输电铁塔生产对定位组合角钢的合理应用

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  引言:在输电线的加工行业中,连线处是铁塔加工的重点问题,近几年,随着我国电网建设规模的逐渐扩大,输电铁塔的建设逐渐增多,要求逐渐提高,在铁塔挂线处采用角钢组合焊接的形式,在加工中需要进行定位组合焊接,本文主要分析输电铁塔生产对定位组合角钢的合理应用。
  在输电铁塔的建设中,组合角钢应用逐渐增多,处理不好容易导致材料的报废,在组合角钢的焊接中要求角钢与线板平行焊接,板与角钢由于不是平行焊接存在很大的难度,需要定位,本文主要分析输电铁塔生产对定位组合角钢的合理应用。
  一、角钢铁塔焊接问题
  在普通钢结构的设计中需要考虑到焊缝等问题,在角钢的使用中同样需要考虑到这些问题,根据结构的重要性、荷载以及焊接等因素综合确定。先分析几个概念,焊缝是对接组合中形成的组合焊缝,焊接接头主要是对对接接头以及T型接头等,对接结构的焊缝就是对接焊缝,但是T型组合焊接又添加了角焊缝,依照我国的相关要求,所有的对接焊缝等级设计为二级,T型组合焊接的焊缝也是二级。
  在铁塔的制作中,一般是在工厂内制作完成,因此需要考虑到后期的受力问题。输电铁塔是比较特殊的建筑,受到的荷载包括风荷载、导线和地线断线荷载等,一般二级质量等级的焊缝是不需要无损检测,三级对接焊缝则需要进行外观的检验。角钢中采用的焊接方式主要是组合焊接和对接焊接,T型组合焊接在结构上并没有强度要求,一般属于构造连接,而其他的焊接方式就处在复杂应力状态,角钢是主要的成立连接节点,要求角钢的强度与主体钢材同等。在一般的焊接设计中要求对焊件剖口再进行焊接,要求焊接等级相同。另外依照我国相关要求,三级焊缝存在较多的缺陷,因此要求计算抗拉强度,一般抗拉强度设计为母材强度的85%。
  二、角钢材质的选择
  目前市场中的角钢类型有很多,在实际的焊接应用中需要合理的选择角钢规则。在铁塔中,地线支架以及导线横担承担主要的拉力,角钢的使用能够最大发挥出所具有的强度优势,导线瓶口受力比较大,所采用的角钢规则就比较大。在应用中需要先确定布材的型式,依照铁塔的荷载确定角钢的类型,减少后期反复试验的次数。
  身部主材一般采用最小轴设计,在本文的计算中长度计算定为1.0m,逐渐增加到1.9m,采用替代法确定最佳的角钢规格。以Q345∠160×12为例,采用双肢连接,计算得到强度承受力N1=949.13kN<稳定承载力N2=996.37kN,若是采用Q420材质,依照强度控制计算得到净截面大于2497.7mm2,选定角钢,稳定强度N1/(Ψ·A)=368.在设计常用的主材长度范围时,一般认为角钢规则越小,计算长度范围越小,肢宽在100mm及以下的角钢,计算长度大于1.1m,不易采用Q420钢,肢宽在125mm及以下的角钢,计算长度大于1.2m,不易采用Q420钢,肢宽在140mm及以下的角钢,计算长度大于1.4m,不易采用Q420钢,肢宽在180mm及以下的角钢,计算长度大于1.6m,不易采用Q420钢,单角钢,计算长度大于1.9m,不易采用Q420钢。在实际的工程实践中,肢宽小于110mm的角钢用量少,因此在采用中需要注意经济性,避免出现材料的浪费情况。
  组合角钢的回转半径非常大,一般情况下长细比λ小于40,在铁塔的生产中,一般需要采用组合角钢的部分需要承受较大的力,因此组合角钢需要选用高强钢选材。
  三、定位组合角钢的应用
  为分析定位组合角钢的应用,确定合理的焊接变形量,分析上下板与左右板的分布规律。在确定焊接预变形值时,考虑到焊接引起的变形,通过试验确定焊接变形值,调整焊接位置,保证组合焊接满足工艺要求的精度。焊接引起的变形对于厚度在10mm以下的联板而言一般是可以忽视的,因此在做焊接预变形试验时未作10mm规格以下的联板。针对10mm以上规格的联板进行试验,发现规格为10~14mm的联板在焊接中焊接线的移动值为0.5mm,规格为14~18mm的联板在焊接中焊接线的移动值为0.8mm,规格为18~24mm的联板在焊接中焊接线的移动值为1.0mm,规格在24mm以上的联板在焊接中焊接线的移动值为1.5~2.0mm,依照《GB/T2694-2003》标准,能够按照1.0mm生产。
  分析连接组合上下板与左右板之间孔的分布。分析大量220KV和500KV的输电铁塔,这些孔的分布有一定的规律性,上下板孔或者是左右板孔的位置与相连接主材的端头孔有关,依照我国铁塔设计标准,按照97角钢准据表来设计铁塔主材端头孔,规格为L100角刚,底芯37,高芯74,规格为L110角刚,底芯45,高芯75,规格为L125角刚,底芯50,高芯90,规格为L140角刚,底芯55,高芯80,规格为L160角刚,底芯75,高芯100,规格为L180角刚,底芯75,高芯110,规格为L200角刚,底芯80,高芯120。
  依照以上分析,在定位组合角钢的使用中,首先在放样工艺程序环节,要用计算机辅助三维放样技术,确保放样后的部件图准确无误。其次,连接板的加工过程,板芯线加大1.0mm,保证在焊接过程中由于坡口原因造成板边融化而产生的误差,采用螺栓固定后直接组合焊接并焊后校正。在焊接中要求每个加工人员都能够熟练焊接操作。为方便后期在生产中套用,依照主材角钢规格定位组合角钢编号。
  结束语
  综上所述,本文主要分析输电铁塔生产对定位组合角钢的合理应用,在输电铁塔定位角钢的应用中,需要合理的控制焊接变形,提高组合板的可安装性,提高定位组合角钢应用的成功率。
  参考文献
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  (作者单位:国能源建设集团鞍山铁塔制造总厂)
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