Захтеви за оптерећење ветром за торњеве

Aug 27, 2026

Остави поруку

 Прво сам се суочио са практичним ограничењима правила за оптерећење ветром{0}}док сам прегледао дизајн торња од 500 кВ на јужној кинеској обали, где трагови тајфуна рутински изазивају 10-средње ветрове изнад 40 м/с. Под кинеским кодом ДЛ/Т 5551-2018, период поврата од 50- година примењен за ту класу напона, са фактором удара (_ц) и фактором смањења распона (_Л) нанесеним на оптерећења проводника. Када је идентична геометрија поново израчуната у односу на АСЦЕ Приручник за праксу 74 (4. издање, 2020), 100-годишњи средњи интервал понављања и придружени фактор одзива на ударе су произвели вршне силе на горњим панелима за отприлике 12–15% веће цифре које сам верификовао поновним извођењем методе рати панела. Та разлика је одлучујућа: она одређује да ли ће главни углови крака остати на К345 или се морају померити на дебљи део или виши ниво.
info-500-667

ИЕЦ 60826:2017 заузима средину. Његов референтни ветар (В_Р) је дефинисан као просек од 10- минута на висини од 10 м, а фактор комбинације већ укључује храпавост терена. У истом обалном случају, ИЕЦ панел метода је дала средње резултате, ближе кинеским вредностима када је основна брзина ветра прилагођена одговарајућој класи поузданости. Методолошки контраст је јасан. Кинеска пракса се и даље ослања на периоде поврата који зависе од-врсте И дистрибуције и напона{20}}(30 година за 110–330 кВ, 50 година за 500–750 кВ). АСЦЕ 74 третира 100-годишњи МРИ као подразумевани и укључује експлицитне додатке за појаву налета и оптерећења торнада на које се кинески стандарди баве углавном кроз регионалне факторе појачања.
 

Ове нумеричке празнине се директно уносе у избор челика. Веће вршне силе захтевају усклађивање и дебљине и снаге. На два пројекта у Гуангдонгу која сам прегледао, повећање пројектованог ветра за 12–15 % гурнуло је неколико критичних кракова са углова К345 од 12 мм на 14 мм или на К420 код најоптерећенијих панела. Иста прилагодба на планинском локалитету Сечуан, где локална топографија појачава ветрове у скретању, приморала је додатну дебљину учвршћења да би се односи извијања задржали у границама. Коришћењетопло{0}}поцинковани конструкциони челикодговарајућег степена и пресека обезбеђује да поцинкована превлака остане нетакнута након производње, истовремено испоручујући потребну границу течења под владајућом комбинацијом оптерећења.
info-500-375

Најчешће замке које доводе до колапса изазваног ветром{0}} леже мање у самим кодовима него у начину на који се примењују. Ослањајући се на један „управљачки“ правац ветра преузет са равних-карата терена потцењује смицање у сложеној топографији; и ДЛ/Т 5551 и АСЦЕ 74 захтевају провере на 0 степени , 45 степени /60 степени и 90 степени , а ипак -табеле коефицијената силе се и даље ослањају на криве односа чврстоће-односа из 1970-их-рад у аеротунелу. Недовољно уважавање локалних усмерених спектра, или под-процењивање ефекта отпора проводника под скретањем струјања, може оставити структуру са неадекватном резервом. Упоредна--прерачунавања три недавна пројекта (два приобална, један планински) коришћењем објављених формула у ДЛ/Т 5551-2018 Поглавље 6, АСЦЕ МОП 74 поглавља 2–3 и ИЕЦ 60826 Анекс Б енвел потврђује да се увек додаје про-конзервативни челик без додавања неконзервативног челика уводе се подаци специфични за локацију.
 

Када се дебљина, ниво и премаз усклади са стварним режимом ветра који произилази из важећег кодекса, ризик од прогресивног колапса под екстремним догађајима нагло опада. За пројекте који су суочени са више-усаглашености кодова или коридорима склоним тајфуну{2}}, ми испоручујемопоцинковани челик-високе чврстоћеса пуним сертификатима за млин и документацијом за премазивање усклађеном са изабраним стандардом пројектовања. Контактирајте нас да прегледамо распореде чланова у односу на вашу -коверту оптерећења.

 

 

Pošalji upit