。
2、双拼角钢:组合角钢由两根角钢组成,有对角组合和“T”型组合两种。
格构式:组合角钢由四根角钢肢对肢组合,组成“口”字型。
十字交叉:组合角钢由四根角钢楞对楞组合,组成“十”字型。
3 、脖口:在猫头或酒杯塔上,下曲臂主材与塔身主材的连接处称之为“脖口”,也叫做井口或瓶口。
4、对接:指两根材是楞接楞,而且楞线是在一条直线上,这种组合就叫做对接,借助于另外的构件进行连接。
搭接:一根材的外楞放在另一根材的内楞里,这种组合就叫做搭接。
单剪连接:在主材角钢对接的时候,两根材的连接构件只在主材角钢的外皮或者内皮。
双剪连接:在主材角钢对接的时候,在主材角钢的外皮和内皮都有构件进行连接。
5、单面板:连接角钢的板是一个平面板,不需要进行制弯。
双面板:连接角钢的板有两个面,需要进行一次制弯。
三面板:连接角钢的板有三个面,需要进行两次制弯。
交叉板:连接两个交叉材的板。
V面板:在“V”面上做的火曲板。
折叠板:在塔的地线支架上,连接四根主材的板,一般要进行两次制弯。
牛蹄板:塔身主材由组合角钢转变为单角钢,在中间起过度作用的组合,其外型就像两个塔脚板上下对接的组合。
6、垫板:两个交叉板在交叉点处的间隙太大,为了保证螺栓的拧紧,中间加块板,这个板就是垫板。
填板:在组合角钢中,将两根或四根角钢进行内部连接起稳固作用的板。
塔脚板:连接铁塔角钢和铁塔基础的组合,也叫做底脚板。
底板:在塔脚板上和铁塔基础连接的水平板
靴板:连接塔脚板、主材、斜材的板
肋板:为了加强靴板的法向受力强度,在靴板和底板之间焊接的板。
7、主材:铁塔上承担铁塔主要受力的角钢和构成铁塔主要框架的材。
斜材:连接相邻两根主材的交叉材。
横材:连接相邻两根主材的水平材。
补助材:除掉主材、斜材、横材之外的角钢材。
塔身:由塔身主材所组成的四方体。
塔头:酒杯、猫头井口以上的部分和铁塔上所有的横担及地线支架。
塔腿:与底脚板相连的材构成的段落组成。
8、接地孔:用来安装接地件的孔,一般都在塔腿主材上。
安装用孔:在装塔过程中,起吊用孔或是暂时安装用的孔。
一般都在横担上。
挂线孔:用来安装挂线金具的孔。
牌位孔:用来安装标识塔号或塔位的孔,一般在塔身横材上。
9、总图:绘制铁塔总体框架尺寸的图,是整塔的单线图。
结构图:绘制铁塔各构件之间连接关系和部分构件明细,以及各节点的构造形式的图。
大样图:绘制单构件具体尺寸的零件图。
也被直接称为零件图。
工艺卡片:绘制构件所有加工尺寸及加工工艺的图。
10、开口:各段结合处的宽度,也叫做根开。
变坡口:不同坡度的段落结合处的宽度。
垂高:塔体某个部位对地面的垂直高度。
准线差:两根不同规格的角钢对接的时候,他们的准线不在一条直线上,两个准线之间的距离就是准线差。
呼称高:指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,又叫做呼高
一次高:也叫一次坡,是指单线结构图中图面的中心高度。
二次高:也叫二次坡,是指单线结构图中主材的实际长度。
相似形:用来表示相连的构件各关键点间的尺寸。
11、连接板卷边:为了增加板的法向受力强度而把板的某边进行90°的折弯。
对焊:两个构件对接,然后用焊接使其连接的方法。
搭焊:两个构件搭接,然后用焊接使其连接的方法。
角钢端头火曲:一根角钢搭接在另一个角钢上的时候,两材无法共面,为了保证连接紧密,把角钢连接的端头制弯,变成一根火曲的角钢。
12 、K节点:猫头或酒杯塔的上曲臂和下曲臂的连接点,主材组成“K”字形,该处常称为K节点。
地线支架:连接地线的组合。
捏口横担:横担的前后主材通过板或直接螺栓连接的形式的横担。
13、火曲线:产品部件上弯曲部位的弯曲基准线。
偏移准线:在角钢外与准线平行的线,该线与角钢肢不共面。
14、多接腿:一种塔型有多种高度,是由多个不同高度的接腿构成的,这种情况就是多接腿。
长短腿:单基铁塔的基础不在同一水平面上,这个塔就是高低腿,也叫高低腿。
(注:素
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