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


Što je progib u površinskom vodniku

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China


Što je progib pri prenosnim vodovima?


Definicija progiba


Progib u prenosnom vodu definira se kao vertikalno rastojanje između najviših točaka nosača i najniže točke voda.

 

c353157cb6702e963779577f66e7b8fe.jpeg

 

 

Svrha progiba


Uključivanje odgovarajućeg progiba štiti prenosne vode od pretjerane napetosti i potencijalne oštećenja, posebno u neprilikama. Progib je nužan u suspendiranju voda prenosnih linija. Vodi su pričvršćeni između dvaju nosača s idealnom vrijednosti progiba. Progib je ključan jer sprečava da vod bude pretjerano nategnut i da doživi nesigurne razinu napetosti, time povećavajući dugovječnost.

 


Ako se vod tijekom instalacije potpuno nateže, vjetar djeluje na vod, stoga vod ima priliku da se slomi ili odvoji od svog kraja podupire. Stoga se progib dopušta tijekom suspendiranja voda.

 


Neki važni točkovi za napomenuti

 


  • Kada dva nosača na istoj razini drže vod, nastaje zakrivljeni oblik voda. Progib je vrlo mali u usporedbi s rasponom voda.



  • Krivulja progiba je parabolična.



  • Na svakoj točki duž voda, napetost je uvijek tangencijalna, održavajući ravnotežu kroz raspon.



  • Horizontalni dio napetosti voda konstantan je kroz cijelu duljinu voda.


  • Napetost na nosačima gotovo je jednaka napetosti na bilo kojoj točki voda.



6b0cb473e4f908ef829881494c2e203c.jpeg

 

 


Metodologija računanja


Pri računanju progiba u prenosnom vodu, treba uzeti u obzir dvije različite situacije:

 


  • Kada su nosači na jednakim razinama

  • Kada su nosači na različitim razinama


Formula za izračun progiba mijenja se ovisno o tome jesu li razini nosača (tj. toranj koji drže nadzemni vod) na istoj razini.

 


Izračun progiba za nosače na jednakim razinama

 


Pretpostavimo da je AOB vod. A i B su točke podupira. Točka O je najniža točka i sredina. Neka je L duljina raspona, tj. AB. w je težina po jedinici duljine voda. T je napetost u vodu. Izabrali smo bilo koju točku na vodu, recimo točku P. Rastojanje točke P od najniže točke O je x. y je visina od točke O do točke P.

 


af9a8a6e7219b2a477832061f794c8bd.jpeg

 


Jednakost momenta dviju sila oko točke O prema gornjoj slici daje nam:

 


 

Izračun progiba za nosače na različitim razinama

 


Pretpostavimo da je AOB vod s točkom O kao najnižom točkom. L je raspon voda. h je razlika u visini između dvaju nosača. X1 je rastojanje od donjeg nosača, točka A, do O. x2 je rastojanje od gornjeg nosača, točka B, do O. T je napetost voda. w je težina po jedinici duljine voda.

 


9c3aeefba54a078a21d2ddf9193d132f.jpeg

 


Tako, nakon što izračunamo vrijednosti x1 i x2, lako možemo odrediti vrijednosti progiba S1 i S2. Ova formula računa progib pod uvjetima mirnog zraka i normalne temperature, gdje samo vlastita težina voda utječe na njega.

 


Utjecaj okoline


Neki od učinaka leda i vjetra na progib uključuju:

 

Težina po jedinici duljine voda mijenja se kada vjetar blizi na određenu snagu na vod i ledena korica se akumulira oko voda.


Sila vjetra djeluje na vod kako bi promijenila vlastitu težinu voda po jedinici duljine horizontalno u smjeru toka zraka. Opterećenje ledom djeluje na vod kako bi promijenilo vlastitu težinu voda po jedinici duljine vertikalno prema dolje. Uzimajući u obzir silu vjetra i opterećenje ledom istodobno, vod će imati rezultantnu težinu po jedinici duljine.


Rezultantna težina stvorit će kut s prema dolje usmjerenoj težini leda. Pretpostavimo da je w težina voda po jedinici duljine. wi je težina leda po jedinici duljine. wi = gustoća leda × volumen leda po jedinici duljine. w je sila vjetra po jedinici duljine. ww = tlak vjetra po jedinici površine × projicirana površina po jedinici duljine.

 


435aff9eddbe96a301a2768baced631a.jpeg

 

 


Stoga, ukupna težina voda po jedinici duljine je

 

 


Progib voda daje se formulom

 


Stoga je vertikalni progib

 


dba7cd98a6ab172c272ca12f0c134291.jpeg

 


Sigurnosne razmatranje


Pravilno izračunavanje progiba vitalno je za održavanje strukturne integriteta i operativne pouzdanosti prenosnih linija.

 

Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Glavni transformator Nesanice i Problemi s radom na plinu
1. Zapis o nesreći (19. ožujak 2019.)U 16:13 sati 19. ožujka 2019., nadzorno okruženje prijavilo je rad s laganim plinom na glavnom transformatoru broj 3. U skladu s Pravilnikom o rukovanju električnim transformatorima (DL/T572-2010), osoblje za održavanje i eksploataciju (O&M) provjerilo je stanje na mjestu glavnog transformatora broj 3.Potvrđeno na mjestu: Na ploči neelektrične zaštite WBH glavnog transformatora broj 3 prijavljen je rad s laganim plinom faze B tijela transformatora, a rese
02/05/2026
Kvarovi i otklanjanje kvarova u jednofaznom zemljanju na distribucijskim crtamа od 10kV
Karakteristike i uređaji za otkrivanje jednofaznih zemljnih kvarova1. Karakteristike jednofaznih zemljnih kvarovaCentralni signalni alarmi:Zvoni upozornjenja i upaljuje se indikatorska lampica s natpisom „Zemljni kvar na [X] kV sabirnici odjeljka [Y]“. U sustavima s uzemljenjem neutralne točke pomoću Petersenove zavojnice (zavojnice za gašenje luka), također se upaljuje indikator „Petersenova zavojnica u radu“.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napon kvarne faze smanjuje se (u slučaju nepo
01/30/2026
Neutralni način rada zemljanja središnje točke transformatora za mreže od 110kV~220kV
Raspored operativnih načina zemljanja neutralne točke transformatora za mrežu od 110kV do 220kV treba zadovoljiti zahtjeve održivosti izolacije neutralne točke transformatora, te se treba pokušati održati nultu rednu impedanciju pretvorbe gotovo nepromijenjenu, osiguravajući da ukupna nulta redna impedancija u bilo kojoj točki prekida u sustavu ne prelazi tri puta ukupnu pozitivnu rednu impedanciju.Za transformatore od 220kV i 110kV u novim građevinama i projektima tehničke rekonstrukcije, njiho
01/29/2026
Zašto se u pretvorima koriste kamenje šljunak kamenčići i drobljen stijena
Zašto se u pretvorima koriste kamenje, šljunk, kamenčići i drobljeni kamen?U pretvorima, oprema poput transformatora snage i distribucije, prijenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odjednom sve zahtijevaju zemljanje. Osim zemljanja, sada ćemo detaljnije istražiti zašto se u pretvorima često koristi šljunk i drobljeni kamen. Iako oni izgledaju obično, ovi kameni igraju ključnu ulogu u pitanju sigurnosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja u pretvorima - pos
01/29/2026
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici