Element | Temperatur ( ºC ) | Windgeschwindigkeit (m/s) | Eisdicke (mm) |
Max. Temperatur | 40 | 0 | 0 |
Minitemperatur | -40 | 0 | 0 |
Eisdicke | -5 | 10 | 10 |
Grundlegende windgeschwindigkeit | -5 | 27 | 0 |
Installationszustand | -15 | 10 | 0 |
Jahrestemperatur | 5 | 0 | 0 |
Überspannung Blitzschlag | 15 | 10 | 0 |
Überspannung des Betriebs | 5 | 15 | 0 |
Heißarbeiten | 15 | 10 | 0 |
110 kV Turm Auslegungskriterien : ST+3 | Datenblatt | ||
Pos. | Beschreibung | Einheit | Mindestdaten |
Hinweis | Die Werte dieses technischen Datenblattes haben Vorrang für alle Weitere technische Spezifikationen, die im Ausschreibungsdokument enthalten sind | Erforderlich | |
1 | Allgemeine Informationen | ||
1,1 | Turmtyp:Aufhängungsturm Typ ST+3 | Aufhängungsturm | |
1,2 | Linienwinkel für eine mögliche Fortsetzung der Linie | Grad | 00-20 |
1,3 | Hersteller und Herkunftsland | MEGATRO/CHINA | |
1,4 | Baustahl nach Standard EN1005 | Qualität | S235/S355 |
1,5 | Abschnitt des Phasenleiters | mm2 | ACSR 240/40 |
1,6 | Horozontialspannung pro Phase ACSR 240/40 Leiter bei 0 Grad Celsius | Dan | 2500 |
1,7 | Typ und Querschnitt des Erdungskabels OPGW 97-AL3/48-A20SA,24G.652 | mm2 | 144,8 |
1,8 | Horizontale Spannung des Erdungskabels bei 0 Grad (OPGW) | Dan | 1800 |
1,9 | Anzahl der Phasenleiter | Pce | 3 |
1,10 | Anzahl der Erdungsleiter OPGW | Pce | 1 |
1,11 | Nennspannung der Leitung Phase-Phase | KV | 110 |
1,12 | Phase mit minimalem elektrischen Abstand | Mm | 1200 |
1,13 | Mindestabstand zwischen Erde und Turm | Mm | 1200 |
1,14 | Elektrischer Abstand zwischen Phase und Phase vertikale Anordnung in der Mitte der Spanne | Mm | 4000 |
1,15 | Elektrischer Abstand Phase zu Erdleiter OPGW in der Mitte der Spanne | Mm | 2500 |
2 | Spannweiten, die für die Turmberechnung berücksichtigt werden müssen | ||
2,1 | Zeilenbereich | M | 350 |
2,2 | Windspanne | M | 350 |
2,3 | Positive Gewichtsspanne pro Leiter ACSR 240/40 | M | 700 |
2,4 | Negative Gewichtsspanne pro Leiter ACSR 240/40 | M | 200 |
2,5 | Positive Gewichtsspanne pro Leiter OPGW 97-AL3/48-A20SA,24G.652 | M | 500 |
2,6 | Negative Gewichtsspanne pro Erdkabel OPGW 97-AL3/48-A20SA,24G.652 | M | 120 |
3 | Mindesthöhenmaße des Turm- und Fundamenttyps | ||
3,1 | Turmanordnung : zwei (2) unterste Querlenker auf gleicher Höhe | Vertikale Anordnung | |
3,2 | Gesamthöhe bis oben über Masse (Erdungs-OPGW -Befestigungspunkt) | M | 28,75 |
3,3 | Gesamthöhe bis zum untersten Querlenker über dem Boden (Leiter 1+2) Befestigungspunkt) | M | 20,25 |
3,4 | Gesamthöhe bis zum höchsten Querarm über dem Boden (Anbringpunkt Leiter 3) | M | 24,25 |
3,5 | Art des Fundaments ( Metallgitter mit mindestens 1600 Dan/m3 Dichte gefüllt Boden auf mindestens 2,5 bar verdichtet) In normalen Bereichen ohne Wasser zu berücksichtigen, wo Boden Die Tragfähigkeit beträgt min,3 bar | Setzen | Statische Berechnung |
3,6 | Art der Stiftung in sumpfigen Bereich mit Wasser: Stahlbeton Fundament Typ flache Fundament , Klasse C 25 zu berücksichtigen, wenn die Tragfähigkeit des Bodens ist approx,0,5 bar | m3 | 40 |
4 | Auslegung der Belastungskriterien nach IEC-Norm 60826 | ||
4,1 | Winddruck auf Leiter und Isolatoren | N/m2 | 600 |
