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


Základní koncept základového tělesa vysílače

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Co je základna přenosové věže

Základna jakékoli konstrukce hraje důležitou roli pro bezpečnost a uspokojivý výkon konstrukce, protože přenáší mechanické zatížení elektrického přenosového systému do země. Přenosová konstrukce bez pevné a bezpečné základny nemůže plnit funkce, pro které byla navržena. Základny v různých typech půd musí být navrženy tak, aby odpovídaly půdním podmínkám daného typu.
Kromě základen běžných věží existují situace, kdy z technicko-ekonomického hlediska mohou být vyžadovány speciální věže nebo přechody přes řeky, které se mohou nacházet buď na břehu řeky, uprostřed proudu nebo oba, a mohou být poskytnuty žebříkové základny.

Typy zatížení základny

Základny věží jsou obvykle vystaveny třem typům sil. Jsou to:

  • Komprese nebo sestupný tlak.

  • Tenzílní síla nebo vytahování.

  • Boční síly nebo stranové tlaky v obou příčných i podélných směrech.

Velikost nebo limitní zatížení základen by měla být o 10 % vyšší než u odpovídajících věží.
Spodní deska základny by měla být navržena s ohledem na dodatečné momenty vzniklé excentricitou zatížení.
základna přenosové věže
Dodatečná hmotnost betonu v patě pod úrovní země nad hmotností země a celková hmotnost betonu nad úrovní země v patě a vložené části ze slitiny také musí být zohledněny, což přidává k sestupnému tlaku.

Půdní parametry Pro návrh základen jsou požadovány následující parametry.

  • Limitní nosnost půdy.

  • Hustota půdy.

  • Úhel půdního frustumu.

Tyto hodnoty jsou k dispozici z půdní zkoušky.

Analýza stability základny přenosové věže

Kromě návrhu na odolnost by měla být provedena analýza stability základny, aby byla zkontrolována možnost selhání převrácením, vytrhnutím kol, skluzem a nakloněním základny atd. Následující primární typy půdního odporu by měly být předpokládány, aby odpovídaly zatížení půdy v zemi.

Odpornost proti vytahování základny přenosové věže

Vytahovací zatížení by měla být předpokládána odpornost proti hmotnosti země v obráceném frustumu pyramidy země, jejíž strany svírají úhel rovný úhlu sklonu země s vertikálou v průměrné půdě. Objem země by měl být vypočten podle přiloženého výkresu (Obr. 3). Hmotnost betonu zabedněného v zemi a ta nad úrovní země by také měla být zohledněna pro odpornost proti vytahování. V případě, kdy se frustum zemní pyramidy dvou sousedních nohou překrývá, by měl být frustum zemní pyramidy předpokládán jako useknutý svislou rovinou procházející střední čarou základny věže. Přetížovací faktor (OLF) ve výši 10 % (deset procent) by měl být zohledněn nad návrhovým zatížením, tj. OLF = 1,10 pro visuté věže a 1,15 pro úhlové věže včetně mrtvého konce a kotvenic. Pro speciální věže však bude OLF 1,20.

Odpornost proti sestupnému tlaku základny přenosové věže

Následující kombinace zatížení by měly být odolány nosností půdy:

  1. Sestupné zatížení kombinované s dodatečnou hmotností betonu nad zemí jsou předpokládány působit na celkovou plochu spodku paty.

  2. Moment vzniklý bočními tlakovými silami na spodku paty.

Konstrukční návrh spodní desky by měl být vypracován pro výše uvedenou kombinaci zatížení. V případě výpočtu tlaku na špičku (τ) kvůli výše uvedené kombinaci zatížení by povolený nosný tlak měl být zvýšen o 25 %.

Odpornost proti bočnímu tlaku základny přenosové věže

Komín by měl být navržen podle metody limitního stavu pro kombinovaný působení axiálních sil, napětí a komprese a přidruženého maximálního ohybového momentu. V těchto výpočtech by měla být tensilní síla betonu ignorována.

Odpornost proti vytrhnutí kol základny přenosové věže

OLF ve výši 10 % (deset procent) by měl být zohledněn, tj. OLF = 1,10 pro běžné visuté věže a 1,15 pro úhlové věže včetně mrtvého konce/kotvenic. Pro speciální věže bude OLF 1,20.

Prohlášení: Respektujte původ, kvalitní články jsou hodné sdílení, v případě porušení autorských práv prosím kontaktujte pro smazání.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Proč přesnost monitorování záleží v systémech kvality elektrické energie
Proč přesnost monitorování záleží v systémech kvality elektrické energie
Kritická role přesnosti monitorování v online zařízeních pro kvalitu elektrické energiePřesnost měření online zařízení pro sledování kvality elektrické energie je jádrem „vnímavosti“ elektrického systému, což přímo určuje bezpečnost, ekonomiku, stabilitu a spolehlivost dodávky elektrické energie uživatelům. Nedostatečná přesnost vede k nesprávnému posouzení, chybnému řízení a vadným rozhodnutím, což může způsobit poškození zařízení, ekonomické ztráty nebo dokonce selhání sítě. Naopak, vysoká pře
Oliver Watts
10/30/2025
Jak zajišťuje výkonové dispečinkování stabilitu a efektivitu sítě?
Jak zajišťuje výkonové dispečinkování stabilitu a efektivitu sítě?
Elektrické vedení elektrické energie v moderních elektrických systémechElektrický systém je klíčová infrastruktura moderní společnosti, poskytující nezbytnou elektrickou energii pro průmyslové, obchodní a bytové potřeby. Jako jádro provozu a správy elektrického systému má elektrické vedení za cíl splnit poptávku po elektrické energii, zajišťuje stabilitu sítě a ekonomickou efektivitu.1. Základní principy elektrického vedeníZákladním principem vedení elektrické energie je vyrovnání nabídky a popt
Echo
10/30/2025
Jak zlepšit přesnost detekce harmonických složek v elektrických systémech
Jak zlepšit přesnost detekce harmonických složek v elektrických systémech
Role harmonické detekce při zajišťování stability elektrického systému1. Význam harmonické detekceHarmonická detekce je klíčovou metodou pro hodnocení úrovně harmonického znečištění v elektrických systémech, identifikaci zdrojů harmonik a predikci potenciálního dopadu harmonik na síť a připojené zařízení. S širokým rozšířením elektrotechnických zařízení a rostoucím počtem nelineárních zátěží se harmonické znečištění elektrických sítí stalo čím dál tím vážnějším. Harmoniky nejen ruší normální fun
Oliver Watts
10/30/2025
Odeslat dotaz
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