第二节 耐张线夹的设计
一、螺栓式耐张线夹设计力学知识
1.导线与线夹受力分析
典型的螺栓式线夹的工作原理,是靠后面的几个U形螺栓压紧导线产生尾部张力,而在前面的圆弧段产生更大的摩擦力而将导线拉紧,圆弧面上的摩擦力大小依摩擦系数及圆弧所包的角度而定。根据图3-28所示,在线夹上取一微段dl为分离体,则
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0053_0003.jpg?sign=1739222791-NIbEBE1T77UhqMgHN4GyU8GqSVajPuDc-0-f70b1cf57268e764a4a0fae2efc62bc0)
图3-28 导线与线夹受力分析简图
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0053_0004.jpg?sign=1739222791-gPBmbQllbqJEXdk94XExqNyMctdsQzYf-0-4ece8e6cb24ed5ce717ca900834c0c19)
式中,因dθ很小,可取,并略去二次微量
,于是可得dN=TdT;又因
;若取
,故得fdN=dT,于是可得:dN=Tdθ=dT/f,或fdθ=dT/T;再其两边进行积分有:
,故可得
;根据欧拉公式有
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0054_0003.jpg?sign=1739222791-aAsg0yJyZ7IYL5kSVpn6nMXqyX5ICTj9-0-3ae36812c76e74a4e8a19be5afea3091)
式中:T1——导线的拉力,N;
T2——线槽尾部张力,N;
e——自然对数的底(e=2.718);
f——滑动摩擦系数;
α——圆弧段包含角度,rad。
由式(3-1)可以看出,加大α角,就能增大摩擦力,但导线所受的附加弯曲应力则与曲率半径R成反比。为了避免导线在线夹出口处受到过大的附加应力,线夹的曲率半径就要加大,这对于普通螺栓式耐张线夹,增大弧角α和曲率半径R是有“一定限度“的,相反将导致尺寸过大,重量过重而不实用的问题。
为了克服上述所论述的“一定限定度”问题。一般情况是,将该线夹尾部做成一个个波浪形(波浪太深对于钢芯铝线是不合适的)小凹槽,并采用U形螺栓把导线压进凹槽中去,以此增加一些弧面摩擦力。但由于导线有一定刚度(大导线刚度更大),要将导线压弯,需要的一定的压力。因此,安装U形螺栓的拧紧力首先要克服导线的刚度,待导线压到贴紧槽底后剩余的力才可用来压紧导线(重要的是压紧钢芯)。常常由于压紧导线的力不大,使弧面摩擦力主要发生在铝股线与线夹之间,而使铝股拉断钢芯被抽出,形成所谓“抽芯”现象。因此,必须考虑弧面的压应力(图3-29),其计算方法如下:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0054_0004.jpg?sign=1739222791-p2nxz2WDFCDCDYogktqEzHNFR5Wir7bx-0-800bdf8d2ddbbc8a83525ef486eff267)
图3-29 耐张线夹的线槽
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0054_0005.jpg?sign=1739222791-VewA9fMF8vM4m2vwupdTlYubzyIs5C69-0-dc46e6f959fdec6d31297d1dca51aea7)
式中:φ——圆弧角,rad;
R ——曲率半径,m;
q ——单位长度的压力,N/cm;
τ——单位长度上的摩擦力,N/cm。
因此
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0054_0006.jpg?sign=1739222791-jFnu9WFVtO7pEcnADxn4vGDxzDzD8fEX-0-3e9a5b3fe771401cf16602304d1318c8)
取∑TY=0,有
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0054_0007.jpg?sign=1739222791-Pb8xzfwRqkrhCQoiCAtorOXJVLl7L0Eh-0-67fad29d26b9a8d8cd4e7d92e3b0af04)
所以
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0054_0008.jpg?sign=1739222791-MxFAZ68MvkCkGJd87DBLvB9NuQVdaGhG-0-745cbc472fc82d03eca9c5e438c9e89f)
即
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0055_0001.jpg?sign=1739222791-q7ClKAsgrlYzFQxGIbv8BGw75itPzUaG-0-d0bfa4af2610ec23c64bd91c3c7e7c63)
将上式代入中得线槽弧面单位长度上的压力为:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0055_0003.jpg?sign=1739222791-aBWkAZwslzepQ7VigGrTkjulECAYWzGF-0-e6f7944b8c54fcd60f8d76c014aaceba)
式中
