【摘 要】
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架空输电导线在运行中受载流量影响内部温度将会发生改变,同时由于张力的存在,输电线路发生微风振动时其疲劳寿命必然与常温状态有所差异。目前现有文献在进行输电导线疲劳寿命预测计算时一般都取整根导线常温状态下的平均应力,但钢芯铝绞线内部各层材料不同,内部各层轴向拉力也不相同,在受到通电温变影响时应力变化更加复杂。所以计算输电导线在运行温度下各层应力对更精确计算微风振动疲劳寿命很有必要。针对这一问题,本文对
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架空输电导线在运行中受载流量影响内部温度将会发生改变,同时由于张力的存在,输电线路发生微风振动时其疲劳寿命必然与常温状态有所差异。目前现有文献在进行输电导线疲劳寿命预测计算时一般都取整根导线常温状态下的平均应力,但钢芯铝绞线内部各层材料不同,内部各层轴向拉力也不相同,在受到通电温变影响时应力变化更加复杂。所以计算输电导线在运行温度下各层应力对更精确计算微风振动疲劳寿命很有必要。针对这一问题,本文对常温、通电温变状态下导线力学性能及其对疲劳寿命影响进行研究。主要工作为:首先,研究了常温下输电导线应力,并通过理论计算得到截面分层应力;利用ANSYS Workbench建立了导线精细实体模型,将仿真结果与计算结果进行对比,验证了该计算公式的准确性。其次,根据输电导线分层应力特性、协同变形与线膨胀变形特点,结合第2章节导线分层应力公式与温度应力基本公式推导了温度作用下输电导线截面分层应力。利用第2章节建立的三维实体模型加载拉应力与温度场进行仿真分析,将所得结果与计算结果进行对比验证,结果显示本文建立的计算公式同时适用于截面等温截面径向温差两种情况。最后,详细介绍了架空输电导线微风振动的机理与导线疲劳寿命预测的方法。通过Goodman模型引入本文推导公式求解等效交变应力,并结合风速风向概率分布、S-N曲线和线性疲劳累计损伤理论对输电线路疲劳寿命进行评估。
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