输电线路高强度钢材低温力学性能(共3105字).doc
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1、输电线路高强度钢材低温力学性能(共3105字)摘要:特高压输电线路铁塔采用高强钢,不仅可以提高铁塔的承载能力,而且还可以增加生产制造的经济性。从德令哈(托索)750kV输变电工程中选取高强钢Q420B为研究对象,对其母材和焊接接头,分别进行了低温拉伸试验和冲击试验研究,发现焊后的力学性能会劣化。高强钢焊接工艺的高要求,无形之中增加了生产制造单位的成本,给铁塔公司带来了挑战,迫切的需要在高强钢的焊接工艺上“提质增效”。关键词:输电铁塔;高强钢;低温;力学性能;焊接工艺2008年,在我国南方各省,突然爆发了大雪灾,由于覆冰造成的塔身偏重和钢材强度不足等原因,导致输电铁塔的大规模倒塌,造成大面积的停
2、电,不仅给人民生活带来极大的不便,还对我国的经济建设造成了极大的损失1。说明我国迫切的需要增强输变电技术的研究,来提高我国铁塔的制造质量和制造水平。为了加强铁塔承载能力,同时减轻塔重、特高压输电线路铁塔的塔材采用低合金高强钢,如Q345、Q420和Q460等钢材,可以加强铁塔的承载能力、减轻铁塔的重量、节省铁塔钢材的消耗,从而提高经济效益2。本文项目来源于德令哈(托索)750kV输变电工程,故针对Q420高强钢的生产、制造和应用等相关问题进行了调研,发现在全国范围内9条线路工程的建设中进行试点,其中包括:武北锡东南接入锡西南线路、500kV辽吉线路、750kV兰州东宁东线路等。这些输电线路工程
3、的共计长度为964km,其中有9800吨角钢钢材和938吨钢板钢材采用的是Q420高强钢,最后统计约节省工程造价560万元3。2高强钢应用参数研究2.1钢材性能参数比较钢材的强度设计值,根据GB50545-2010110kV750kV架空输电线路设计规范4,应按表1的规定确定。如表1所示,可以直观的看出Q235碳素结构钢、Q345和Q420低合金高强钢的强度设计值和不同钢材之间的提升比例。2.2四种塔型的理论经济性比较本文选取了四种常用塔型作为例塔,分别为:500kV和750kV直线角钢塔及其耐张角钢塔。采用的钢材分别为Q345钢和Q420钢来进行计算,通过塔材的消耗的重量以及钢材的价格比较,
4、得出在特高压铁塔上应用Q420高强钢的经济效益。综合这四种塔型的计算比较结果3,见表2。如表2可知,随着铁塔的荷载和主材规格的增大,应用Q420高强钢的塔材耗量和成本价都有所降低。所以在特高压输电线路中合理的应用高强钢,不仅通过可以减少铁塔的重量、延长铁塔的使用寿命,带来经济效益,还可以通过减小线路走廊、缩小占地面积,从而带来社会效益。3高强钢焊接力学性能试验研究3.1试验概述高强钢强度提高,其焊接性也随之变差。Q345低合金高强钢的强度适中、焊接性极佳,所以应用较为广泛。而GB50661-2011钢结构焊接规范5中将Q420划分为较难焊接金属,Q460划分为难焊接金属。本项目来源于德令哈(托
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