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0055_0004.jpg?sign=1739222791-CPMrwLZ3Ww2ud78gKaPwqxOZudTcmXiB-0-e69e436ef6f0820928effb2e40ba0060)
2.耐张线夹螺栓压力计算
事实上,要对耐张线夹弧面上的压应力作出准确的计算是困难的,特别是存在钢芯铝绞线的刚度问题。下面为分析和估算方便,引入某些假定,如图3-30所示。如假定耐张线夹的线槽轮廓对导线的握力是由四个螺栓压力P1、P2、P3、P4以及三个小圆弧产生的摩擦力Δt1、Δt2、Δt3和大圆弧摩擦力ΔT组成。
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0055_0005.jpg?sign=1739222791-2RPW6TlW6s8TTckFcp2mIooEb2MXHFVo-0-d1a281346f5ed9080e76ea79cd5f589a)
图3-30 小波浪弯曲示意图
(1)四个螺栓压力P1, P2, P3, P4的计算U形螺栓的紧固力P为
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0055_0006.jpg?sign=1739222791-ngD5Lyxt0kXq7Qvd5b2W60j7IXXzMaGd-0-8d17e1063f2d859e0ebea5329dd51d01)
式中:M——U形螺栓的紧固力矩,N.cm;
d——U形螺栓的公称直径,cm;
K——螺栓扭紧力矩系数,一般取K=0.1~0.3。
为了克服导线刚度,可将小波浪看作简支梁,根据材料力学的关于简支梁的计算方法,使梁产生变形δ时的作用力假定为P′,则两个螺栓帽的总压力为:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0055_0007.jpg?sign=1739222791-hMbnp4zrLNeMHLs2vQH1IU8NFbbv8tmR-0-921c80355f4ab542948801ceb7b329f4)
式中:δ为将小波浪示为简支梁的挠度(单位:cm); E为材料的弹性模量;J为材料的转动惯量。
用来压紧导线的力P1为
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0055_0008.jpg?sign=1739222791-UpRZwFIOA7hdan4VW4v42hivSPv9jZHc-0-00d71838fd6778c39aa8f67831fbcf26)
于是可得摩擦力T2为
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0055_0009.jpg?sign=1739222791-W09taOFALjpsQy8ikPZY81XxraMi0oMG-0-1efa21d3cf5cfbb9f0042c0f6aaa4304)
式中:f为钢线夹与铝股之间的摩擦系数,取f=0.25。
(2)三个小圆弧产生的摩擦力Δt1、Δt2、Δt3和大圆弧摩擦力ΔT的计算
根据公式(3-1)有:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0055_0010.jpg?sign=1739222791-n55um2wN5ZRzL4sBAQZ7BM9PA3NkCPfS-0-6ce51c7b2fa64be276c3ca3bb2745bd4)
(3)线夹总的握力T为
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0055_0011.jpg?sign=1739222791-2ZNQly49JHeP66GdoeqzIOJ31iXFbQ2d-0-8c8b5b5a84569bcc1f82871a58c66530)
值得注意,这时按计算出的线夹总握力不应小于导线拉断力的90%。即:T≥0.9TB。导线的导线总拉断力可按下式计算:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0056_0001.jpg?sign=1739222791-AQrN2QX8jG4GEDvf4BOn3nZaT549ePDc-0-0d27990d0574e2699dadb4f61e62d6b1)
式中:σA B——铝股丝破坏应力,N/mm2;
σS B——钢铝股丝破坏应力,N/mm2;
FA——铝股截面积,mm2;
FS——钢股截面积,mm2。
(4)弧面上导线铝丝所受应力计算
弧面上导线铝丝所受应力有横向挤压应力、顺线的拉力和弯曲应力。
1)横向挤压应力
当以总握力T1 达到90%TB来计算,大弧面的弧度为α时,则T2 为
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0056_0002.jpg?sign=1739222791-5iVcLhf7TyXcTw6bA1vkktfhOq1u8nvE-0-050ec4a4750285b7a60df8c771fd6b77)
弧面单位长度上的压力q为
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0056_0003.jpg?sign=1739222791-ZeFrbezb0kIf8Xcd2K5lwTY6PM4A6ynF-0-ce9d7e49813a701f195328b6656118ef)
式中:φ——大弧面的角度(单位:°);
