Определение длины эквивалентного и критических пролетов и установление расчетного режима




Подвески на главном пути и построение

Монтажных кривых

Определение длины эквивалентного и критических пролетов и установление расчетного режима

5.1.1 Длина эквивалентного пролета

(5.1)

где li — длина пролета с номером i; l1=55м, l2=45м, l3=48, l4=49м;

n — число пролетов в анкерном участке; n1=13, n2=6, n3=2, n4=6.

 

= 51,428 м.

5.1.2 Длина критического пролета для режима гололеда с ветром

(5.2)

где Tmax - максимальное натяжение несущего троса;

tmin - минимальная температура;

tx - температура образования гололёда.

= 144,047 м.

5.1.3 Длина критического пролета для режима максимального ветра

(5.3)

= 536,984 м.

Так как lэ<lкр.г, то исходный расчётный режим - минимальная температура.

5.2 Определение натяжений нагруженного (контактным проводом) несущего троса в зависимости от температуры и построение монтажной кривой Tx(tx). Определение натяжений несущего троса при всех расчётных режимах

5.2.1 Расчёт зависимости натяжения нагруженного несущего троса от температуры и построение монтажной кривой Тх(tx)

(5.4)

Для упрощения дальнейшего расчёта уравнения состояния может быть приведено к виду:

(5.5)

где А, В, С - постоянные коэффициенты для данного расчета;

Tx=Tmax - максимальное натяжение, T1 = 5000 даН;

t1=tmin - минимальная температура t1 = -300 C;

g=gп - нагрузка на несущий трос от веса всех проводов контактной сети g = 1,779 даН/м;

gx=gп - т.к. расчет производится для натяжения несущего троса в зависимости от температуры gx = 1,779 даН/м.

(5.6)

= 247,813

(5.7)

= 2623,979*104

(5.8)

С = 17,93

Подставляя в уравнение значения Тх - получают соответствующие им значения tх. Расчет следует про­должать до тех пор, пока не будет охвачен весь заданный диапазон температур от tmin = -300С до tmax = 300С. Например:

= -300С.

Результаты расчета заносим в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 - Зависимость натяжения несущего троса от температуры окружающей среды

Tx даН 5000 4900 4700 4550 4350 4150 4050
tx -30 -24.1 -12.4 -3.5 8.3 20.2 30

По результатам расчета строим кривую Тх(tx) – монтажную кривую постоянно нагруженного (контактным проводом) несущего троса полукомпенсированной цепной подвески в зависимости от температуры (График 5.1)

При построении кривой Тх(tx) масштаб определяется табличным редактором Excel.

5.2.2 Определение натяжений несущего троса при всех трёх расчётных режимах

- при минимальной температуре Тmin;

- при максимальном ветре Тvmax;

- при гололёде с ветром ТГ

Один из режимов (минимальная температура) был рассчитан.

Коэффициент А в упрощенном уравнении состояния (5.5) будет иметь найденное в предыдущем расчете значение; коэффициент С также остается прежним.

Натяжение несущего троса в режиме максимального ветра определяем по уравнению состояния, который имеет вид:

(5.9)

где gx = gv max - нагрузка на несущий трос контактной подвески в режиме максимального ветра gx = 2,033 даН/м.

Произвольно задаем значение Tvamx и принимаем его за Тх.

При Тх1=4350 даН:

(5.10)

= 7,0130С.

При Тx2=4450 даН:

= 1,3630С.

Температура tvmax = 5 ОС оказалась между tx1=7,013OC и tx2=1,363OC. Соответственно между двумя принятыми выше значениями Тх1=4350 даН и Тх2= 4450 даН находится искомое значение Tv max, которое находим путём линейной интерполяции:

 

(5.11)

где tv max = 50C.

= 4385,629 даН.

Аналогично методом подбора определяем значение ТГ. В этом случае в уравнении состояния qx = qг = 3,574 даН/м.

При Тх1 = 4600 даН:

(5.12)

= -3,7360С.

При Тх2= 4700 даН:

= -9,5230С.

Температура tvmax= -5 ОС оказалась между tx1 = -3,736OC и tx2 = -9,523OC. Соответственно между двумя принятыми выше значениями Тх1=4600 даН и Тх2= 4700 даН находится искомое значение Tг, которое находим путём линейной интерполяции:

где tг = -50C.

= 4621,843 даН.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-26 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: