Q GDW 11654-2017 《架空输电线路杆塔结构设计及试验技术规定》.pdf
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1、ICS 29.240 Q/GDW 国 家 电 网 公 司 企 业 标 准 Q/GDW 11654 2017 架空输电线路杆塔结构设计及试验技术规定 Technical code for the design and test of tower and pole structures of overhead transmission line 2018 - 02 - 13 发布 2018 - 02 - 13 实施 国家电网公司 发布 Q/GDW 11654 2017 I 目 次 前 言 . II 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 4 符号 . 2 5 总则 .
2、 5 6 荷载 . 5 7 材料 12 8 设计基本规定 14 9 构件计算及断面选择 16 10 连接计算 . 24 11 构造要求 . 43 12 附属设施 . 47 13 结构仿真分析 . 48 14 结构试验 . 48 附录 A(资料性附录) 桁架内力分析简化表 . 58 附录 B(资料性附录) 杆塔轴心受压构件稳定系数 59 附录 C(资料性附录) 斜材的埃菲尔效应和最小承载力要求 . 62 附录 D(资料性附录) 等直径钢管起振临界风速 Vcr . 65 附录 E(资料性附录) 圆形构件圆形钢管的断面特性计算 . 66 编制说明 . 67 Q/GDW 11654 2017 II 前
3、 言 为规范架空输电线路杆塔结构设计及试验技术,制定本标准。 本标准由国家电网公司基建部提出并解释。 本标准由国家电网公司科技部归口。 本标准起草单位:中国电力科学研究院。 本标准主要起 草人: 李 正、杨风利、李 鹏、韩军科、程永锋、李清华、邢海军、耿景都、张宏杰、张子富、胡晓光、朱彬荣、吴 静、王 飞、刘海锋、王旭明、黄 耀、苏志钢、刘亚多、汪长智 、黄 国 。 本标准为首次发布。 本标准在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网公司科技部。 Q/GDW 11654 2017 1 架空输电线路杆塔结构设计及试验技术规定 1 范围 本标准规定 了架空输电线路杆塔结构设计、结构仿真分析和结构荷载试
4、验的基本原则、方法和要求。 本标准适用于新建 110kV及 以上架空输电线路杆塔结构设计、结构仿真分析和结构荷载试验。对已投运输电线路的改造 和扩建项目,可根据具体情况和运行经验参考本标准有关条文执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法 GB/T 700 碳素结构钢 GB/T 1591 低合金高强度钢结构 GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.2 紧固件机械性能 螺母
5、 粗牙螺纹 GB/T 5117 非合金钢及细 晶粒钢焊条 GB/T 5118 热强钢焊条 GB/T 15481 检测和校准实验室能力的通用要求 GB 50009 建筑结构荷载规范 GB 50017 钢结构设计规范 GB 50135 高耸结构设计规范 GB 50661 钢结构焊接规范 DL/T 284 输电线路铁塔及电力金具紧固用冷镦热浸镀锌螺栓与螺母 DL/T 899 架空线路杆塔结构荷载试验 DL/T 5130 架空送电线路钢管杆设计技术规定 DL/T 5154 架空输电线路杆塔设计技术规定 DL/T 5254 架空输电线路钢管 塔设计技术规定 Q/GDW 1829 架空输电线路防舞设计规范
6、 Q/GDW 11005 风区分级标准和分布图绘制规则 3 术语和 定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 架空输电线路 overhead transmission line 架设于地面上,空气绝缘的电力线路。 3.2 基本风速 reference wind speed 一般按当地空旷平坦地面上 10m高度处 10min时距,平均的年最大风速观测数据,经概率统计得出50( 30)年一遇最大值后确定的风速。 Q/GDW 11654 2017 2 3.3 插入构件 stub 上端连接塔腿主材、下端插入基础立 柱的连接杆塔与基础的短构件。 3.4 结构荷载 structural load 作用在
