Loading…

Windbeanspruchung von Hochspannungs‐Freileitungsseilen in Naturmessungen, Zeitbereichssimulation und Norm

Die Beanspruchung von Freileitungen erfolgt hauptsächlich durch Naturlasten. Dabei spielt für die bemessungsbestimmenden Lastfälle häufig der Wind eine entscheidende Rolle. Die Leiter, die mehrere hundert Meter weit spannen, tragen einen wesentlichen Anteil zur Gesamtbeanspruchung von Tragmasten bei...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Der Stahlbau 2017-01, Vol.86 (1), p.45-53
Main Authors: Stengel, Dominik, Mehdianpour, Milad
Format: Article
Language:English
Subjects:
Online Access:Get full text
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
cited_by
cites
container_end_page 53
container_issue 1
container_start_page 45
container_title Der Stahlbau
container_volume 86
creator Stengel, Dominik
Mehdianpour, Milad
description Die Beanspruchung von Freileitungen erfolgt hauptsächlich durch Naturlasten. Dabei spielt für die bemessungsbestimmenden Lastfälle häufig der Wind eine entscheidende Rolle. Die Leiter, die mehrere hundert Meter weit spannen, tragen einen wesentlichen Anteil zur Gesamtbeanspruchung von Tragmasten bei, die wiederum Eigengewicht und Windlasten der Leiter zwischen zwei Abspannmasten abtragen. Wenn die Reaktion der Seile auf Starkwindereignisse abgeschätzt werden soll, müssen sowohl geometrische Nichtlinearitäten durch die großen Verformungen wie auch aerodynamische Nichtlinearitäten berücksichtigt werden. Insbesondere für die Anwendung und Berücksichtigung in Bemessungsvorschriften werden hierfür Vereinfachungen vorgenommen. In diesem Beitrag wird eine umfassende Untersuchung vorgestellt, über Naturmessungen, FEM‐Simulationen kombiniert mit Windkanalversuchen und generierten Windzeitreihen. Ziel ist es, existierende Bemessungsvorschriften im Hinblick auf die Abschätzung der Beanspruchung aus Wind auf Leiter zu validieren. Hierbei sind insbesondere die Turbulenzannahmen und das dynamische Verhalten von weitgespannten Leitern wichtig, um die Extremschnittgrößen zu beschreiben. Mithilfe von so genannten Spannweitenfaktoren sollen die relevanten Parameter, wie Spannweite und Windturbulenz, bei der Beanspruchungsabschätzung berücksichtigt werden. Wind load of high voltage overhead transmission line con ductors in field measurements, time domain simulations and standard. The loading of overhead lines comprises of natural actions mainly. Wind loading signifies an important load case in the design of overhead transmission line structures. Conductors spanning often several hundreds of meters contribute significantly to the overall loading of suspension towers. Those towers are often designed as a mass product to support the dead and wind load of the conductors between two dead end towers. Estimating the reaction of the conductors to strong winds, both geometric nonlinearities because of the large deformations as well as aerodynamic nonlinearities need to be considered. Particularly for design procedures, those effects should be simplified. This paper presents a thorough investigation comprising field measurements along an existing overhead line, simulations with FEM combined with wind tunnel tests and generated wind fields. It is the aim of the study to validate the actual design procedure regarding loading of wind acting on conductors. Most important herein in order t
doi_str_mv 10.1002/stab.201710437
format article
fullrecord <record><control><sourceid>wiley</sourceid><recordid>TN_cdi_wiley_primary_10_1002_stab_201710437_STAB201710437</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>STAB201710437</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-wiley_primary_10_1002_stab_201710437_STAB2017104373</originalsourceid><addsrcrecordid>eNqlT8tqwkAUHUoLhtat6_mAxt5JIjHLtlRcuVEQuhkmOtXB5CbMzbS48xP8Rr-kNyD-gKvz4JwDR4iRgrECSN6oM-U4AZUryNL8QUSKIWZRPIoIIJ3GhcomAzEkciWkKimyHJJIHNYOt6U1SK0Pm33AnfxtUM6bzZ5ag8gGXU7nmbeusq7rJfUUpUO5MF3wtSVi2-Kr_OZEaTnKZXJ1qEzneCzgVi4aX7-Ipx9TkR1e8VkUs6_V5zz-48Gjbr2rjT9qBbq_pPtL-nZJL1fvHzeV3tP9B1KiXgw</addsrcrecordid><sourcetype>Publisher</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>Windbeanspruchung von Hochspannungs‐Freileitungsseilen in Naturmessungen, Zeitbereichssimulation und Norm</title><source>Wiley-Blackwell Read &amp; Publish Collection</source><creator>Stengel, Dominik ; Mehdianpour, Milad</creator><creatorcontrib>Stengel, Dominik ; Mehdianpour, Milad</creatorcontrib><description>Die Beanspruchung von Freileitungen erfolgt hauptsächlich durch Naturlasten. Dabei spielt für die bemessungsbestimmenden Lastfälle häufig der Wind eine entscheidende Rolle. Die Leiter, die mehrere hundert Meter weit spannen, tragen einen wesentlichen Anteil zur Gesamtbeanspruchung von Tragmasten bei, die wiederum Eigengewicht und Windlasten der Leiter zwischen zwei Abspannmasten abtragen. Wenn die Reaktion der Seile auf Starkwindereignisse abgeschätzt werden soll, müssen sowohl geometrische Nichtlinearitäten durch die großen Verformungen wie auch aerodynamische Nichtlinearitäten berücksichtigt werden. Insbesondere für die Anwendung und Berücksichtigung in Bemessungsvorschriften werden hierfür Vereinfachungen vorgenommen. In diesem Beitrag wird eine umfassende Untersuchung vorgestellt, über Naturmessungen, FEM‐Simulationen kombiniert mit Windkanalversuchen und generierten Windzeitreihen. Ziel ist es, existierende Bemessungsvorschriften im Hinblick auf die Abschätzung der Beanspruchung aus Wind auf Leiter zu validieren. Hierbei sind insbesondere die Turbulenzannahmen und das dynamische Verhalten von weitgespannten Leitern wichtig, um die Extremschnittgrößen zu beschreiben. Mithilfe von so genannten Spannweitenfaktoren sollen die relevanten Parameter, wie Spannweite und Windturbulenz, bei der Beanspruchungsabschätzung berücksichtigt werden. Wind load of high voltage overhead transmission line con ductors in field measurements, time domain simulations and standard. The loading of overhead lines comprises of natural actions mainly. Wind loading signifies an important load case in the design of overhead transmission line structures. Conductors spanning often several hundreds of meters contribute significantly to the overall loading of suspension towers. Those towers are often designed as a mass product to support the dead and wind load of the conductors between two dead end towers. Estimating the reaction of the conductors to strong winds, both geometric nonlinearities because of the large deformations as well as aerodynamic nonlinearities need to be considered. Particularly for design procedures, those effects should be simplified. This paper presents a thorough investigation comprising field measurements along an existing overhead line, simulations with FEM combined with wind tunnel tests and generated wind fields. It is the aim of the study to validate the actual design procedure regarding loading of wind acting on conductors. Most important herein in order to describe the extreme response are assumptions on turbulence distribution and dynamic behavior of wide spanning overhead line conductors. According to usual design procedure, by means of so called span reduction factors, relevant parameters such as span length and wind turbulence can be considered.</description><identifier>ISSN: 0038-9145</identifier><identifier>EISSN: 1437-1049</identifier><identifier>DOI: 10.1002/stab.201710437</identifier><language>eng</language><subject>Analysis and calculation ; Berechnungs‐ und Bemessungsverfahren ; distance ; dynamic ; Dynamik ; EDV im Stahlbau ; Experimental set‐ups ; FEM simulation ; IT in steel construction ; Langzeitmessung ; long term monitoring ; Masts and towers ; Mast‐ und Turmbau ; Spannweite ; Versuche ; wind tunnel test ; Windkanalversuch</subject><ispartof>Der Stahlbau, 2017-01, Vol.86 (1), p.45-53</ispartof><rights>Copyright © 2017 Ernst &amp; Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH &amp; Co. KG, Berlin</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780,27903,27904</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>Stengel, Dominik</creatorcontrib><creatorcontrib>Mehdianpour, Milad</creatorcontrib><title>Windbeanspruchung von Hochspannungs‐Freileitungsseilen in Naturmessungen, Zeitbereichssimulation und Norm</title><title>Der Stahlbau</title><description>Die Beanspruchung von Freileitungen erfolgt hauptsächlich durch Naturlasten. Dabei spielt für die bemessungsbestimmenden Lastfälle häufig der Wind eine entscheidende Rolle. Die Leiter, die mehrere hundert Meter weit spannen, tragen einen wesentlichen Anteil zur Gesamtbeanspruchung von Tragmasten bei, die wiederum Eigengewicht und Windlasten der Leiter zwischen zwei Abspannmasten abtragen. Wenn die Reaktion der Seile auf Starkwindereignisse abgeschätzt werden soll, müssen sowohl geometrische Nichtlinearitäten durch die großen Verformungen wie auch aerodynamische Nichtlinearitäten berücksichtigt werden. Insbesondere für die Anwendung und Berücksichtigung in Bemessungsvorschriften werden hierfür Vereinfachungen vorgenommen. In diesem Beitrag wird eine umfassende Untersuchung vorgestellt, über Naturmessungen, FEM‐Simulationen kombiniert mit Windkanalversuchen und generierten Windzeitreihen. Ziel ist es, existierende Bemessungsvorschriften im Hinblick auf die Abschätzung der Beanspruchung aus Wind auf Leiter zu validieren. Hierbei sind insbesondere die Turbulenzannahmen und das dynamische Verhalten von weitgespannten Leitern wichtig, um die Extremschnittgrößen zu beschreiben. Mithilfe von so genannten Spannweitenfaktoren sollen die relevanten Parameter, wie Spannweite und Windturbulenz, bei der Beanspruchungsabschätzung berücksichtigt werden. Wind load of high voltage overhead transmission line con ductors in field measurements, time domain simulations and standard. The loading of overhead lines comprises of natural actions mainly. Wind loading signifies an important load case in the design of overhead transmission line structures. Conductors spanning often several hundreds of meters contribute significantly to the overall loading of suspension towers. Those towers are often designed as a mass product to support the dead and wind load of the conductors between two dead end towers. Estimating the reaction of the conductors to strong winds, both geometric nonlinearities because of the large deformations as well as aerodynamic nonlinearities need to be considered. Particularly for design procedures, those effects should be simplified. This paper presents a thorough investigation comprising field measurements along an existing overhead line, simulations with FEM combined with wind tunnel tests and generated wind fields. It is the aim of the study to validate the actual design procedure regarding loading of wind acting on conductors. Most important herein in order to describe the extreme response are assumptions on turbulence distribution and dynamic behavior of wide spanning overhead line conductors. According to usual design procedure, by means of so called span reduction factors, relevant parameters such as span length and wind turbulence can be considered.</description><subject>Analysis and calculation</subject><subject>Berechnungs‐ und Bemessungsverfahren</subject><subject>distance</subject><subject>dynamic</subject><subject>Dynamik</subject><subject>EDV im Stahlbau</subject><subject>Experimental set‐ups</subject><subject>FEM simulation</subject><subject>IT in steel construction</subject><subject>Langzeitmessung</subject><subject>long term monitoring</subject><subject>Masts and towers</subject><subject>Mast‐ und Turmbau</subject><subject>Spannweite</subject><subject>Versuche</subject><subject>wind tunnel test</subject><subject>Windkanalversuch</subject><issn>0038-9145</issn><issn>1437-1049</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2017</creationdate><recordtype>article</recordtype><sourceid/><recordid>eNqlT8tqwkAUHUoLhtat6_mAxt5JIjHLtlRcuVEQuhkmOtXB5CbMzbS48xP8Rr-kNyD-gKvz4JwDR4iRgrECSN6oM-U4AZUryNL8QUSKIWZRPIoIIJ3GhcomAzEkciWkKimyHJJIHNYOt6U1SK0Pm33AnfxtUM6bzZ5ag8gGXU7nmbeusq7rJfUUpUO5MF3wtSVi2-Kr_OZEaTnKZXJ1qEzneCzgVi4aX7-Ipx9TkR1e8VkUs6_V5zz-48Gjbr2rjT9qBbq_pPtL-nZJL1fvHzeV3tP9B1KiXgw</recordid><startdate>201701</startdate><enddate>201701</enddate><creator>Stengel, Dominik</creator><creator>Mehdianpour, Milad</creator><scope/></search><sort><creationdate>201701</creationdate><title>Windbeanspruchung von Hochspannungs‐Freileitungsseilen in Naturmessungen, Zeitbereichssimulation und Norm</title><author>Stengel, Dominik ; Mehdianpour, Milad</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-wiley_primary_10_1002_stab_201710437_STAB2017104373</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>eng</language><creationdate>2017</creationdate><topic>Analysis and calculation</topic><topic>Berechnungs‐ und Bemessungsverfahren</topic><topic>distance</topic><topic>dynamic</topic><topic>Dynamik</topic><topic>EDV im Stahlbau</topic><topic>Experimental set‐ups</topic><topic>FEM simulation</topic><topic>IT in steel construction</topic><topic>Langzeitmessung</topic><topic>long term monitoring</topic><topic>Masts and towers</topic><topic>Mast‐ und Turmbau</topic><topic>Spannweite</topic><topic>Versuche</topic><topic>wind tunnel test</topic><topic>Windkanalversuch</topic><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Stengel, Dominik</creatorcontrib><creatorcontrib>Mehdianpour, Milad</creatorcontrib><jtitle>Der Stahlbau</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>Stengel, Dominik</au><au>Mehdianpour, Milad</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>Windbeanspruchung von Hochspannungs‐Freileitungsseilen in