R——大弧半径(单位:mm)。
2)单位面积上的压应力
弧面上导线铝丝单位面积上的压应力σN,根据架空线路机械力学计算原理有:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0056_0004.jpg?sign=1739222791-aytEJ9096ODgOFXq5VLRcXTimdtfYYS6-0-fa886cfbc1113ca07b23ed44fb129415)
式中:D——导线外径(单位:mm);
q——弧面单位长度上的压力(单位:N/mm)。
3)弯曲应力
由于导线在滑车中弯曲所引起的附加应力σt为
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0056_0005.jpg?sign=1739222791-dUma5z7abtXxGgaihwVq5Hmvw5foXvEV-0-b5335c33fb888563d5e38af198f3176d)
式中:K1——铝丝绞捻利用系数,可取K1=0.95;
K2——线夹握住导线的保证握力系数,取K2=0.9;
由于计算单位面积上的压应力的计算,是假定每根股数单独弯曲为前提进行推导的。因此,对于分析绞线静应力时,一般用下式计算
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0056_0006.jpg?sign=1739222791-neYAqSmN3IWdkeVJUfaG0VZtkN6IKUUQ-0-4b221f93aa44fb160c7deb0bd19347a6)
式中:d——导线单股直径(单位:mm);
D——弯曲圆直径(此处应为2R);
EA——铝的弹性模数,取EA=6.3×106 N/mm2。
值得注意:上式在理论上对于非扭绞线束是正确的,而对于扭绞线,线股在屈服后的应力分配有所改变。故有的专著论述,用导线在滑车弯曲所引起的附加弯曲应力来考虑线束的弯曲应力,即
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0057_0001.jpg?sign=1739222791-IYVltJLtgPLY62fu58OcQ2Qq28JWyR3x-0-8b492b00c1af2a4fa76bd5de825fbe44)
上述关于导线的弯曲应力,上述公式仅仅作为帮助分析问题作比较用是可以的,但不能作为计算依据。
综合应力σ综合,按材料力学的公式有
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3.双楔形耐张线夹本体的受力计算
对双楔式耐张线夹的强度计算,这里只作某些简化后的近似计算,以作为验算用。设计一般应通过试验验证(见第9章)。由于耐张线夹是利用其楔的劈力作用,将钢绞线锁紧在线夹,双楔形耐张线夹较单楔形耐张线夹更为可靠,为此下面以双楔形耐张线夹本体的受力情况为例,分析楔形耐张线夹的受力问题(见图3-31)。
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0057_0003.jpg?sign=1739222791-KNQMgXPex536XVrNJt9PHOH7EBBNeZD9-0-225f28980b8faccd2a18fe6822c4eb75)
图3-31 双楔式耐张线夹受力分析
根据力平衡原理,可列出以下两方程式:
P-N 1 sin(α+φ)-μN 1 cos(α+φ)-N 2 sin(α-φ)-μN 2 cos(α-φ)=0
N2[cos(α-φ)-μsin(α-φ)]-N1[cos(α+φ)-μsin(α+φ)]=0
式中:P——钢线拉力,N;
N1、N2——垂直分力,N;
T1、T2——摩擦力,T=μ×N;
μ——摩擦系数;
α——楔块的斜度,°;
φ——本体对中心与方向线之间的夹角,°;现令,则有
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0057_0005.jpg?sign=1739222791-lHw8oyujuhOifl2JQwCSCJ3PB8X4MRMh-0-ba5ef34d31bcae509466a1b6931fd721)
若假定均匀分布在线夹本体的长度上,则线夹本体单位长度的张力为:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0057_0006.jpg?sign=1739222791-kfKut8DnG6gToCmzWzw1TvXscOtqx6iO-0-a705c093910033d811edbab6e94f79a9)
在截面A-A上近似看成的对称扩张,分析该长圆形断面上的弯矩(参照图3-32)列半框的平衡方程式:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0057_0008.jpg?sign=1739222791-MWRF9W7xXL4RLEENnZakhlEAC7GUtcvd-0-d7c63f2c3da23bfce0df82c0219cf24a)
因M1=M2;故S2=0; ∑Fx=0; S2+S1=0 S1=0
于是切口1与4处只有力矩M1、M2,其他内力均为零。为此,先求出圆框的应变能,为方便起见,仅考虑半个圆框的应变能。
由材料力学理论知,梁弯曲总应变能为,则圆弧部分的应变能为:
;直线部分的应变能为:
。因为
,则:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0058_0004.jpg?sign=1739222791-xyh4uJSvR1nY3K7thC6b3KK0bAtcUBku-0-9035a0d96dfc0ba45c214a89876f276e)
图3-32 线夹断面力矩分析
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0058_0006.jpg?sign=1739222791-G74ZvUXpAloG85RTJfXew5DZ66b3EbZa-0-f233ddb06f048c88706407cd1870d153)
若对M2、M3进行偏微分;即;
。于是根据框架变形分析,可知点O处的斜率等于零,又根据结构力学理论(线弹性系统的卡氏定理)知:当应变能表示为广义外力的函数时,则应变能U对自变量Pi的一次偏导数就等于与相对应方向的位移Δi,即
。
则
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0058_0010.jpg?sign=1739222791-bTfrnJmwQ79DLi3OaX2kfeNjF9BdDUDB-0-b6aebbbe2b20a0fdeae330f79dc7492f)
全式除以r得:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0058_0011.jpg?sign=1739222791-dYrqg72KB1okr9VeGBx5wWgpXOkd8U9d-0-d060d1b59a28522feada7195f0a83ce0)
代入M2、M3(单位:N.mm)之值,有
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0058_0012.jpg?sign=1739222791-k7pKPphGEx7octbCLplf2EDG4MCIaj8M-0-8a20ca83110c777935cfab26598e3e8d)
于是,可解得:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0058_0013.jpg?sign=1739222791-2cmyaqUWFjlOZ2f9dcJDECcuC7xRd7Yo-0-0fe77d6d6e98b6830545177db6e27a65)
截面Ⅱ-Ⅱ上的弯曲应力σ2(单位:N/mm2)为
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0058_0014.jpg?sign=1739222791-LrBppD850BfUP12O4HDMwwjhfTG1bjJ3-0-48520c0ed751620e5dab3e8040392cba)
式中:t——线夹本体的厚度,mm。
截面Ⅰ—Ⅰ上的弯曲应力(单位:N/mm2)为:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0058_0015.jpg?sign=1739222791-6PTh3ir3QO6EfOM3UCvV6myi09cXsqu8-0-da36471da3cabb9c8f6bf62516604711)
由于线夹结构上的几何参数取决于安装其上的导线直径,于是可按(3-24)求出钢绞线直径d(单位:mm)为
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0058_0016.jpg?sign=1739222791-g5GEEhADVZKHtJNhZWFY1cWuJljc2W9Z-0-5a152090692b2056e421de48bad278b3)
这里应注意,耐张线夹的楔块的楔度角α采用5°~7°;取线夹本体长度l=(10~15)d,并根据计算求得的线夹本体上单位长度的张力确定。摩擦系数μ≈0.2。由于大截面钢绞线弯转比较困难,故楔式耐张线夹一般只用GJ—100以下较小截面钢绞线上。
二、直线压接管和耐张压接管设计
事实上直线压接管与耐张压接管在本质上是相同的,仅因使用的地方不同而有一些区别。基本区别为:
耐张压接管是为了握住导线的一端,尾部固定在塔上(通过绝缘子串)直线压接管作为中间接续则要两端各握住一根导线。对长度来说,直线压接管为耐张压接管的两倍。
直线压接管的钢管强度只要相当于导线的钢芯强度,但耐张压接管的钢管强度则需相当于整根导线的强度,因为铝管端部是压牢在钢管的锚缘上的,铝线也传到了钢管上。
因安装方法不同,压接管又分液压的和爆压的两种。
1.液压的直线压接管和耐张压接管
钢绞芯和钢芯铝线接头都用钢压接管。
钢芯铝线在钢管外面还要用铝管压铝线(但在钢管部位铝管不压)。
液压管的钢管,为易于挤压采用硬度大于133HB的普通碳素钢(如Q235A)或优质碳素钢制成。当用冷拔无缝钢管外径一般不加工,只加工内径。材料来源有困难时,也有用圆钢加工。钢管内径要考虑镀锌钢绞线的外径误差。按镀锌钢绞线标准,允许外径公差为,故钢管内径d2(钢管内径在钢管镀锌后加工)应比钢绞线外径dg大7%。
(1)钢管强度计算
钢绞线压实后,其直径会变小。设原来的线径为d,则压后的线径为Kμd;每股股径为ε,则由此计算7股、19股、37股等的Kμ值可按下停方法确定。
对于7股,计算Kμ值,因;若取钢绞线的ε/d=1/3,则
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0059_0003.jpg?sign=1739222791-5WzXesj9C6jD7e6bJIA3OXb2QLC4SF1B-0-c6856ab79b753c6722d67cc6d1e39466)
同理,19股时
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0059_0004.jpg?sign=1739222791-GvZ1kCfE9i6ZbZYjmfkp9hm1nGpmyAF3-0-9f1374d3fe6d06f6580e10f25ca60d16)
37股时
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0059_0005.jpg?sign=1739222791-EsCgcZbgUfDvSvxGCG79AzvMWmUqeG8a-0-e680a6c7c3e24ae5fbeb83858351b2bd)
由上述计算式所得的Kμ值,称压实系数,即纲绞线压实后的直径与钢绞线未受压的直径之比值(一般可取Kμ=0.9)。钢芯铝线用接续管的外形见图3-33。
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0060_0001.jpg?sign=1739222791-c3cjai6lmxxM1uqVdbxvtlCOcleVM5iw-0-c3cc1b74e7bea73fc9668832c9caf20f)
图3-33 钢芯铝绞线用直线续管
(2)钢管外径尺寸,根据接续管压缩后的强度与钢绞线强度相等原理,可得:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0059_0006.jpg?sign=1739222791-wLT30AT7h3bP1JAdYVQyrRUiFtjwHKFd-0-5006f470bf0c48eee64e18245dfd791f)
式中:σ1——钢管材料强度(10号钢为340N/mm2);
d1——钢管外径,mm;
K1——钢管压缩成六角形后的内包面积,相当于外接圆的百分数,经计算:K1≈0.83;
d——钢绞线外径,mm;
σM——钢绞线强度,一般为1200N/mm2。
将上式按实际参数代入式(3-28),经计算可得出钢管外径值为:
d1=2.1d(钢绞线外径)
(3)压缩比,它是压力的重要标志,压缩比小于零意味没有压力。设当钢管内径为1.07d时,则钢管压前断面积S1和压后断面S2及压缩比K分别为压缩比K值与d1/d值的关系如图3-34所示,即:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0060_0002.jpg?sign=1739222791-PcgfVxk98tdvzFsqXwxpWYxQvkjsUeJN-0-c68cbf99051946a9ae6aa60a91a8fc2e)
图3-34 压缩比K值与d1/d值的关系
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0060_0003.jpg?sign=1739222791-jtqrWanFgYVBhK7USG0sLHuIUBoViQmg-0-a76ce1aedd01e3c62edb6f41a720d166)
我国一般采用d1/d≈2.1,压缩比K=12.7%。国外,如日本NGK公司的产品样本规定,d1/d=1.88~2.36。
(4)钢管长度,液压接续管铝绞线(或钢绞线)钢接续管的长度Lg,一般采取一个经验的比值,压一根钢芯的钢管长度如下:
Lg=12d(对19股绞线)
Lg=13.5 d(对7股绞线)
上述取值与国外同行相比,基本一致,国外为Lg=12.5~14d。
(5)耐张钢锚的外径和长度设计
耐张钢锚的长度可按上述钢管长度“经验的比值”考虑。
耐张钢锚的外径按式(3-28)计算,但公式等号右端则应改为全导线的拉断强度T(单位:N/mm2),即:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0060_0004.jpg?sign=1739222791-T2iW4kMaHZgBbEpFKuXdKzKS16YChoXa-0-027aea92996bc4101de20a6a7c3f572a)
2.耐张铝接续管的设计
耐张铝接续管用来连接铝绞线或钢芯铝线。连接钢芯铝线的铝管,在有钢管的部位不压。铝管材料采用强度不低于80N/mm2的L3铝,采用挤压铝管(YB610-66)时,则其外径一般不加工。
(1)铝管外径的确定
钢芯铝线的钢芯部分公差较大,作为钢芯铝线的外直径,按平均情况取值,可取总直径的公差为3%~4%,按这一数值来确定铝管内径。
铝管外径也可按钢、铝线股都压密实的等价直径KμD的计算方法,而Kμ值的计算方法同前。即,
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0061_0001.jpg?sign=1739222791-8MnbvNyUL4yTP1d8hZ3csJSpNKgpCXpG-0-26e5d637d52dc3ac1b5e9aae552dde30)
以上是指在钢丝和铝丝股径相同的情况下,所计算出的Kμ取值。事实上,目前很多导线的钢丝和铝丝是不等径的,因此若已知导线总截面积A(单位:mm2)和导线的外直径D(单位:mm),则Kμ值按式(3-32)计算:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0061_0002.jpg?sign=1739222791-aK5h1Jd2EIOLDsRIWCSuoopeMaQjm644-0-fc2d4f3a85617b9231030bce780d6249)
对于铝管来说,其外径D1可按式(3-33)计算:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0061_0003.jpg?sign=1739222791-Ux96Ota7ckLxCwQmvjJh7JGWPxZ3ieoO-0-6b671d5d024fa9aae5d25758089e02e5)
式中:σ2——铝管强度,一般为80N/mm2;
σN——铝线强度,一般为160N/mm2;
Q——铝线截面与导线总截面的比值;
D1——铝管外径,mm;
D——导线外径,mm。
将数值代入并简化得:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0061_0004.jpg?sign=1739222791-e6D71mlHiCbxrXDyypLaMfqOktd7z5yp-0-58a2e4683b29d8f5edcc13c397e627ac)
上述计算是在不考虑导电问题所得出的结果。但因为铝管强度为铝线的一半,而导电率相同,故按强度配合时,则考虑电阻约减半。
(2)压缩比检查
根据俄罗斯经验,铝管的压缩比应大于6%的原则,并以此可写出如下计算式:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0061_0005.jpg?sign=1739222791-jbeoqYsBTCvCU31E4arPbovK5fJYJguj-0-846d9a69e1e6afc028d4b800aeaca27f)
由100%-6%=94%,可得:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0061_0006.jpg?sign=1739222791-c1eJ9NHzph6IEiugTq8iHycvVpK1Kh9Z-0-c73d8fdc6146f4b7ace40093bd834ec5)
若取Kμ=0.9计算,可解得铝管外径D 1=1.372 D(导线外径)。D 1 按式(3-33)计算的结果是D1>1.372D,这与国外“线路金具样本”尺寸规范的D1=(1.6~1.72)D,相比,我国与国际计算是一致的,完全适应国际招标投标的需要。即,用经验计算假定铝管的压缩比应大于6%的设计思想,具有比较好的适用性。
(3)铝管长度,按照经验公式取施压长度为LL=6.5D(此时铝管内壁总面积相当于铝线截面积的40倍左右)。为了使管端的压力呈渐减趋势,在管端增设拔梢长度a(见图3-35), a≈D。
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0062_0001.jpg?sign=1739222791-yguYEywR4nUq12XNWNzrVKwNuO3x7MkA-0-ce924d9ed74d6ddf7c762482074e6892)
图3-35 耐张铝管
已知钢管压缩后将伸长12.7%,故铝管总长为
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0062_0002.jpg?sign=1739222791-U8uvwCHl9uHawaQFIx0y83GKK8nucQAH-0-430e296436e7ad1e6a93fa40c27a992a)
可见,与国外“线路金具样本”尺寸规范(LL=6~7D)是大致相一致的。故耐张管铝管(图3-34)长度应保证压接长度为:LL=6.5 D。
3.压模设计
液压接续管是利用液压机通过压模进行压接的,压模是一副成六角形孔的模子,施压时前后两模应重叠5~8mm,压缩后接续管就形成了六角形断面。压模结构形状如图3-36所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0062_0003.jpg?sign=1739222791-HPBd6IX8RpRohDyP7qPvBat6GrzO37KL-0-ff9071e0325a7c484994e67bc8a0f97c)
图3-36 压模图
(1)压模材料,一般采用优质碳素钢,压接铝管的压模选用钢号不低于Q245号的优质碳素结构钢。压接钢管的压模选用合金工具钢,钢号不低于T8。
(2)压模宽度A,当给定的压液压机压力为P,其压模加工后,对顶角距离S值的误差应不大于,则压模宽度A值为:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0062_0005.jpg?sign=1739222791-dA8gfWnC14A4lD6QcvCWgrCauX48EdsP-0-94bcf74399c6a94f8ab38178896c6e1a)
式中:HB为管材布氏硬度(铝管≤25,钢管≤133)。为了采用较小易搬动的液压机,P值一般控制在1000kN以下。
关于式(3-37)中的对顶角距DC的尺寸,虽然公称尺寸应等于压接管外径,但实际使用经验表明,需要将其略微改小一点,才能使压接强度超过导线的计算拉断力(这样裕度较大)。因此具体解决的方法和措施是:①对于常规导线,钢管压模的DC 值减小0.5 mm较为合适。②铝管压模的DC值应减小1mm左右,按压缩比10%来控制为宜。
(3)铝管压缩比的计算,若将铝管的压缩比由6%改为10%,仿式(3-35),则得:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0062_0006.jpg?sign=1739222791-zfu6rBZhBXjDAMPiHul5ymmvmTKPtSAF-0-38701829978a8be66746226ee48f4f1c)
