Температурные условия работы. Лекция 2

Слайд 2

Механические нагрузки внешние внутренние Сила тяжения проводов на ЛЭП Гололедная нагрузка

Механические нагрузки

внешние

внутренние

Сила тяжения проводов на ЛЭП

Гололедная нагрузка

Скоростной напор ветра

Всестороннее сжатие

Сила, действующая

между двумя проводниками

Возникают при изготовлении
и при эксплуатации

Напряжения сдвига,
сжатия, растяжения,
среза, кручения

Слайд 3

Сила тяжения проводов Fт = Sп – сечение провода; dп –

Сила тяжения проводов

Fт =

Sп – сечение провода;
dп – плотность материала

провода;
l – длина пролета между опорами;
h0 – стрела провеса провода (Т0);
α – ТК удлинения провода.

При гололеде

F’т =

Sг – площадь сечения льда;
dг – плотность льда на проводе

Слайд 4

Воздействие гололеда на ЛЭП

Воздействие гололеда на ЛЭП

Слайд 5

Скоростной напор ветра FВ = с – коэффициент сопротивления потоку воздуха;

Скоростной напор ветра

FВ =

с – коэффициент сопротивления потоку воздуха;
S – площадь

поперечного сечения тела;
d – плотность воздуха;
v – скорость ветра.

Вся территория России по ветровому давлению разделена на 8 областей.

Европейская Россия, средняя часть Западной и Восточной Сибири:
Fт = 23 кГс/м2 ( 225,4 Н/м2) при v = 19 м/с на уровне 10 м над землей.

Слайд 6

Всестороннее сжатие σсж = 10 H∙d H – глубина погружения в

Всестороннее сжатие

σсж = 10 H∙d

H – глубина погружения в жидкость;
d

– плотность жидкости.

Сила между параллельными проводниками с током

i1 и i2 – токи, существующие в первом и втором проводниках;
l – длина проводников; a – расстояние между проводниками

Слайд 7

Внутренние механические напряжения Возникают При изготовлении (уплотнение при химических реакциях термореактивных

Внутренние механические напряжения

Возникают

При изготовлении (уплотнение при химических реакциях
термореактивных пластмасс;

прессование; экструзия; обжиг).

В процессе эксплуатации (термомеханические в контакте с
металлическими или другими элементами, растягивающие
нагрузки, резкие перепады температуры).

Изменение линейных размеров под действием температуры

Δl = L ∙ α ∙ ΔT α – ТКЛР материала;
ΔТ – разность температур нагретого
и охлажденного материала;
G – модуль упругости

σу = G∙ α∙ ΔT