736

736



44. ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE 736

44. ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE 736


— kąt działania siły naciągu względem poziomu w dowolnym punkcie x i w punkcie zawieszenia B

tg <?* =    (44.15)

a

(44.16)

Zwis f0i występujący we wzorze (44.10 można obliczyć wg wzoru (44.7), lecz dla przęsła o rozpiętości (ti. Naprężenie tr, występujące w równaniu stanów jest składową poziomą naprężenia, więc dla większych rozpiętości i spadków z wartością dopuszczalną należy porównywać nie rj„, lecz wartość naprężenia ac w wyższym punkcie zawieszenia

Cc < (lub O i im)    (44.17)

Można to zrobić dwojako; albo wstawiając założone za a we wzorze (44.11), albo obliczyć bezpośrednio <r ze wzoru (44.18), który jest rozwiązaniem równania (44.11) i przyjąć wówczas odpowiednie ua mniejsze lub równe a,

a = Tffc+h*) \2°c~bg+ V2(2^-2bgac-7?)]    C44-^)

Różnice między a i ae dla największych założonych w metodzie spadów i rozpiętości wynoszą ok. 2-t4 MPa, a więc są mato istotne, jednak należy zdawać sobie z tego sprawę.

Dla przęseł płaskich (rys. 44.4) wzory (44.9) -r(44.18) znacznie się upraszczają, gdyż wówczas b = O, a więc również m = O oraz c = a (wzór 44.9).

Ił-



■i


i

i


Dokładność przedstawionej metody (w podanym zakresie rozpiętości i spadów) jest wystarczająco dokładna — obliczone wg niej zwisy są mniejsze od obliczonych metodą ścisłą nie więcej niż o 5-^20 cm (dla granicznych wartości przęseł i spadów).

Dla ułatwienia obliczeń w tabl. 4ł.6 zestawiono parametry przewodów stosowanych w typowych rozwiązaniach oraz ciężary gePZ i gp+zi w różnych strefach klimatycznych.

3.4. Obliczanie przęseł metodą parabol iczno*łańcuch ową

Dla przęseł o rozpiętości ach lub spadach przekraczających zakresy podane w metodzie parabolicznej, do obliczali a napręż;! możii sioio.vii rówiież równanie stanów (44.6), a do obliczania wszystkich innych wielkości stosuje się już funkcje hiperboliczne.


— —. f to o


£ O


«I


WN O

o" 4


tri O r^ «

■o 4


<


Tablica 44.6. Parametry stosowanych przewodów AFL 1 ciężary sadzi


& i—

w ; Js ■9 , T o L

« ,Ł


ca 1


W o

tD JLl


z i


■•O —

v> JL,


2 1


*>


— i rsi


vl O

2 r-


it

E

u

.

lA

s

%

'5

g

‘ff

ti

Ź

Z

<5

u

-N

3

o

Ł

'S w

O

>, 1

u

M

O

15

o

>,

o

’E

J*

o

o

13 cT

* U £ 0 S —

e:

51 £ i s

s. =&

L~‘ R

Ig E

5 ci

3 ęf

'O

■M ’

fi, U

fi. 2

w

3

0 5

£ *

U a


47 Sieci elektroenergetyczne.,,


* J


Ń JS u

£ I


!a s jg 21


*s o

v>

d. Ń

co

O


'ł o *1

vT pI.


r» o ^ 00


"


ot *7

r7 JL,


O <5


B,    ft

Ą ' O 6o


u $


.S" •. £ « ts

■c . ,_ .3 u

g C S £


e , Śś~lf

i * X § l f 6 s 1

.2" o ^    ^ ^ £ £

U "3 £ «S £ - fi. N


r- o •o T


rł O

*7


T

to' co ts -


o

PI -H

s *o


oi o o, ^

a ś


:13- s _

Ss^i s -s g



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tabela produkcji energii elektrycznej przez turbinę RB 1 (kat nachylenia dachu - 30:, wysokość monta
SAM11 Normagnm do oznaczania osi elektrycznej serca U osób zdrowych kąt nachylenia osi elektrycznej
1264296620992027946757b40745242130542156 n T=960 ° C; lk=2.2 ; E°»1,19V Składowe napięcia elektroli
111 Elektro term! i .Pr J 3. Gliwice 1965 s.1-7, powiel# Wł. Kat. Elektro-t o rai i WRZESlfJSKA APOL
2tom191 5. MASZYNY ELEKTRYCZNE 384 Jeżeli <5 oznacza kąt zawarty miedzy osią szczotek a osią magn
44. ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE 728 fftira — naprężenie dopuszczalno katastrofalne normal
ii. ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE744Tablica 44.8. Obostrzenia linii elektroenergetycznych,
U. ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE 74ć E * Tablica 44.10. Najmniejsze dopuszczalne odległoicl
743 44. ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNETablica 44.12. Najmniejsze dopuszczalne odległości pio
«. elektroenergetyczne LINIE NAPOWIERTZNE 750Tablica 44.14. Wymiary normatywne dróg i najmniejsze

więcej podobnych podstron