Naturmessungen, Zeitbereichssimulation und Norm</atitle><jtitle>Der Stahlbau</jtitle><date>2017-01</date><risdate>2017</risdate><volume>86</volume><issue>1</issue><spage>45</spage><epage>53</epage><pages>45-53</pages><issn>0038-9145</issn><eissn>1437-1049</eissn><abstract>Die Beanspruchung von Freileitungen erfolgt hauptsächlich durch Naturlasten. Dabei spielt für die bemessungsbestimmenden Lastfälle häufig der Wind eine entscheidende Rolle. Die Leiter, die mehrere hundert Meter weit spannen, tragen einen wesentlichen Anteil zur Gesamtbeanspruchung von Tragmasten bei, die wiederum Eigengewicht und Windlasten der Leiter zwischen zwei Abspannmasten abtragen. Wenn die Reaktion der Seile auf Starkwindereignisse abgeschätzt werden soll, müssen sowohl geometrische Nichtlinearitäten durch die großen Verformungen wie auch aerodynamische Nichtlinearitäten berücksichtigt werden. Insbesondere für die Anwendung und Berücksichtigung in Bemessungsvorschriften werden hierfür Vereinfachungen vorgenommen. In diesem Beitrag wird eine umfassende Untersuchung vorgestellt, über Naturmessungen, FEM‐Simulationen kombiniert mit Windkanalversuchen und generierten Windzeitreihen. Ziel ist es, existierende Bemessungsvorschriften im Hinblick auf die Abschätzung der Beanspruchung aus Wind auf Leiter zu validieren. Hierbei sind insbesondere die Turbulenzannahmen und das dynamische Verhalten von weitgespannten Leitern wichtig, um die Extremschnittgrößen zu beschreiben. Mithilfe von so genannten Spannweitenfaktoren sollen die relevanten Parameter, wie Spannweite und Windturbulenz, bei der Beanspruchungsabschätzung berücksichtigt werden. Wind load of high voltage overhead transmission line con ductors in field measurements, time domain simulations and standard. The loading of overhead lines comprises of natural actions mainly. Wind loading signifies an important load case in the design of overhead transmission line structures. Conductors spanning often several hundreds of meters contribute significantly to the overall loading of suspension towers. Those towers are often designed as a mass product to support the dead and wind load of the conductors between two dead end towers. Estimating the reaction of the conductors to strong winds, both geometric nonlinearities because of the large deformations as well as aerodynamic nonlinearities need to be considered. Particularly for design procedures, those effects should be simplified. This paper presents a thorough investigation comprising field measurements along an existing overhead line, simulations with FEM combined with wind tunnel tests and generated wind fields. It is the aim of the study to validate the actual design procedure regarding loading of wind acting on conductors. Most important herein in order to describe the extreme response are assumptions on turbulence distribution and dynamic behavior of wide spanning overhead line conductors. According to usual design procedure, by means of so called span reduction factors, relevant parameters such as span length and wind turbulence can be considered.</abstract><doi>10.1002/stab.201710437</doi><tpages>9</tpages></addata></record>
fulltext fulltext
identifier ISSN: 0038-9145
ispartof Der Stahlbau, 2017-01, Vol.86 (1), p.45-53
issn 0038-9145
1437-1049
language eng
recordid cdi_wiley_primary_10_1002_stab_201710437_STAB201710437
source Wiley-Blackwell Read & Publish Collection
subjects Analysis and calculation
Berechnungs‐ und Bemessungsverfahren
distance
dynamic
Dynamik
EDV im Stahlbau
Experimental set‐ups
FEM simulation
IT in steel construction
Langzeitmessung
long term monitoring
Masts and towers
Mast‐ und Turmbau
Spannweite
Versuche
wind tunnel test
Windkanalversuch
title Windbeanspruchung von Hochspannungs‐Freileitungsseilen in Naturmessungen, Zeitbereichssimulation und Norm
url http://sfxeu10.hosted.exlibrisgroup.com/loughborough?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-24T13%3A16%3A17IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wiley&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Windbeanspruchung%20von%20Hochspannungs%E2%80%90Freileitungsseilen%20in%20Naturmessungen,%20Zeitbereichssimulation%20und%20Norm&rft.jtitle=Der%20Stahlbau&rft.au=Stengel,%20Dominik&rft.date=2017-01&rft.volume=86&rft.issue=1&rft.spage=45&rft.epage=53&rft.pages=45-53&rft.issn=0038-9145&rft.eissn=1437-1049&rft_id=info:doi/10.1002/stab.201710437&rft_dat=%3Cwiley%3ESTAB201710437%3C/wiley%3E%3Cgrp_id%3Ecdi_FETCH-wiley_primary_10_1002_stab_201710437_STAB2017104373%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true