![]() |
|
|
Курсовая работа: Сооружение одноцепной линии электропередачиВ качестве промежуточных опор, согласно заданного провода АС300/39 и I района по гололеду, выбраны унифицированные промежуточные металлические опоры П 330-3 с габаритным пролетом ℓгаб =470 м. Эти опоры более дешевые более экономичны в эксплуатации. В качестве анкерно-угловых опор выбраны стальные свободностоящие унифицированные опоры У330-1, допускающие угол поворота до 60˚. Защита от коррозии металлоконструкций принята оцинковка по действующим технологиям. Переходы через электрифицированную железную дорогу и автодорогу 1А категории, приняты на анкерно-угловых опорах повышеной конструкции 2.5.252 и 2.5.257[1]. Остальные переходы согласно требованиям ПУЭ п.2.5.146 предусматриваем на промежуточных опорах, которые обеспечивают требуемые ПУЭ габариты. Характеристики требуемых опор приводим в таблице 1.9. Таблица 1.9 Характеристики опор.
Рис. 1 Стальная анкерно-угловая опора У330-1 Рис. 2 Металлическая промежуточная опора П 330-3. Закрепление анкерно-угловых и промежуточных опор принимаем на унифицированных фундаментах, устанавливаемых в копаные котлованы. Выбор элементов фундаментов производим по технологической карте К-I-19 согласно заданного грунта. Характеристики элементов фундаментов и объемы земляных работ приводим в таблице ниже. Таблица 1.10 Характеристики фундаментов опор.
Выбор заземляющих устройств опор производим по типовому проекту[11], в зависимости от удельного электрического сопротивления грунтов ρэл.Для принятых типов опор, нормируемое сопротивление заземления Rнор =15 Ом, при ρэл =100 Ом· м, обеспечивается фундаментами анкерно-угловых и промежуточных опор дополнительное заземление не требуется. Изоляторы выбираем согласно расчета (п. 1.5), а изолирующие подвески для проводов и МЗТ скомплектованы по типовым решениям [9]. В проекте приняты: Поддерживающие гирлянды для провода -1х19ПС 120-Б Натяжные 2-х цепная гирлянда для провода -2х19ПС 120-Б Поддерживающие подвески для троса -1х1ПС170-Д Натяжные подвески для троса -1х1ПС 120-Б Поддерживающая гирлянда для обводных шлейфов - 1х19ПС 70-Д Для соединения проводов в пролетах выбраны прессуемые соединители САС-300-39, для тросов СВС-70-3, таблица 1.57; 1.58[5]. Для соединения проводов в шлейфах термитной сваркой выбираем термитные патроны ПАС-300, таблица 7.37[5]. Для МЗТ выбираем виброгасители ГВН-3-13, т.к напряжение в тросе σт>170 Н/мм2, таблица 1.61[5]. 2 Раздел организации работ 2.1 Определение срока монтажа ВЛ провод трос заземляющий Продолжительность строительства новых ВЛ устанавливается СНиП 1.09.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве» Срок монтажа проектируемой ВЛ с учетом местных условий прохождения трассы Тп , определяем по формуле: Тп = Т·Кб∙Кг·Кл·Кс·Кпн·Кт , мес; Тп = 4,43·1·1·1,03·1·1·1= 4,56 мес; Кл = 1+0,5· где Т – нормативная продолжительность строительства, мес; Кб; Кг; Кпн; Кс – коэффициенты, учитывающие наличие на трассе ВЛ болот, залесенности, стесненных условий и объектов под напряжением, коэффициенты равны 1, табл.6.4[5]; Кт – территориальный коэффициент, таблица 6.3[5]. Нормативную продолжительность строительства проектируемой ВЛ определяем методом интерполяции по формуле: Т= Т1+ где Т1- нормативная продолжительность строительства ВЛ длиной L1, мес; Т2- нормативная продолжительность строительства ВЛ длиной L2, мес; L- длина проектируемой линии, км. Значение Т1,Т2; L1, L2 выбираются по таблице 6.2[5]. Определяем количество календарных дней: Дк = Тп·30,5 = 4,56·30,5 = 139 дней. Начало монтажа ВЛ 1 апреля 2011 года, окончание монтажа ВЛ согласно календарного графика производства работ 17 августа 2011 года. 2.2 Определение материальных ресурсов для монтажа ВЛ Длина усредненного пролета: lср = 0,9·lгаб = 0,9·470 = 423 м, где lгаб – габаритный пролет, м; принимаем lср = 415 м. Общее количество опор: nоп = где L- длинна проектируемой ВЛ. По плану трассы ВЛ определяем количество анкерно-угловых опор: а = 9 штук, в том числе: нормальных У330-1= 6 шт. повышенных У330-1+9 3 шт. Определяем количество промежуточных опор П330-3: b = nоп–а = 110–9 = 101 шт. Количество элементов сборных железобетонных фундаментов определяем в табличной форме: Таблица 2.1 Количество элементов сборных железобетонных фундаментов
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |