Определение натяжений несущего троса при всех трех расчетных режимах — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Определение натяжений несущего троса при всех трех расчетных режимах

2019-12-27 438
Определение натяжений несущего троса при всех трех расчетных режимах 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Один из этих расчетных режимов, как это определено выше, является исходным расчетным, натяжение несущего троса при этом режиме равно максимальному Тmах (см. определение исходного расчетного режима).

Таким образом, предстоит определять значения натяжения несущего троса при двух режимах (кроме исходного).

При этом обычно возможны два варианта расчета в зависимости от установленного выше исходного расчетного режима для уравнения состояния несущего троса полукомпенсированной контактной подвески:

а) если исходным расчетным режимом оказался режим минимальной температуры, то значение Ttmin=Tmax.

Находить же нужно в этом случае натяжение несущего троса при максимальном ветре Т max и при гололеде с ветром Тг.

Значения Тvmax и Тг определяются методом подбора по уравнению состояния несущего троса полукомпенсированной контактной подвески (21).

Для этого в уравнении состояния величины с индексом «1» следует отнести к исходному расчетному режиму, т. е. так же, как и в предыдущем расчете, в данном случае будет

ti=tmin; T1=Tmax;q1=g

Иными словами, коэффициент А в уравнении состояния (в его упрощенном виде) будет иметь найденное в предыдущем расчете значение; коэффициент С также остается прежним. Уравнение состояния приобретает вид:

 

. (26)

 

Величины с индексом «х» в уравнении состояния следует вначале отнести к режиму максимального ветра, а затем — к режиму гололеда с ветром.

Метод подбора состоит в следующем: пусть вначале определяется значение Тvmax. Тогда в уравнении состояния qx=qvmax.

Режим максимального ветра, как правило, не оказывается исходным расчетным (т. е. самым тяжелым) для метеоусловий, возможных на железных дорогах.

Значение qy max найдено ранее по формуле (3). Далее следует произвольно задаться значением Tv max и принять его за Тх.

Примечание. Для ускорения расчета следует начать подбор со значения Тх, несколько большего, чем значение Тx на кривой, соответствующее температуре tx=tvmax= - 5°C.

Подставив значения qх и Тх в уравнение состояния (21), вычислить tх.

Если tx окажется равной температуре, при которой наблюдается максимальная скорость ветра tv max== -5°С, то значение Tvmax выбрано правильно. Если же tх не будет равна tvmax= -5°С, то следует взять другую величину Tvmax, принять её за Тх и вновь подставить в уравнение состояния.

Если и при этом tх не равна tvmax, то действительное значение Тvmax можно определить методом линейной интерполяции.

Например. Пусть при первом принятом значении Тх1=1700даН

 

 

Задаемся Тх2=1800даН тогда:

 

 

Искомая температура оказалась tvmax=-50С оказаласьмежду tx1=-3,8°С и tх2=-11°C. Соответственномежду двумя принятыми выше значениями Tx1=1700даН и Тх2=1800даН находится искомое значение Tv max, которое может быть найдено линейной интерполяцией:

 

. (27)

 

 

Аналогично методом подбора определяется и значение Тг. В этом случае в уравнении состояния (21) величины с индексом «х» должны относиться к режиму гололеда с ветром, т. е. q х= qг.

Значение gr найдено выше по формуле (8). Значениями Тхг задаются и ожидают получить при подстановке gх и Тх в уравнение состояния (21) значение:tx=tr=-5°С.

Полученные значения Тvmах и Тг должны быть точками с координатами (Тvmax; tvmax) и (Тг; tг) отмечены на монтажной кривой Тх(tх).

б) если исходным расчетным режимом оказался режим гололеда с ветром, то значение Тгmах.

Находить же нужно в этом случае натяжение несущего троса при максимальном ветре Тvmах и при минимальной температуре Тtmin.

В этом случае в уравнении состояния величины с индексом «1», относящиеся к исходному расчетному режиму, имеют следующие значения:

 

t1=tг=-5°С; Т1= Тvmах; q1==qг.

 

Коэффициенты А и С в уравнении состояния (в его упрощенном виде) будут иметь значения, найденные ранее при расчете кривой Тх(tх).

Натяжение несущего троса при режиме максимального ветра можно определить по уравнению состояния (21), методом подбора так, как это описано выше, принимая:

 

qх= qvmаххv mах; tх=tv max= -5 О С.

 

Значение натяжения несущего при режиме минимальной температуры также можно определить методом подбора по уравнению состояния несущего троса, приняв:

 

qх=g; Тх=Ttmin; tх==tmin.

 

Однако, это можно сделать проще: значение натяжения несущего троса при режиме минимальной температуры может быть определено по монтажной кривой.Тх (tх), построен­ной выше, соответственно температуре t min.

 


Поделиться с друзьями:

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.