7、结构物上的荷载,包括永久荷载、可变荷载和偶然荷载三类。 3.5 峰值因子 peak factor 风致响应最大平均值与均方根的比值,也称作 “ 保证系数 ” ,与风速重现期有关。 3.6 台风 typhoon 生成于热带或副热带洋面上,具有有组织(对称)的对流和确定的气旋性环流的非锋面性涡旋系统,为热带气旋的一种,其底层中心附近最大平均风速达到或大于 32.7m/s(风力 12级或以上)。 3.7 涡激风振 vortex shedding induced vibration 在一定条件下,由于钝体绕流产生周期性旋涡脱落,进而引起作用在柱体上的顺风向和横风向交变力,导致柱体发生的振动,通常涡激振
8、动发生时,横风向振动要比顺风向大得多。本标准特指横风向涡激振动。 4 符号 下列符号适用于本文件。 A: 塔架的轮廓面积、或 构件毛截面面积; A1: 构件横截面所截各斜缀条的毛截面面积之和; As: 构件承受风压的投影面积计算值 ; An: 构件净截面面积 ; Anu: 格构式构件单肢净截面面积 ; Au: 格构式构件单肢毛截面面积; AI: 绝缘子串承受风压面积计算值; a: 钢管塔迎风面宽度、 缀板中心间的距离; B: 覆冰时风荷载增大系数; BR: 有效弯曲半径; b: 钢管塔迎风面与背风面之间距离; C: 结构或构件的裂缝宽度或变形的规定限值、 或从中和轴至计算点的距离 ; CX、
9、CY : 从中和轴至计算点在 X轴和 Y轴的投影距离 ; C/J : 确定最大扭转剪应力的参数; D: 圆形构件断面平均直径; D0: 钢管外径, mm、 圆的外直径或多边形两对应边、外边至外边的距离; d: 导线或地线的外径或复冰时的计算外径( 分裂导线取所有子导线外径的总和 )或螺栓杆直径、 圆断面杆件直径、钢管主管的外径; di: 钢管支 管的外径; de : 螺栓或锚栓在螺纹处的有效直径; e: 偏心距 ; E: 钢材的 弹性系数; f: 钢材的强度设计值或螺栓、锚栓抗拉强度设计值; Q/GDW 11654 2017 3 pcf : 构件的承压强度设计值; fcW 、 ftW: 对接焊
10、缝的抗压、抗拉强度设计值; ffW: 角焊缝的强度设计值; fvb 、 fcb: 螺栓的抗剪和构件的承压强度设计值; ftb 、 fta: 螺栓、锚栓的抗拉强度设计值; fy : 钢材的 屈服强度; fu : 钢材的 抗拉强度; fv : 钢材的抗剪强度设计值; G : 钢材的 剪变模量; GK: 永久荷载标准值; H: 杆塔全高; h : 为地面起至 杆塔 计算点高度; he: 角焊缝的有效厚度; hf: 角焊缝的焊脚尺寸; IX、 IY: 绕 X轴和 Y轴惯性矩; J: 多边形或圆形断面极惯性矩; K : 构件长细比修正系数; L、 L0: 构件长度、计算长度; Lp: 杆塔的水平档距;
11、LW: 焊缝计算长度; M: 弯矩 设计值 ; Mmax: 法兰板 板中最大弯矩 ; MX、 MY: 绕 X轴和 Y轴截面弯矩; m: 因偏心引起的构件 强度折减系数; mN: 压杆稳定强度折减系数; mM: 受弯构件稳定强度折减系数; N: 轴心拉力或压力 设计值 ; btNmax : 法兰盘 受力最大的一个螺栓的拉力; XNpjc 、 XNpjt 、 NpjcT 、 NpjtT 、 NpjcK 、 NpjtK 、 NpjcTT 、 NpjtTT 、 NpjcK 、 NpjtKK : 钢管相贯焊接计算时, 主管节点承载力设计值; NEX: 欧拉临界力; NV、 Nt: 每个螺栓所承受的剪力或
12、拉力; Nta: 每个锚栓受拉承载力设计值; Nvb、 Ntb、 Ncb: 每个螺栓的受剪、受拉或承压承载力设计值; n: 螺栓数量、格构式构件断面单肢数目; Nm: 截面弯矩在 格构式构件 单肢中引起的轴力; nv: 受剪面数目; Qik: 第 i项可变荷载标准值 Q/It : 确定最大弯曲剪应力的参数; q: 法兰板板上均布荷载; R: 结构构件的抗力设计值; Rf: 法兰板之间顶力; r: 回转半径; r2: 钢管外壁半径; S: 格构式构件 肢件轴线间距、螺栓的间距; SGK: 永久荷载标准值的效应; SQik: 第 i项可变荷载标准值的效应 SGE: 重力荷载代表值的效应; Q/GD
