• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Co je to základna vysílačové věže?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China


Co je základna vysílací věže?


Definice základny vysílací věže


Základna vysílací věže je definována jako báze, která nese věž a přenáší zatížení na zem.

 

583d30402f464d0fe559cf6286f031ed.jpeg


Typy zatížení


Základna věží je obvykle vystavena třem typům sil. Jsou to:

 


  • Komprese nebo svislý tlak směrem dolů.



  • Tenzorové síly nebo vytahování.



  • Boční síly v podélném i příčném směru.



  • Velikost nebo limitní zatížení pro základny by měla být o 10 % vyšší než pro odpovídající věže.

 


Spodní deska základny by měla být navržena tak, aby zvládla dodatečné síly způsobené nerovnoměrným rozložením zatížení.

 


Hmotnost betonu nad i pod úrovní země, spolu s jakýmkoli zapuštěným ocelovým materiálem, by měla být zohledněna k přidání do svislého tlaku směrem dolů.

 


6546f68d06f1ce1b5e1e628b18ceeb1c.jpeg

 


Parametry půdy


Pro návrh základen jsou potřebné následující parametry půdy.

 


  • Limitní nosnost půdy.

  • Hustota půdy.

  • Úhel zeminy.

 


Tyto hodnoty jsou k dispozici v zkušební zprávě půdy.

 


 

Analýza stability


Kromě návrhu pevnosti musí být provedena analýza stability, aby se zabránilo selháním jako je převrácení, vytržení, skluz a naklonění. Odpor půdy je klíčový pro odolání zatížení na základnu.

 


Odpor proti vytahování


Vytahovací zatížení by mělo být předpokládáno, že je odoláno hmotností zeminy ve vrchní části pyramidy zeminy, jejíž strany svírají úhel rovný úhlu hlavního průřezu zeminy s vertikálou v průměrné půdě. Výpočet objemu zeminy bude podle přiloženého výkresu (Obr. 3). Hmotnost betonu zapuštěného do zeminy a ta nad úrovní země by také měla být zohledněna pro odolání vytahování. V případě, kdy se vrchní část pyramidy zeminy dvou sousedních nohou překrývá, má být vrchní část pyramidy předpokládána jako useknutá svislou rovinou procházející středovou linií základny věže. Přetížovací faktor (OLF) 10 % (deset procent) by měl být zohledněn nad návrhové zatížení, tj. OLF = 1,10 pro visuté věže a 1,15 pro rohy, včetně mrtvého koncového a kotvené věže. Pro speciální věže však bude OLF 1,20.

 


Odpor proti svislému tlaku základny vysílací věže


Následující kombinace zatížení by měly být odolány nosností půdy:

 


  • Svislé tlakové zatížení kombinované s dodatečnou hmotností betonu nad zemí se předpokládá, že působí na celkovou plochu spodní části základny. Moment způsobený bočními tlačivými silami na spodní části základny.


  • Konstrukční návrh spodní desky by měl být vypracován pro výše uvedenou kombinaci zatížení. V případě výpočtu tlaku na špičku (τ) z důvodu výše uvedené kombinace zatížení by povolené nosné tlaky měly být zvýšeny o 25 %.

 


Odpor proti bočnímu tlaku základny vysílací věže


Komín by měl být navržen podle metody limitního stavu pro kombinované působení axiálních sil, napětí a tlaku a přidruženého maximálního momentu ohybu. V těchto výpočtech by se měla ignorovat tahová pevnost betonu.

 


Odpor proti vytržení kořenu základny vysílací věže


Přetížovací faktor (OLF) 10 % (deset procent) by měl být zohledněn, tj. OLF = 1,10 pro běžné visuté věže a 1,15 pro rohové věže, včetně mrtvého koncového/kotvené věže. Pro speciální věže bude OLF 1,20.

  


Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu