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特高壓輸電鐵塔曲臂橫擔(dān)吊裝方法探討

2014-04-19 11:40馬鳳臣丁寶民王東波單軍喬耀華
山東電力技術(shù) 2014年4期
關(guān)鍵詞:曲臂臂架酒杯

馬鳳臣,丁寶民,王東波,單軍,喬耀華

(1.山東送變電工程公司,山東濟(jì)南250118;2.國網(wǎng)山東省電力公司檢修公司,山東濟(jì)南250118)

特高壓輸電鐵塔曲臂橫擔(dān)吊裝方法探討

馬鳳臣1,丁寶民1,王東波1,單軍1,喬耀華2

(1.山東送變電工程公司,山東濟(jì)南250118;2.國網(wǎng)山東省電力公司檢修公司,山東濟(jì)南250118)

為解決1 000 kV特高壓酒杯型鐵塔曲臂外橫擔(dān)吊裝的難題,以浙江至福州特高壓交流輸電工程酒杯塔曲臂外側(cè)橫擔(dān)吊裝為主要研究對(duì)象,針對(duì)其橫擔(dān)長(zhǎng)、重量大、邊橫擔(dān)距塔中心遠(yuǎn)的特點(diǎn),采用強(qiáng)度高、穩(wěn)定性好的高強(qiáng)鋼,創(chuàng)新設(shè)計(jì)高強(qiáng)輔助臂架,利用高強(qiáng)輔助臂架進(jìn)行整體吊裝曲臂外側(cè)橫擔(dān),詳細(xì)分析了吊裝施工方法。

臂架;酒杯塔;橫擔(dān);吊裝

0 引言

浙北—福州1 000 kV輸電線路工程大部分采用單回路設(shè)計(jì),直線塔以酒杯塔為主。由于酒杯型角鋼塔橫擔(dān)較長(zhǎng),部分達(dá)到70 m,導(dǎo)致曲臂外側(cè)橫擔(dān)因距離塔中心較遠(yuǎn),重量較大,且一般組塔抱桿受長(zhǎng)度、傾斜角度的限制,沒法直接吊裝邊橫擔(dān)和地線支架。為解決酒杯塔邊橫擔(dān)吊裝的難題,根據(jù)工程酒杯型角鋼塔曲臂外側(cè)橫擔(dān)(包含地線支架)重量、尺寸,曲臂上方橫擔(dān)頂部長(zhǎng)、寬尺寸等數(shù)據(jù),設(shè)計(jì)開發(fā)了一套高強(qiáng)輔助臂架用于吊裝邊橫擔(dān)和地線支架,高強(qiáng)輔助臂架直接固定于曲臂上方橫擔(dān)上頂部,通過大角度傾斜直接吊裝鐵塔曲臂外側(cè)橫擔(dān)部分,解決普通抱桿吊裝就位困難的問題,降低曲臂外側(cè)橫擔(dān)吊裝過程中人員和機(jī)械傷害的幾率,提高酒杯型角鋼塔的整體施工效率,降低組塔施工安全風(fēng)險(xiǎn)。

1 吊裝方案的選擇

浙北—福州1 000 kV輸電線路工程1294基酒杯型角鋼塔的曲臂外側(cè)橫擔(dān)的重量、尺寸如表1、表2所示,其中吊裝最重為11.847 t,吊裝尺寸最長(zhǎng)為21.30 m。

表1 曲臂外側(cè)橫擔(dān)重量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

表2 曲臂外側(cè)橫擔(dān)長(zhǎng)度范圍統(tǒng)計(jì)

由表1可知,10 t吊重以下的曲臂外橫擔(dān)占總數(shù)的86.71%,10 t吊重以上的曲臂外橫擔(dān)只占總數(shù)的13.29%。由表2可知,20 m以下的曲臂外橫擔(dān)占總數(shù)的94.28%,20 m以上的曲臂外橫擔(dān)只占總數(shù)的5.72%。根據(jù)以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),初步設(shè)計(jì)輔助臂架長(zhǎng)度為15 m、12 m兩種工況,在水平夾角50°(水平距離9.65m,滿足大部分橫擔(dān)吊裝需要)下最大吊重為10 t,對(duì)個(gè)別鐵塔外側(cè)橫擔(dān)重心超過10 m的,可采用調(diào)整輔助臂架幅度分段吊裝方式進(jìn)行吊裝。

2 高強(qiáng)輔助臂架結(jié)構(gòu)性能

2.1 高強(qiáng)輔助臂架設(shè)計(jì)參數(shù)

高強(qiáng)輔助臂架結(jié)構(gòu)如圖1所示。

1)臂架主桿D57 mm×4 mm,材質(zhì)Hiten-780,屈服強(qiáng)度685 MPa,抗拉強(qiáng)度780 MPa;

2)臂架副桿D20 mm×2.5 mm,材質(zhì)Q345B;使用過程中,搬起架與臂架的角度始終為100°;

3)12 m及15 m工況,由3節(jié)3 m標(biāo)準(zhǔn)節(jié)和1節(jié)6 m基本節(jié),臂架工作角度區(qū)間為18°~60°,設(shè)計(jì)吊重10 t;

4)臂架根部與鐵塔連接點(diǎn)耳板的中心距為2~4m;

5)臂架根部與拉索同鐵塔的連接點(diǎn)耳板的距離為3.5~5.3 m;

6)輔助臂架總重量1.8 t;

7)臂架拉索為鋼絲繩,D28mm,破斷拉力為547 kN,搬起架拉索為拉板,高強(qiáng)度鋼板T16。

圖1 高強(qiáng)輔助臂架結(jié)構(gòu)

2.2 高強(qiáng)輔助臂架配置方案

高強(qiáng)輔助臂架有15 m、12 m兩種工況配置,配置方案見表3。

表3 高強(qiáng)輔助臂架配置方案

2.3 高強(qiáng)輔助臂架性能曲線

15 m、12 m臂架起重性能曲線如圖2、圖3所示。

圖2 15 m臂架起重性能曲線

圖3 12m臂架起重性能曲線

3 高強(qiáng)輔助臂架吊裝方案

輔助臂架吊裝曲臂外側(cè)橫擔(dān)應(yīng)在主抱桿吊裝完成曲臂上方及中間橫擔(dān)后進(jìn)行,采用整體吊裝方式。先將輔助臂架在地面組裝完成,再吊裝、翻轉(zhuǎn)、固定輔助臂架于曲臂上方橫擔(dān)上頂部,利用輔助臂架整體吊裝曲臂外側(cè)橫擔(dān),吊裝完成后用主抱桿將輔助臂架拆卸,最后拆卸主抱桿,完成鐵塔輔件安裝及緊固工作。

3.1 輔助臂架吊裝工藝流程

輔助臂架吊裝工藝流程如圖4所示。

圖4 輔助臂架吊裝工藝流程

3.2 輔助臂架組裝

輔助臂架在地面進(jìn)行組裝,組裝前應(yīng)按圖紙明確曲臂外側(cè)橫擔(dān)的重量及尺寸,確定輔助臂架前臂架與水平夾角,計(jì)算出后臂架與鐵塔連接的鋼索長(zhǎng)度。組裝時(shí)前臂架根部與底座只穿入一根螺栓連接。

采用D15 mm鋼絲繩組成的2-2滑輪組,一端定滑輪固定在輔助臂架上隨抱桿一起吊裝。吊裝前需將滑輪組臨時(shí)固定在抱桿上并留足夠長(zhǎng)的余繩保證起吊過程中不發(fā)生絞線或余繩繃緊受力。

提升輔助臂架的起吊繩采用D15 mm鋼絲繩,一端與抱桿根部連接,另一端繞過塔上定滑輪與機(jī)動(dòng)絞磨連接,在前臂架和后臂架末端各固定一根控制繩方便在抱桿提升過程中的姿態(tài)控制。

