A expansão dos sistemas de telecomunicações, bem como os requisitos naturais para aumentar os sistemas de transmissão de energia elétrica no mundo foram as principais razões para as demandas contínuas para a produção de aço de transmissão e torres de telecomunicações. estruturas de aço do tipo treliça têm sido amplamente utilizados no mundo para apoiar antenas de transmissão celular e microondas ou para permitir linhas de transmissão de energia elétrica a ser construída interligando as cidades e territórios países.
O projeto de transmissão e telecomunicações torres não é um processo simples, mas um compromisso interativa entre muitos fatores, que em última análise deve satisfazer requisitos básicos de força. O projeto de torres de transmissão e telecomunicações nesta faixa de magreza é muito competitivo com o objetivo de reduzir os custos globais e as questões de maior qualidade.
estruturas de treliça são ideais para situações que exigem uma alta capacidade de carga, um auto-peso baixo, um uso econômico de materiais, e fabricação rápida e construção. Por estas razões auto-suportado torres de treliça são mais vulgarmente utilizados no campo das telecomunicações e sistema de linha de energia. Porque um projeto de torre de treliça pode ser usada por centenas de torres em fins de comunicação a transmissão de energia e, é muito importante para encontrar um projeto econômico e altamente eficiente.
A disposição dos membros da torre deve manter a geometria da torre simples usando o menor número de membros quanto possível e devem ser totalmente estressado em mais de uma situação de carga. O objectivo é o de produzir uma estrutura económica que é bem proporcionado e atraente .
torres treliçadas de aço são geralmente fabricados usando ângulos para os principais pernas e os membros órtese. Os membros são aparafusadas em conjunto, quer directamente ou através de chapas de junção. A fim de reduzir o comprimento não suportado e, assim, aumentar a sua força de flambagem, as pernas principais e os membros de escoramento está apoiado lateralmente em intervalos entre os seus nós finais, usando contraventamentos secundárias ou redundante.
A fim de atenuar as condições de carga extrema devido à carga de vento e de confeiteiro, estudo sobre a adaptação de estruturas de torre é de grande importância e urgência. cantoneiras de aço são comumente usados como membros na construção de torre. Devido à assimetria das seções travessa, a estabilidade destes membros ângulo seria uma questão complexa.
Sistemas de contraventamento
No estudo atual, normalmente fornecida com cinco tipos diferentes de sistemas de contraventamento são considerados nas torres de transmissão de energia, tais como KX, K, D, XD, e KD como mostrado na figura 1(uma). Estas torres são modelados, analisados e concebido de acordo com o ASCE 10 código. Sete tipos diferentes de sistema de contraventamento consistem em K, KD, S, YD, D, XB e X estão considerando para a base retangular
torres de telecomunicações com uma altura de 60, 50 e 40 m.
Quatro sistemas de contraventamento diferentes consistem em K, D, XB e X para torres de telecomunicações de base triangular, também são estudados. Figura 1(b) ilustra ambas as torres base rectangular e triangular, com diferentes padrões de contraventamento. Carga, combinação de carga e outros parâmetros de concepção especificados no código ANSI / TIA-222-L foram utilizados para análise e concebido de torres.
Análise numérica
O design de aço de transmissão e uma torre de telecomunicações não é um processo simples, mas um compromisso interativa entre muitos fatores, que deve, em última análise
satisfazer requisitos básicos de força. Geralmente, em análise estrutural, a estrutura complexa real e a carga são modelados numericamente, usando várias hipóteses simplificadoras. Por outro lado, O mais comumente usado geometrias torre, quando a solução é adoptada treliça, possuem mecanismos estruturais que comprometam o comportamento estrutural assumido. A análise elástica linear de torre de transmissão, efeitos não lineares no nível de membro e sistema (geométrico) são tidos em consideração e a torre é modelado e analisados, utilizando uma coluna de feixe e os elementos de treliça. Assim momentos produzidos pela continuidade de membros geralmente não são considerados uma vez que cada membro de perna
se presuma preso entre duas juntas.
No presente estudo, análise estrutural com base numa solução menos conservadora, para o projeto torre de aço considerando todas as forças estruturais reais e momentos. A modelagem
estratégia de combinação de feixes e de treliça elementos finitos tridimensionais é proposto. Em modelos torre principais membros, como as pernas usar elementos de viga, enquanto o sistema de contraventamento
utiliza elementos de treliça.
As análises lineares e não lineares de torre são realizadas para a obtenção do desempenho dos sistemas de órtese. A TORRE utilizado neste estudo para avaliar a estrutural
desempenho do sistema de contraventamento. As torres foram modelados em 3D usando o programa TOWER. Este programa capaz de realizar uma análise linear e não linear e também proporcionar uma oportunidade para a verificação de design tais estruturas sob cargas de usuário especificado e também pode calcular vãos máxima do vento permitida e peso.