4,2 | Winddruck auf die Turmkonstruktion | N/m2 | 1000 |
4,3 | Safatey-Faktor (Schätzzustand) | Siehe IEC 60826 | |
4,4 | Sicherheitsfaktor für Eisbedingungen | Faktor | Keine |
5 | Turm- und Fundamentdesign | ||
5,1 | Berechnung der Turmauslegung und Auslegung des Turms sind zu erstellen Das Angebot | Setzen | MEGATRO BEREITGESTELLT |
5,2 | Berechnung der Auslegung des Turmfundaments und Auslegung des Fundaments sind zu erstellen Mit dem Angebot | Setzen | MEGATRO BEREITGESTELLT |
6 | Sonstige technische Anforderungen | ||
6,1 | Anzuwendendes transversales Lastaufbringen | Gemäß IEC-Norm | |
6,2 | Vertikale Lasten anzuwenden | Gemäß IEC-Norm | |
6,3 | Longititudinallasten anzuwenden | Gemäß IEC-Norm | |
6,4 | Minimale Schraubengröße ø | Mm | 12 |
6,5 | Feuerverzinkter Stahl | G/m2 | Min. 600 |
6,6 | Minimales Winkelprofil | Mm | L 40 x 40 x 4 |
7 | Ungefähre Beinverlängerungen für das Turmgewicht enthalten | ||
7,1 | Turmgewicht über Bodenniveau | Kg | 3745 |
7,2 | Turmgewicht unter Bodenhöhe für Gitterfundament | Kg | 980 |
7,3 | Gesamtgewicht des Turms unter und über dem Boden | Kg | 4725 |
Stahlwerkstoff | Druck-, Biege- und Pressfestigkeit (N/mm2 ) |
Scherkräfte
(N/mm2 ) |
|
Grad | Dicke oder Durchmesser (mm) | ||
Q235
Stahl |
≤16 | 215 | 125 |
>16~40 | 205 | 120 | |
>40~60 | 200 | 115 | |
>60~100 | 190 | 110 | |
Q355
Stahl |
≤16 | 310 | 180 |
>16~35 | 295 | 170 | |
>35~50 | 265 | 155 | |
>50~100 | 250 | 145 | |
Q420
Stahl |
≤16 | 380 | 220 |
>16~35 | 360 | 210 | |
>35~50 | 340 | 195 | |
>50~100 | 325 | 185 | |
Q460
Stahl |
≤16 | 415 | 240 |
>16~35 | 395 | 230 | |
>35~50 | 380 | 220 | |
>50~100 | 360 | 210 |
Element | Grad | Druckfestigkeit (N/mm2 ) | Scherkräfte (N/mm2 ) |
Befestigungselement
Für Türme |
4,8 | 200 | 170 |
5,8 | 240 | 210 | |
6,8 | 300 | 240 | |
8,8 | 400 | 300 | |
Anker
Schrauben |
Q235 | 160 | / |
Chinesischer Stahl 35 | 190 | / | |
Chinesischer Stahl 45 | 215 | / |
Nein | Code | BESCHREIBUNG |
1 | GB/T2694-2003 | Stromübertragungsleitung Stahlturm - Technische Anforderungen für die Fertigung |
2 | JGJ81-2002 | Technische Spezifikation für das Schweißen von Stahlkonstruktionen des Gebäudes |
3 | GB9787-88 | Messung und zulässige Toleranz für warmgewalzte Gleichwinkelwerte |
4 | GB709-88 | Messung und zulässige Toleranz für warmgewalzte Platten und Bänder |
5 | GB/T699-1999 | Qualitätsstahl Aus Carbon |
6 | GB/T1591-1994 | Niedrig legierter, hochfester Baustahl |
7 | GB700-88 | Kohlenstoffstahl |
8 | GB222-84 | Verfahren der Probenahme Stahl für die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung und Zulässige Abweichungen |
9 | GB/T228-2002 | Verfahren zur Zugprüfung von Metallen |
10 | GB/T232-1999 | Verfahren für Biegeprüfung von Metallen |
11 | GB/T5117-1995 | Schweißstange Aus Carbon |
12 | GB/T5118-1995 | Schweißstange Mit Niedriger Legierung |
13 | GB/T8110-1995 | Schweißdrähte für das Gasschutzlichtbogenschweißen von Kohlenstoff und Niedrig legierte Stähle |
14 | GB/T10045-2001 | Kohlenstoffstahl-Flussmittelelektroden für Lichtbogenschweißen |
15 | JB/T7949-1999 | Außenabmessungen für Stahlbau schweißen |
16 | GB50205-2001 | Prüfnorm für die Abnahme der Stahlkonstruktion |
17 | GB/T470-1997 | Zinkinfot |