式中:K1——钢管压成六角形后的内包面积相当于压接管外周所包面积的百分数,在D1=DC的情况下,K1=0.83;
D1——压接管外径,mm;
Kμ——导线的压实系数,见公式(3-32);
D——导线外径,mm。
将(3-38)简化得:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0063_0001.jpg?sign=1739222791-xgYOIIw59exzmhHPETa3g3r5kLhxAEI4-0-f57a2d5337253aa559bfc6380e3596de)
当计算出K1后,再用下式求出相应的DC。因,所以
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0063_0003.jpg?sign=1739222791-WmiJjD7Wg1qnEHjUZ5Gxu54yJJeGPA58-0-d711befcbf70fb33639ad18bc371d0a7)
三、直线管设计计算
1.耐张钢锚的设计计算
(1)钢锚外径计算
因耐张钢锚管安装后要承受导线的全部张力,其强度应按导线拉断力的TP设计。设计耐张钢锚管爆压后仍为圆形,则
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0063_0004.jpg?sign=1739222791-AudmeLx6ubYDsdhYKt7uWqqHWpYGBvsy-0-f78f0f978d7afe9e4168af11ae727eb0)
式中:d1——耐张钢锚管压缩后的外径,mm;
d2——耐张钢锚管压缩后的内径,d2≈0.9d;
d——钢芯计算直径,mm;
σb——耐张钢锚管拉断力,N/mm2。
若耐张钢锚管用Q235钢制造,并取σb=380N/mm2、d 2≈0.9 d代入(3-41),并整理,得:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0063_0005.jpg?sign=1739222791-zsZBp7rPjTTBRhuf4rJEfjeHpjgOnNpe-0-e4a61de750305863b6f1e856bb4bef1c)
再令K1为钢在压缩前、后的外径之比,根据实测,K2在1.015~1.02之间,取K2=1.02,则钢管压缩前的外径为
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0063_0006.jpg?sign=1739222791-bvUoew8DNAjz7kZRdU935rkMkY0sCvda-0-2fbfd5af10d642cab83e4ab6ef2b45b7)
(2)耐张钢锚管安装施压长度计算
耐张钢锚管施压长度,指钢锚上实际缠绕炸药包的长度(不含锯齿槽部分)。导线芯的拉力,是由耐张钢锚管来握紧的。因此,要保证有足够的握着强度,就需保持一定压缩长度,即要求总握力必须大于钢芯的计算拉断力Tg,即
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0063_0007.jpg?sign=1739222791-t2LFRZzfIESFYkYvUCVHMLnBbryc3TIb-0-fc6d3dba0d2688ccad6cb9633a06b5e7)
式中:d2——耐张钢锚管压缩后的内径,d2≈0.9d(钢芯外径), mm;
Lg——耐张钢锚管在钢芯上的压缩长度,mm;
σf——耐张钢锚管内壁面积的握着力,N/mm2。
根据有关试验,在规定药包作用下,耐张钢锚管内壁面积的握着力一般取σf=23.5N/mm2。同时,也考虑施工储备系数1.1和运行储备系数1.2,及考虑绞后系利用数为0.85,这时可计算出耐张钢锚管在钢芯上的压缩长度Lg值。即
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0063_0008.jpg?sign=1739222791-DXYgbMXPJxQMFtJN5xWrV4lbQ1lXSCCH-0-e724f3228f2c3f101973f794095b9a5f)
而π×Lg×0.9d×18≥1020Ag; Lg≥20.1;又因为
;故耐张钢锚管安装施压长度为
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0064_0001.jpg?sign=1739222791-NF7us1b6X3ZxdTqJRyUlHM5DNijXFssI-0-815c23a83cda9681c43b541076e9d919)
2.耐张铝接续管设计计算
(1)铝管外径计算,根据力平衡原理,有
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0064_0002.jpg?sign=1739222791-UN6Mxjbkx8qCd12sy8lPEaHMVLThiOZf-0-d06c0db2c66c276b4f76d8d162bc7ec2)
式中:D1——铝耐张管压缩后外径;
D2——铝耐张管压缩后内径,D2≈D(导线外径);
σt——冷拔铝管抗拉强度;
Tl——导线铝部分拉断力,Tl=0.95σlA l(0.95为绞后利用系数);
Al——铝部分面积。