3.3 輔助臂架吊裝

輔助臂架的提升。先啟動(dòng)絞磨將輔助臂架底座起吊安裝在施工掛孔上。然后,將鋼絲繩一端固定在前臂架距支點(diǎn)0.5 m處,另一端繞過定滑輪連接機(jī)動(dòng)絞磨。啟動(dòng)絞磨使輔助臂架緩慢上升,調(diào)整控制繩(以不相碰為原則),使輔助臂架后臂架保持遠(yuǎn)離塔身側(cè),控制繩應(yīng)隨輔助臂架上升緩慢放松。當(dāng)輔助臂架提升至能就位安裝時(shí),即停止?fàn)恳每刂评K調(diào)整接頭位置,將銷軸連接固定后,回松絞磨,位置有偏差時(shí)可擺動(dòng)控制繩調(diào)整位置。將起吊索具繞過橫擔(dān)上頂面與后臂架活動(dòng)端連接,作為臂架翻轉(zhuǎn)的牽引繩,在翻轉(zhuǎn)臂架前將所有螺栓擰緊,如圖5所示。

圖5 輔助臂架提升示意圖

輔助臂架的翻轉(zhuǎn)、調(diào)整及固定。啟動(dòng)絞磨,使臂架隨牽引繩的收緊而繞軸翻轉(zhuǎn),當(dāng)翻轉(zhuǎn)至前臂架根部與底座螺孔重合時(shí)停止?fàn)恳?,穿入螺栓并緊固后再繼續(xù)牽引翻轉(zhuǎn)。當(dāng)輔助臂架達(dá)到要求角度時(shí),可將臂架后臂架上的鋼索采用銷軸方式直接固定在曲臂施工用掛孔上,鋼索末端采用聯(lián)板連接,通過增加或減少聯(lián)板可調(diào)整臂架角度達(dá)到吊裝的最佳角度,如圖6所示。

圖6 輔助臂架翻轉(zhuǎn)示意圖

3.4 曲臂外橫擔(dān)吊裝

由于酒杯塔橫擔(dān)太長(zhǎng),對(duì)于總重在10 t以內(nèi)曲臂外側(cè)橫擔(dān)采用整體吊裝方案,對(duì)總重在10 t以上曲臂外側(cè)橫擔(dān)采用分段吊裝方案,對(duì)吊裝長(zhǎng)度小于15 m曲臂外側(cè)橫擔(dān)可將前臂架去掉標(biāo)準(zhǔn)節(jié),使其長(zhǎng)度變?yōu)?2 m,通過調(diào)整輔助臂架起吊幅度進(jìn)行整體吊裝。起吊前,須將輔助臂架角度調(diào)整到合適位置。因分段吊裝工藝流程與整體吊裝類似,以下方案以整體吊裝為例。

根據(jù)臂架承載能力、橫擔(dān)重量,采取如下吊裝方案。邊橫擔(dān)頭部與地線支架采取一起整體吊裝方式,吊裝時(shí)曲臂外橫擔(dān)靠塔身側(cè)可稍向上翹,當(dāng)橫擔(dān)下面兩邊接頭位置用尖扳手對(duì)孔各穿入一顆螺栓后,再慢抬橫擔(dān)將上面兩邊接頭位置由尖扳手對(duì)孔,穿入螺栓,然后將接頭處所有螺栓全部上好并緊固。

邊橫擔(dān)及地線支架吊裝布置如圖7所示。

Crank Arm Hoisting Technique for Steel Towers in the UHV Transmission Line

In order to solve the construction difficulties in the 1 000 kV UHV cup-type steel tower crank arm hoisting,we made studies on the cup-type steel towers in the Zhejiang-Fuzhou UHV Transmission Line Project.These towers have the long and heavy crank arm which is far from the center of the towers,and high tensile steel with good stability is used for the fabrication of the innovatively designed high strength auxiliary frame which is applied to the integral hoisting of the lateral crank arm.The detailed analysis of the integral hoisting process was provided in this paper.

auxiliary frame;cup-type steel tower;crank arm;hoisting

TM754

:B

:1007-9904(2014)04-0063-03

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