18 | GB3098,1-2000 | Mechanische Eigenschaften von Befestigungselementen-Teil 1:Schrauben, Schrauben und Bolzen |
19 | GB3098,2-2000 | Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen-Part2: Muttern und Gewinde |
20 | GB3098,3-2000 | Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen-Part3: Befestigungsschraube |
21 | GB/T5780-2000 | Schraubenschrauben Klasse C |
22 | GB/T41-2000 | Schraubenmuttern Klasse C |
23 | GB/T90-2002 | Flache Scheibe Klasse C |
24 | GB/T13912-2002 | Metallbeschichtung, technische Anforderung und Prüfverfahren für feuerverzinkte Metallteile |
Standard | Beschreibung |
ASTM A6/A6M | Standardspezifikation für allgemeine Anforderungen an gewalzte Stahlstäbe, Bleche und Blechspillung. |
ASTM – 6 | - Allgemeine Anforderungen für die Lieferung von Stahlwalzen, Formen, Spundstangen für strukturelle verwendet |
ASTM A36/A36-M -97A | Standardspezifikation für Carbon-Baustahl |
ASTM A123 / A123M-02 | Standardspezifikation für Zink (Hot-Dip Verzinkt) Beschichtungen auf Eisen- und Stahlprodukten |
ASTM A143 / A143M-03 | Standardverfahren für den Schutz vor Einbruch von feuerverzinkter Struktur Stahlprodukte und Verfahren zur Detektion von Verbitterung |
ASTM A153 /A153M-05 | Standardspezifikation für Zinkbeschichtung (Hot-Dip) auf Eisen und Stahl Hardware |
ASTM A - 194 | - Sorte für Bolzen |
ASTM A239 | Standardverfahren für die Lokalisierung der dünnsten Stelle in einem Zink (Verzinkt) Beschichtung auf Eisen- oder Stahlartikeln |
ASTM A242 | Standardspezifikation für hochfesten, niedrig legierten Baustahl |
ASTM A307 | Standardspezifikation für Schrauben und Bolzen aus Kohlenstoffstahl, Zugfestigkeit 60000 PSI |
ASTM A370-06 | Standardtestmethoden und Definitionen für mechanische Prüfungen von Stahl Produkte |
ASTM A325 | Standardspezifikation für Strukturbolzen, Stahl, wärmebehandelt 120/105 ksi Mindestzugfestigkeit |
ASTM A-325 ODER A-354 | - Verzinkter Sechskantkopf der Verbindungsschraube |
ASTM A325-97 | Standardspezifikation für hochfeste Schrauben für strukturelle Stahlverbindungen |
ASTM A384 / A384M-02 | Standardverfahren für den Schutz vor Verzug und Verzug bei der Feuerverzinkung von Stahlbaugruppen. |
ASTM A394 -93 | Standardspezifikation für Stahlgetriebe Turm, Schrauben, verzinkt und blank |
ASTMA - 563 | - Klasse und Größe der Muttern |
ASTMA - 572 | - Chemische Zusammensetzung von Stahl |
ASTM A572 /A572-97C | Standardspezifikation für hochfesten niederlegierten Columbium-Vanadium-Baustahl |
ASTMA - 615 | - das Material der Ankerbolzen |
ASTM A673 / A673M-07 | Standardspezifikation für Probenahmeverfahren für die Stoßprüfung von Baukonstruktionen Stahl |
ASTM B201 | Standardverfahren für die Prüfung der chromatischen Beschichtung auf Zink und Cadmium Oberflächen |
ASTM E94-93 | Standardhandbuch für radiographische Tests |
ASTM E 709-95 | Standardhandbuch für die Untersuchung magnetischer Partikel |
ASCE-Handbuch 72 | - Lasttest eine einfache Struktur |
ASCE 10-97 | Standardausführung von Stahllatten-Getriebestrukturen |
AWS D1,1 | American Welding Society D1,1/D1,1M Statik-Schweißen Code- Stahl |
ANSI B-182-2 | Abmessungen von Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben |