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.