第页影响钢管塔插接深度因素的浅析多棱插接式钢管塔插接深度误差难以控制一直是制造厂家研究的课题本篇就影响插接式钢管塔插接深度的因素进行全面分析并给出相应的解决措施钢管塔插接深度影响因素插接式钢管塔外形美观安装方便被广泛应用于城网改造与建设中随着电力行业标准输电线路钢管塔制造技术条件的实施和市场竞争的日益激烈生产厂家越来越重视产品质量尤其对插接式钢管塔的插接深度误差的影响因素研究更加重视在制造过程中影响钢管塔插接深度的因素很多有原材料折弯模具冲压尺寸误差焊缝尺寸和杆体几何尺寸的影响等本文通过分析找出影响的因素并给出了控制方法原材料的影响板厚的影响板材厚度越厚变形处圆角越大相对插接深度误差越大尤其是两段板材厚度差异较大时其变形角的差别就更大插接深度越难控制因此相邻两段尽量不要选择板厚差异较大的板材见图板厚误差的影响第页在国家标准热轧钢板和钢带的尺寸外形重量及允许偏差规定中钢板的厚度误差随着板厚和板宽的增加而增加其正偏差在之间其负偏差在之间板厚误差越大插接深度误差越大且误差越难控制两段板厚度误差为同向误差即若板厚误差均为负误差时对插接深度误差的影响较大否则可以相互弥补一般情况下板材厚度允许偏差宜控制在板厚的以内板材下料尺寸精度的影响板材下料尺寸精度对圆锥形杆直接影响管径对多边形杆则直接影响对边距和边长对插接深度影响较大在输电线路钢管塔制造技术条件中规定允许板材下料尺寸偏差值为而我们的实践证明宜控制在以内原材料的平直度延伸率对插接深度的影响原材料的平直度延伸率对插接深度均有影响建议同一基杆塔宜使用同一材质同一炉号板材折弯前对板材的弯曲度进行测量并对不符合要求的板材进行必要的校直折弯模具的影响目前国内插接式钢管塔均在折弯机上冲压成形下模具开口度越大折出来的产品圆角越大见图同一基钢管塔宜选用相同的下模具开口度以保证相同上模具弧的大小亦影响弧的大小另外的大小又影响多边形钢管一条边的平直宽度见图第页十六边形十二边形八边形六边形式中钢管塔一边的的平直宽度平均直径圆管的外直径多边管对应边外边距板的厚度有效弯曲半径上模具宽度只影响单片成形的钢管塔焊缝外接口宽度图上下模具对弧的影响图圆角与边平直宽度的关系冲压尺寸误差的影响第页钢管塔的冲压角度误差见图和边长误差见图直接影响插接两段能否紧密配合边长的控制必须在折弯机上完成而角度的控制除了在折弯机上控制外还可以在整形工序中加以调整角度误差和边长误差同时也反映为对边距误差一般情况下边长误差宜控制在对边距误差宜控制为图冲压角度误差的影响焊缝尺寸的影响板材对口错位的影响板材对口错位越大越难插接到位一般控制在且图冲压边长误差的影响对接口间隙的影响第页对接口间隙的大小直接影响对边距应严格控制在以内焊缝宽度的影响在采用埋弧焊时在不打坡口情况下焊缝宽度宜控制在之间在打坡口情况下焊缝宽度宜控制在之间焊缝余高的影响一般作为下段即插接在内部的一段其焊缝余高为最好是打磨平打磨平长度宜选而上段即插接在外部的一段主要是考虑强度和美观问题对插深度几乎无影响一般应控制在余高在焊缝任意长度范围内焊缝余高误差为焊道直线度的要求焊缝边缘直线度在任意连续焊缝长度内焊缝边缘沿焊缝轴向的直线度应控制在以下杆体几何尺寸的影响在同等对边距情况下边数越多相对插接深度越易控制一般选用八边形十二边形和十六边形杆径越大边数宜选得多一些杆体直线度越直相对插接深度越宜控制杆体直线度一第页般控制在以内杆体锥度越小相对插接深度越难控制一般情况下杆体锥度宜选用最小宜选否则插接深度无法控制最大宜选否则杆体外形不美观插接深度的计算插接深度的规定插接深度的计算见图入式中插接深度上段下端外径下段上端外径上段板材厚度入锥度第页间隙上式中是综合考虑上述多种影响插接深度因素后的间隙一般情况下取边数越多板厚越薄宜取较小数值结论原材料尺寸性能模具的形状和加工精度等对钢管塔插接深度的影响总是客观存在的为了满足架空送电线路钢管杆设计技术规定和输电线路钢管杆制造技术条件的要求即杆体插接深度允许偏差为杆体长度允许偏差为就必须认真总结影响钢管塔插接深度的各种因素并严格控制一般情况下理论插接深度应取外面套入段最大内径的倍实际插接深度为外面套入段最大内径的倍在钢管塔设计时除综合考虑上述影响因素确定理论插接深度尺寸外还应考虑在上下段之间边距方向留有约倍的外段板厚间隙以消除上述误差参考文献架空送电线路钢管杆设计技术规定送审稿输电线路钢管杆制造技术条件电力建设年第期钢结构设计技术规程电力工程高压送电线路设计手册热轧钢板和钢带的尺寸外形重量及允许偏差第页