Hochspannungsturm-Übertragungsleitungsturm
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Hochspannungsturm-Übertragungsleitungsturm

Sie sind herzlich eingeladen, in unsere Fabrik zu kommen, um die aktuellsten, preisgünstigsten und qualitativ hochwertigsten Hochspannungs-Kraftmasten zu kaufen. Der Transmission Line Tower freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

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Produktbeschreibung

Xuteng Iron Tower ist einer der führenden Hersteller von Hochspannungsmasten für Hochspannungsmasten in China mit hoher Qualität und angemessenem Preis. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Bauweise des Hochspannungsturm-Übertragungsleitungsturms.

Die große Anzahl und weite Verbreitung von Hochspannungsmasten sowie die komplexen und unterschiedlichen Natur- und Geländebedingungen sprechen nicht für den Einsatz großer Maschinen für Transport und Installation. In China werden häufig Stangenhebemethoden eingesetzt. In den 1970er Jahren wurde für Türme über 100 Meter eine sicherere umgekehrte Installationsmethode eingeführt, bei der die untere Schicht des Stahlturms als tragender Rahmen verwendet wurde. Es wurde Abschnitt für Abschnitt von oben nach unten installiert, als Ganzes angehoben und vorübergehend mit Faserseilen fixiert. Türme werden im Allgemeinen zur statischen Analyse vereinfacht. Bei dynamischen Belastungen wie Wind, gestrichelten Linien und Erdbeben wird der dynamische Effekt normalerweise durch Multiplikation des Windvibrationskoeffizienten, des gestrichelten Aufprallkoeffizienten und des Reaktionskoeffizienten der seismischen Kraft auf der Grundlage einer statischen Analyse berücksichtigt.


Die Berechnung der Schnittgrößen von Hochspannungsmasten erfolgt auf die gleiche Weise wie bei Turm- und Mastkonstruktionen, es müssen jedoch die folgenden zwei Aspekte berücksichtigt werden:

① Die Auswirkung der Drahtwindlast auf den Turm. Aufgrund des großen Abstands zwischen den Stützpunkten des Drahtes (normalerweise 200–800 Meter) und der längeren Dauer der seitlichen Schwingung (normalerweise etwa 5 Sekunden) sollte die ungleichmäßige Verteilung des Windes entlang des Drahtes und der dynamische Effekt berücksichtigt werden des Drahtes am Turm. In den frühen 1960er Jahren nutzten die Energiebehörden vieler Länder tatsächliche Testleitungen, um die maximale Reaktion von Leitern bei starkem Wind zu bestimmen, und entwickelten darauf basierend praktische Berechnungsmethoden. Einige dieser Methoden wurden in nationale Vorschriften übernommen, aber aufgrund verschiedener Faktoren wie Gelände, Genauigkeit der Messgeräte und Analyseniveau können diese praktischen Berechnungsmethoden die tatsächliche Situation immer noch nicht genau widerspiegeln. Mitte der 1970er Jahre wurde die Theorie der Zufallsschwingung angewendet, um die dynamische Reaktion von Leitern auf Masten durch Windböen zu analysieren. Diese Methode, die auf Messdaten basiert und statistische Konzepte und Spektralanalysen zur Abschätzung des Wahrscheinlichkeitspeaks der strukturellen Reaktion verwendet, entspricht eher den Eigenschaften des Windes.


② Die Wirkung der Drahtbruchkraft auf den Turm. Wenn ein Draht plötzlich reißt, erreicht die Stoßbelastung des Turms in sehr kurzer Zeit ihren Höhepunkt und die relativen Werte jedes Teils variieren, was zu einer komplexen, vorübergehenden erzwungenen Schwingung führt, die theoretisch schwer zu berechnen ist. Im Allgemeinen wird der Spitzenwert der Aufprallkraft auf der Grundlage von Testdaten vor Ort ermittelt und auf dieser Grundlage ein praktischer „Drahtbruch-Aufprallkoeffizient“ entwickelt, dessen Werte je nach Spannungsniveau und Turmtyp zwischen 1,0 und 1,3 liegen , und verschiedene Teile.



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