13、W 11654 2017 4 SEhk: 水平地震作用标准值的效应; SEVK: 竖向地震作用标准值的效应; SEQK: 导、地线张力可变荷载的代表值效应; Swk: 抗震计算时 风荷载标准值的效应; T: 拉力或扭矩 ; t: 构件厚度 ; V: 基准高度的风速 ; Vs: 剪力 设计值;垂直于插入构件的剪力 ; Vl: 分配到一个缀板面的剪力 ; Vcr: 钢管构件的起振临界风速 ; W1x: 毛截面抗弯模量 ; WI: 绝缘子串风荷载标准值; Wn: 构件净截面的抗弯模量; Wo: 基准风压标准值 ; Ws: 杆塔风荷载标准值; Wsa、 Wsb: 风垂直于塔身侧面及正面吹时,塔身风荷载
14、标准值 ; Wsc: 风垂直于横担正面吹时,横担风荷载标准值 ; Wx: 垂直于导线及地线方向的水平风荷载标准值、或 对 X 轴的截面抗弯模量 ; Wy: 对 Y 轴的截 面抗弯模量 ; Yi: 螺栓中心到旋转轴的距离; Y1: 受力最大螺栓中心到旋转轴的距离; : 风压不均匀系数或 X轴和多边形顶角之间的夹角; c: 输电线路 导线及地线风荷载调整系数; f: 正面角焊缝的 强度设计值增大系数; z: 杆 塔风荷载调整系数; mx : 弯矩作用平面内的构件等效弯矩系数 ; : 风向与导线或地线方向之间的夹角, ; 或两螺栓间的圆心角 , rad; i: 钢管 支管轴线与主管轴线的夹角; :
15、背风面荷载降低系数; : 构件长细比; s: 杆塔 构件的体型系数; sc: 导线或地线的体型系数; z: 风压高度变化系数; : 焊缝 正应力; : 焊缝 剪应力; f: 垂直于焊缝长度方向的应力; f: 沿焊缝长度方向的剪应力; : 可变荷载组合系数; VE : 抗震 基本组合中的风荷载组合系数; jx : 弯矩作用平面内轴心受压构件稳定系数 ; n 、 d 、 a : 用于计算 钢管相贯焊接节点承载力的参 数 ; : 轴心受压构件稳定系数; : 法兰板的厚度或变形的规定限值; 5: 钢材拉伸 伸长率; 0 : 结构重要性系数; G : 永久荷载分项系数; Qi : 第 i项可变荷载分项系
16、数; EG: 重力荷载分项系数; Q/GDW 11654 2017 5 Eh, EV: 水平、竖向地震作用分项系数; EQ: 导、地线张力可变荷载的分项综合系数; RE: 承载力抗震调整系数。 5 总则 5.1 杆塔结构设计及试验应贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、先进适用、经济合理、资源节约、环境友好。 5.2 本标准 按 照 DL/T 5154、 DL/T 5254、 DL/T 5130、 DL/T 899 编制。 5.3 杆塔结构设计采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用可靠度指标度量结构构件的可靠度。在规定的各种荷载组合作用下或各种变形或裂缝的限值条件下,满足线路
17、安全运行的临界状态。 5.4 杆塔结 构设计,应从实际出发,结合地区特点,积极慎重地采用新技术、新材料、新工艺,推广采用节能、降耗、环保的先进技术和产品。 5.5 杆塔结构设计采用新理论、新材料或新结构型式,当缺乏实践经验时,应经过试验验证。 5.6 对于台风多发区和强舞动区等特殊气象区域,宜按照本标准荷载工况进行杆塔结构验算。 6 荷载 6.1 一般规定 6.1.1 荷载分类 6.1.1.1 永久荷载:导线及地线、绝缘子及其附件、杆塔结构、各种固定设备等的重力荷载;拉线或纤绳的初始张力、预应力等荷载。 6.1.1.2 可变荷载:风和冰 (雪 )荷载;导线、地线及拉线的张力;安装检修的各种附加
18、荷载;结构变形引起的次生荷 载以及各种振动动力荷载。 6.1.2 荷载作用方向 6.1.2.1 杆塔的作用荷载一般分解为:横向荷载、纵向荷载和垂直荷载。 6.1.2.2 杆塔应计算最不利风向,悬垂型杆塔应考虑与杆塔横担轴线成 0、 45(或 60)及 90的三种基本风速的风向;一般耐张型杆塔可只考虑 90和 45两个风向;终端杆塔除考虑 90和 45风向外,还需考虑 0风向;悬垂转角杆塔和小角度耐张转角杆塔还应考虑与导、地线张力的横向分力相反的风向。 6.1.2.3 风向与导、地线方向或塔面成夹角时,导、地线风载在垂直和顺线条方向的分量, 角钢塔 塔身和横担风载在塔面两垂直方向的分量,按表 1
