【摘要】:在截面EF处的弯曲力矩,按式得:MEF=C+G3b=×70+5×37.5=5536截面EF处的抗弯矩,方木横担的抗弯矩,按表211:等边角钢的抗弯矩查附录五表(一)得:WEFx=6cm危险断面EF处的应力,按式使用木横担:使用等边角钢:所得应力和附录六、附录七的许用应力比较均小于允许值。所选横担规格满足强度要求。对配电线路来说直线杆横担较轻,在计算弯曲力矩时,为了简化计算,可以忽略横担本身重量对弯曲力矩的影响。
式中 m——工作条件系数,靠近马路取m=0.8;其他线路取m=0.9。
所得应力(σEF)不得大于附录六、附录七中所规定的数值。
【例题211】计算配电线路直线单杆的横担强度(图212)。
图212 [例题211]图示
导线型号:JL/G1A95/15;档距:L=70m;气象条件:采用我国第Ⅲ气象区。
(1)一根一跨距长导线覆有冰层时的重量:
G1=g3SL=9.56×109.73×70×10-3
=73.4(kg)
式中 S——导线总截面积,查附录一得S=109.73mm2;g3——导线覆冰时的比载,查附录四得
g3=9.56×10-3kg/(mm2·m)
(2)一个高压立瓶的重量:
G2=3kg
(3)横担外伸臂的重量:(www.xing528.com)
选用100×100×1500木横担,G3≈4kg;
选用∠63×6等边角钢,G3=5kg。
(4)在截面EF处的弯曲力矩,按式(212)得:
MEF=(G1+G2)C+G3b=(73.4+3)×70+5×37.5=5536(kg·cm)
等边角钢的抗弯矩查附录五表(一)得:
WEFx=6cm
(6)危险断面EF处的应力,按式(213)使用木横担:
使用等边角钢:
所得应力和附录六、附录七的许用应力比较均小于允许值。
所选横担规格满足强度要求。
对配电线路来说直线杆横担较轻,在计算弯曲力矩时,为了简化计算,可以忽略横担本身重量对弯曲力矩的影响。因此式(212)可以简化为:
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