張九凡
(三峽大學 電氣與新能源學院,湖北宜昌 443000)
由于大氣環境的影響,特別是在沿海地區或者環境惡劣的工業區,輸電線路金具經常產生銹蝕現象,長期的銹蝕將導致輸電線路金具的機械性能和力學性能下降,而且對輸電線路的可靠性造成了一定影響[1‐3]。
球頭掛環作為輸電線路中關鍵的承力金具,一般用于架空導地線和桿塔懸掛點的連接,其可靠性對輸電線路有重要意義[4]。由于大氣環境的影響,球頭掛環往往會出現銹蝕現象,尤其是球頭與桿端連接處以及掛環與桿端連接處[5]。
本研究選取的球頭掛環型號為Q‐7,標準破壞荷載為70 kN,驗算工況荷載為46.7 kN。球頭掛環Q‐7實物如圖1(a)所示,材質為熱鍍鋅鋼。球頭掛環Q‐7的有限元模型如圖1(b)所示。采用實體單元模擬,單元尺寸按1.5mm大小進行網格劃分。
為了準確模擬球頭掛環Q‐7的實際受力狀態,其所受荷載按球頭掛環與U型掛環接觸面積范圍進行加載,數值按球頭掛環破壞荷載70 kN等效的均布荷載施加。在下端球頭與瓷瓶接觸面施加約束,限制其變形。加載及邊界條件如圖1(c)所示。在破壞荷載下,球頭掛環Q‐7最大應力約為516 MPa,最大應力出現在桿端與球頭連接部位,其次出現在掛環內側兩邊、掛環下端與桿端連接處。

圖1 球頭掛環Q‐7實物、有限元模式及約束條件
相應地,球頭掛環在破壞荷載下,以上部位的材料出現了少量的塑性應變,截面局部進入了塑性。這些部位也是球頭掛環的薄弱部位,有必要考慮以上部位發生銹蝕后構件的應力狀態。
根據前面的計算結果,針對極限狀態下出現塑性應變的部位,設置三種球頭掛環銹蝕的情況進行分析:掛環內測兩邊發生銹蝕;掛環下端與桿端連接處發生銹蝕;桿端與球頭連接部位發生銹蝕。銹蝕部分采用殺死銹蝕單元的方式進行移除。銹蝕深度最大約為1.5 mm。
1.2.1 掛環內側兩邊發生銹蝕
圖2銹蝕前后的應力圖和塑性應變。銹蝕發生后,構件軸向變形最大約為2.274 mm(銹蝕前約為2.146 mm)。

圖2 掛環內側兩邊
1.2.2 掛環下端與桿端連接處發生銹蝕
圖3為掛環下端與桿端連接處銹蝕前后的應力、應變情況。銹蝕發生后,構件軸向變形最大約為2.24 mm(銹蝕前約為2.146 mm)。

圖3 掛環下端與桿端連接處
1.2.3 桿端與球頭連接部位發生銹蝕
圖4為桿端與球頭連接部位發生銹蝕的局部應力、應變情況。銹蝕發生后,構件軸向變形最大約為2.198 mm(銹蝕前約為2.146 mm)。

圖4 桿端與球頭連接部位
以上三種銹蝕情況中,掛環下端與桿端連接處發生銹蝕影響最為明顯,桿端與球頭連接部位發生銹蝕影響相對較小。
(1)球頭掛環應力集中部位一般為截面尺寸處。一旦這些部位發生銹蝕,對球頭掛環破壞荷載的降低有非常明顯的影響。
(2)掛環下端與桿端連接處發生銹蝕對球頭掛環的影響最顯著,球頭與桿端連接部位發生銹蝕對球頭掛環影響較小。
(3)考慮到金具的安全系數(最大使用荷載情況不應小于2.5,斷線、斷聯、驗算情況不應小于1.5),實際金具受到的荷載約為破壞荷載的40%~66%。分別按破壞荷載和驗算工況計算,后者構件絕大部分單元處于彈性狀態,發生銹蝕后進入塑性程度有限。
(4)根據金具的一般尺寸,發生深度為1 mm以內的銹蝕,金具的強度降低不超過20%,構件變形增加有限,對金具構件的安全運行影響不明顯。因此,在日常巡檢中,應注意實際金具銹蝕的范圍和殘余剖面面積不超過相關要求,以免影響金具正常使用。