19、 选用。 钢管塔塔身和横担风载在塔面两垂直方向的分量,按照表 2 和表 3 选用。 表 1 角度风吹时角钢塔风荷载分配表 风向角 ( ) 线条风荷载 塔身风荷载 水平横担风荷载 X Y X Y X Y 0 0 0.25Wx 0 Wsb 0 Wsc 45 0.5Wx 0.15Wx K10.424(Wsa + Wsb) K10.424(Wsa + Wsb) 0.4Wsc 0.7Wsc 60 0.75Wx 0 K1( 0.747 Wsa+0.249 Wsb) K1( 0.431Wsa+0.144 Wsb) 0.4Wsc 0.7Wsc 90 Wx 0 Wsa 0 0.4Wsc 0 注 1: x、 y
20、分别为垂直与顺导、地线方向风荷载的分量。 注 2: Wx为风垂直导、地线方向吹时,导、地线风荷载标准值,按公式 ( 1) 计算。 注 3: Wsa、 Wsb分别为风垂直于 “ a” 面及 “ b” 面吹时,塔身风荷载标准值,按公式 ( 2)计算。 注 4: Wsc为风垂直于横担正面吹时,横担风荷载标准值,按公式 ( 2) 计算。 注 5: K1为塔身风载断面形状系数: 对单角钢、钢管断面取 1.0, 对组 合角钢断面取 1.1。 线 条 方 向风 力 方 向yx“ b” 面“a”面Q/GDW 11654 2017 6 表 2 角度风作用时钢管塔塔身风荷载分配表 风向角 () 钢管与角钢组合塔身
21、 钢管塔身 x y x y 0 0 Wsb 0 Wsb 45 0.399(Wsa + Wsb) 0.399(Wsa + Wsb) 0.403(Wsa + Wsb) 0.403(Wsa + Wsb) 60 (0.768Wsa+0.256Wsb) (0.443 Wsa +0.148 Wsb) (0.778 Wsa +0.259 Wsb) (0.449 Wsa +0.150 Wsb) 90 Wsa 0 Wsa 0 表 3 角度风作用时钢管塔横担风荷载分配表 风向角 () 钢管与角钢组合横担 钢管横担 x y x y 0 0 Wsc 0 Wsc 45 0.30Wsc 0.73Wsc 0.45Wsc 0
22、.72Wsc 60 0.30Wsc 0.45Wsc 0.45Wsc 0.55Wsc 90 0.30Wsc 0 0.45Wsc 0 6.1.2.4 各类杆塔均应计算线路正常运行情况、断线情况、不均匀覆冰情况和安装情况下的荷载组合,必要时尚应验算地震等稀有情况下的荷载组合。 6.1.2.5 计算曲线型杆塔时,应考虑沿高度方向不同时出现最大风速的不利情况,可参见附录 C计算。 6.1.2.6 外壁坡度小于 2%的圆锥形构件或圆筒形钢管构件,应考虑风激横向振动的效应,必要时应采取适当的防护或控制措施。 6.1.2.7 各类杆塔在断线情况下的断线张力(或分裂导线纵向不平衡张力),以及不均匀覆冰情况下的不
23、平衡张力均应按静态荷载计算。 6.1.2.8 各类杆塔在有冰工况下,均应计入构件覆冰对杆塔 构件的影响。 6.1.2.9 防串倒的加强型悬垂型杆塔,除按常规悬垂型杆塔工况计算外,还应按所有导、地线同侧有断线张力(或分裂导线纵向不平衡张力)计算。 6.2 正常运行情况 各类杆塔的正常运行情况,应计算下列荷载组合: a) 基本风速、无冰、未断线 ( 包括最小垂直荷载和最大水平 荷载组合 ) ; b)最大覆冰、相应风速及气温、未断线; c)最低气温、无冰、无风、未断线 ( 适用于终端和转角杆塔 ) 。 6.3 断线情况 6.3.1 悬垂型杆塔 ( 不含大跨越悬垂直线塔 ) 的断线情况,应按 5 、有
24、冰、无风的气象条件,计算下列荷载组合 : a) 单回路杆塔:单导线断任意一相导线(分 裂导线任意一相导线有纵向不平衡张力),地线未断;断任意一根地线,导线未断 ; b) 双回路杆塔: 同一档内,单导线 断任意两相导线(分裂导线任意两相导线有纵向不平衡张力),地线未断;断一根地线,单导线断任意一相导线(分裂导线任意一相导线有纵向不平衡张力) ; c) 多回路杆塔: 同一档内,单导线 断任意三相导线(分裂导线任意三相导线有纵向不平衡张力),地线未断;断一根地线,单导线断任意两相导线(分裂导线任意两相导线有纵向不平衡张力)。 6.3.2 耐张型杆塔的断线情况应按 5 、有冰、无风的气象条件,计算下列
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