故将已给定的数代入,并进行化简,得铝耐张管压缩后外径D1为:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0064_0003.jpg?sign=1739222791-QH12RJifEjCfOSA9k2srRHcLfupKa2ph-0-a2a1be2552607f28a48d4a0da33471c9)
现若令K2为铝管爆压前、后的外径之比,根据实测,K2在1.07~1.11之间,这里取K 2=1.11;对采用铝冷拔铝管制作的耐张铝接续管抗拉强度,取σt=100 N/mm2。并令D′1代表铝管爆压前的外径,则:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0064_0004.jpg?sign=1739222791-HsjRR5ZL2p6dWktjYRXzkmHhvkcx235E-0-66ad477514f50440ce839095cf74422d)
(2)铝管施压长度计算
当已知导线外径为D,铝管压缩后的内径为D2(D2≈0.9D),则
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0064_0005.jpg?sign=1739222791-ZFu9fG1Eq5D6wq9vdWtTyZym2BFBeosp-0-991e56c0b6055159ff04b82110ab072d)
式中:Tl为导线中铝部分的拉断力;σf为铝管内壁单位面积握力。由于σf值与爆压的多种因素(如炸药种类、药包形式、装药量、管型结构等)有关,根据有关试验,σf 值不低于6 N/mm2,同时也考虑施工储备系数1.1和运行储备系数1.2,取导线中铝部分的拉断力为Tl=0.95×160×Al,于是可计算铝管施压长度Ll,即:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0064_0006.jpg?sign=1739222791-JrJHwH0saoEciCzTO1h04BqdEQxfv6en-0-fe97ec912038236353482ec6d9e8c599)
式中:Al——铝管截面积(单位:mm2);
D——铝管的外直径(单位:mm)。
四、直线爆压管的设计计算
1.直线爆压钢管
当已知钢绞线外径d,直线爆压钢管计算方法同前,根据断面平衡条件,有
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0064_0007.jpg?sign=1739222791-ELOsCSmFnmZWgVotnC6ieFSsyThqBKYO-0-5cb3b893150dbd40110bc68f01baa2d3)
式中,Km为穿管空隙系数,根据实验求得,当Km=1.2时能较好地满足爆压要求,Km=1.2;Kμ为钢绞线压实系数,取Kμ=0.9。将上述数据代入式(3-50)并简化,得到所需要的搭接管内径d2=1.84d(d钢绞线外径)。
搭接管近似剪切受力,按强度计算管壁厚度只要在满足半根钢芯的拉力即可。常用导线用于直线爆压接续管壁厚在2~3mm之间满足要求,但考虑到长期运行的防腐要求,应适当加厚,故建议选用壁厚为3~5mm的无缝钢管为宜。例,GJ-25和GJ-35钢绞线,管壁厚度t值取3mm。对GJ-50和GJ-70钢绞线,t值取4mm。
爆压搭接时,为防止铝管内的热浪冲进钢管内烧伤钢芯,导线上留一小段(约15mm)铝股内层不剥离,将其作为一个塞子塞住管口,如图3-37所示。搭接管的长度为:
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0065_0001.jpg?sign=1739222791-aRk7QEItARjPa1r01DVmvqAm4pAEaDf4-0-422ef74d9dfc670d1bfec7c715f1d369)
图3-37 钢芯搭接直线爆压管
![](https://epubservercos.yuewen.com/F9A897/11909781103440806/epubprivate/OEBPS/Images/figure_0065_0002.jpg?sign=1739222791-IzCFJSyooJSqo36yV2yakX7llhKiWhjE-0-3cd936b94f6182655fd0b12c84187a9b)
式中:Tg——钢芯的计算拉断力,Tg=0.85σgAg=0.85×1200Ag=102Ag;
Ag——钢芯截面积,;
Ag——钢绞线外径;
σf——管内壁摩擦力。
根据试验知,铝管内壁摩擦力一般为σf=27N/mm2,考虑施工储备系数和运行储备系数分别取为1.1和1.2时;这里取σf=20N/mm2;于是可计算出搭接管长度L g 为L g≥110.3 d,设计时,取搭接钢管长度为:
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2.直线爆压铝管的外径
爆压铝接续管如图3-38所示。铝管的、外径的计算方法与耐张铝管相同。
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图3-38 爆压铝接续管
若知铝管压缩后的内径 D2(D2≈0.9D, D导线外径);导线中铝部位的拉断力Tl,即Tl=0.95σfA l=0.95×160×Al=152Al,铝线截面积Al;铝线截面积铝管对铝线的施压长度L l,根据力平衡原理有:π×D 2×L l×σf≥T l。同样由试验知,并根据前述对σf 值原则及考虑施工储备系数(取1.1)和运行储备系数(取1.2),于是得铝管施压长度Ll为
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