Nurga deformatsiooni defekti võib põhjustada torni torni jalakeevitamine. Torni nurgade deformatsioon ei mõjuta mitte ainult välimust ja paigalduskvaliteeti, vaid vähendab ka konstruktsiooni laagrit ja töö stabiilsust.
Seetõttu on tornijala nurgade deformatsiooni vähendamine ja torni keevituskvaliteedi parandamine kõige olulisem nurgaterase torni tootmise ja töötlemise kvaliteedikontrollis ülekandeliinil.
Nurgade deformatsioon on üks levinumaid deformatsioone keevitamise deformatsioonis. Tootmisel kasutatakse nurga deformatsiooni vähendamiseks tavaliselt jäika fikseerimist ja vastupidist deformatsiooni. Kuigi jäik fikseerimine võib mingil määral nurgade deformatsiooni vähendada, pole efekt ideaalne.
Lisaks takistab jäik fikseerimine deformatsiooniprotsessi deformatsiooni vähendamist ja suurendab oluliselt keevituspinget. Jääkpinge suurenemine on metallimaterjali paksuse (z - suuna) paksuse suhtes äärmiselt ebasoodne, kui jääkpinge jõuab teatud väärtuseni või kui jääkpinge on asetatud tööpingega, võib metall hõlpsalt tekitada ristiiderit rebeneva defektiga, põhjustades suurt kvaliteetset õnnetust. Jäik fikseerimine ja vastupidine deformatsiooniprotsess vähendavad ka tootmise tõhusust, suurendavad tootmiskulusid. Seetõttu on käesolevas artiklis esitatud tehnoloogiliste meetmete eelised silmapaistvamad.
Nurgate terase torni jala konstruktsioonivorm on hukule määratud nurga deformatsiooni vältimatuseni. Kuna peamine materjal, alglaadimisplaat ja jäigastusplaat koonduvad torni jala küljele, on see tüüpiline asümmeetriline keevituskonstruktsioon.Stail torn
Kuigi torni paksus on suurem (30 ~ 70 mm), kuid asümmeetrilise keevitamise, torni jalaplaadi ja jäigastusplaadi keevitamise tõttu, neelab tornilaud palju soojusenergiat, metalli osa torni, et kanda kuumust (kuni sulamisseisundisse jõuda), kuumuse põhja (madal temperatuur). Ettevanema materjali ülemine osa kuumutatakse ja laieneb ning metalli ülemine paisumine on piiratud torni allosas madalama temperatuuri tõttu.
Paljudes maailma riikides hakati UHV ülekandeliinide väljatöötamisel rauatorni konstruktsioonile rakendama terasest toruprofiile ja terastorude tornid, mille torni korpuse peamine materjal oli terasest torudega. Jaapanis kasutavad peaaegu kõik 1000 kV ultra - kõrgepinge jooned ja tornid terastoru tornid ning nende uurimistöö terasvarraste kujundamise kohta on väga põhjalik.
Võõrkogemusele tuginedes on kodumaise terase toruprofiile kasutatud ka 5OOKV topelt - vooluahela raudtornis ja sama tornis nelja - vooluringi tornis, mis näitab selle head jõudlust ja eeliseid. Selle eelised avalduvad:
Esiteks võib see vähendada torni kere tuulerõhku (liikme kuju koefitsient, ümmargune toru on peaaegu kaks korda väike kui nurgateras);
Teiseks, võrdse risti - sektsioonide puhul on ümmarguse toru güratsiooniraadius umbes 20% suurem kui nurgaterase oma;
Kolmas on parandada konstruktsiooni kandevõimet.
Üldiselt vähendatakse terasest torude torni 10–20% võrreldes nurgaterastorniga; Samal ajal saab varraste arvu vähendada, torniperioodi saab lühendada ja struktuuri on lihtne mitmekesistada. Terastorude kasutamisel on aga ka terasest torude profiilide piiratud spetsifikatsioonide, halva kvaliteedi ja kõrge hinna puudused. Samal ajal on terasest torude vahelised vuugid keeruka struktuuri ja madala töötlemise efektiivsusega.







