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            【高桿燈生產制作】高桿燈風載荷如何設計與計算

              高桿燈是指燈桿高度等于或大于20m,作為城市道路和公路、廣場、體育場、機場、港口碼頭等大面積照明的高桿照明設施。高桿燈屬于高聳結構,因此,高桿燈的載荷設計就要符合高聳結構的載荷設計要求。高聳結構上的載荷可分為下列三類。

              (1)永久載荷:結構自重、固定的設備重、物料重、土重、土壓力、線的拉力等。

              喝了西北的烈酒,嚼過關中的饃,再聽那高亢的秦腔,便覺得這種說法有幾分道理。甘肅許多地方也盛行秦腔,我們一路上也聽過不少,但在西安聽秦腔,感覺格外地大氣蒼涼。不知是不是因為千年古都獨具悲愴歷史,而個體生命面對厚重歷史更多的是茫然且無奈,唯有將其投射到秦腔,才好表述那語言難以表達的洞徹歷史的穿透力。

              (2)可變載荷:風載荷、裹冰載荷、常見地震作用、雪載荷、安裝檢修載荷、塔樓樓面或平臺的活載荷、溫度變化、地基沉陷等。

              (3)偶然載荷:導線斷裂、索線斷線,撞擊、爆炸、罕遇地震作用等。

              說真的,一個品牌的成功,因素肯定是多方面的,從品質到堅持,從外部環境到歷史的機遇,從優秀的團隊到強大的執行力,從策略到戰略……如果作為一個商業案例來分析,沒有個幾十頁,根本無法稍微深入點講清楚。但有時候,一些細節和側面也可見一斑。

              雪荷載為施加在建筑屋面或其他結構外露面上的積雪重量。雪荷載值S由地面積雪重量即基本雪壓So乘以屋面積雪分布系數μr確定:

              S=μrSo [3]

              基本雪壓一般參照規范或者當地氣象記錄資料。規范給出我國部分大中城市地區10年、50年、100年基本雪壓。一般結構取50年基本雪壓,臨時性建筑、倉儲、不重要構筑物等,可按10年、30年取值,或適當調整。

              影響結構雪載荷大小的主要因素是當地的地面積雪自重和結構件上的積雪分布,他們直接關系到雪載荷的取值和結構安全。

              裹冰荷載指包圍在塔架桿件、纜索、電線表面上的結冰重量。在冬季或早春季節,處于特定氣候條件下,在一些地區由凍雨、 凍毛雨、氣溫低于0℃的霧、云或溶雪凍結形成,其值可根據裹冰厚度和裹冰容重確定。

              裹冰荷載對于如輸電塔架、線路等結構往往是一種重要荷載。由于裹冰增大了桿件、纜索的截面,或封閉了某些格構的空隙,不但使結構或構件的重量增大,而且由于結構擋風面積增大,顯著地加大了風荷載,使結構受力更為不利。

              在此次選取的樣本孕婦當中,均進行了三維超聲與二維超聲檢查,使用的探頭頻率為2.0~5.0MHz,患者需要保持仰臥位進行檢查。在進行檢查的時候,首先需要對患者的全貌進行檢查,同時進行相關數據的收集,對胎兒的顏面部進行仔細的觀察,然后對胎兒的具體位置進行分析,進行探頭角度的調整,如果顯示不太清晰,需要進行適當的加壓觀察[3]。在形成三維超聲以及二維超聲成像之后,需要由專門的醫生進行判斷。

              地震載荷對高聳結構的破壞是非常嚴重的,而且該破壞往往還隱藏著潛在危險。

              地震理論主要包括以下三個。

              (1)靜力理論。該理論不考慮建筑物的動力特性,假設結構物為絕對剛性,地震時建筑物運動與地面運動絕對一致,建筑物的最大加速度等于地面運動的最大加速度,建筑物所受的最大載荷等于其質量與地面最大加速度的乘積。該理論只適用于低矮的,剛性較大的建筑物。

              (2)反應譜理論。它既考慮了地震時地面的動力特性,也考慮了結構自身的動力特性,是當前工程設計應用最為廣泛的地震設計方法之一。反應譜理論是以單質點體系在實際地震作用下的反應為基礎來分析結構反應的方法??拐鹪O計中通常只需地震作用下的最大載荷值,其值為:

              


              式中,w為質點質量,稱為水平地震影響因素。

              (3)直接動力分析理論。反應譜在分析大跨度的柔性結構時,由于非線性因素的影響,反應譜方法的計算誤差較大。直接動力分析理論可以克服反應譜理論的缺點??芍苯荧@得地震過程中結構節點各時刻位移,速度,加速度,從而計算各時刻豎向地震作用和構件的地震內力,這些理論稱為直接動力分析理論。

              溫度作用應考慮氣溫變化、太陽輻射及使用熱源等因素。作用在結構或構件上的溫度作用應采用其溫度的變化來表示。計算結構或構件的溫度作用效應時,應采用材料的線性熱膨脹系數。對于大型或超大型,由不同材料部件組成的結構件,應同時考慮不同部件材料之間的溫度作用和整個結構件溫度場的變化。

              作為結構可變載荷之一,溫度作用應根據結構施工和使用期間可能同時出現的情況考慮其與其他可變載荷的組合。

              由于在實際應用當中發現,風載荷是影響高桿燈強度的最大的也是最關鍵的因素,因此,我們就以40m高桿燈為例,對高桿燈進行風載荷的設計計算。

              高桿燈的風載荷在各個不同高度處均不同,因此,為了簡便起見,我們可以將高桿燈的每一節視為一個質量單元,共分為五個質量單元。對這些質量單元進行風載荷的計算(即計算F0、F1、F2、F3、F4),就可以近似得到整個高桿燈的風載荷。高桿燈的載荷計算模型見圖3。

              


              圖3 高桿燈尺寸圖

              Fig.3 Dimemtions of mast

              作用在高桿燈上單位面積上的風載荷應按照下式計算:

              ωh=βzμsμzμrωo[2]

              式中,ωh為用在高桿燈單位面積上的風載荷(單位:kN/m2);ωo為基本風壓(單位:kN/m2);μr為重現期調整系數,對一般高聳結構可采用1.1,對重要高聳結構可采用1.2;μz為z高度處的風壓高度變化系數;μs為風載荷體型系數,對高桿燈選取0.7;βz為z高度處的風振系數。


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