劉國偉,金晨
(安徽送變電工程有限公司,合肥230022)
大件運輸是國家工業(yè)發(fā)展的重要輔助支撐。在大件運輸過程中,軸線平板車運用廣泛。目前,大件運輸專用道路較少。在大件運輸前,要進行科學(xué)的道路可通過性論證,而CAD軟件直觀的平面布置和準(zhǔn)確測量,能為軸線平板車的道路可通過性提供技術(shù)參考。
±1100kV古泉換流站是昌吉—古泉±1100kV特高壓直流輸電工程的受端換流站,共有14臺高端換流變壓器、14臺低端換流變壓器,經(jīng)水路運輸至宣城新建的硤石山臨時大件碼頭后,在艙底接貨由桅桿吊卸船上岸,使用3縱列18軸線專用液壓平板車,經(jīng)公路運輸至古泉換流站內(nèi)指定位置卸車。
大件公路運輸全程38.4km,穿越宣城市區(qū),運輸路況復(fù)雜,部分路段彎道急,運輸車輛專業(yè)性強,操作技術(shù)要求苛刻。工程準(zhǔn)備階段,在對路窄彎急的地段特別是進站9km山路、80余道彎進行詳細(xì)勘察和資料收集的基礎(chǔ)上,使用CAD軟件模擬通行狀況,為通行技術(shù)措施的制定提供理論支持,并在后期的模擬運輸中得到驗證。
如圖1所示,在軸線平板車通過彎道時,轉(zhuǎn)彎半徑的圓心始終保持在平板車的中垂線RL上。在平板車轉(zhuǎn)彎操控下,端頭軸線的車輪偏轉(zhuǎn)平板角度為α,其垂線和RL線相交,形成的交點,即平板車轉(zhuǎn)彎的圓心O。假設(shè)軸線平板車內(nèi)切圓轉(zhuǎn)彎半徑R1,外接圓轉(zhuǎn)彎半徑R2,則:
圖1 軸線平板車通過彎道平面示意圖
因此,對于特定軸線的平板車,已知軸線轉(zhuǎn)彎最大偏轉(zhuǎn)角α,則平板車轉(zhuǎn)彎虛擬的內(nèi)切圓和外接圓隨之明確。
轉(zhuǎn)彎通道寬度:d=R2-R1=L/2sinα-L/2tgα+D
直行時,α=0,在行駛通道寬度d=D。
在大件運輸時,路面的長度、寬度、轉(zhuǎn)彎半徑是客觀數(shù)據(jù),而車輛的轉(zhuǎn)彎通行則是由平板車操作人員通過轉(zhuǎn)向機構(gòu)的操控來完成的,帶有很大的隨機性和靈活性。在一次車輛不能通過時,可以通過一次或多次倒車來調(diào)整行駛軌跡,以創(chuàng)造有利通行條件。因此,如何根據(jù)CAD制作的運輸通道和軸線平板車平面布置圖,論證大件運輸車輛的可通行性,是其工程模擬應(yīng)用的重點。
軸線平板車通行的先決條件,是該道路和彎道滿足其空間布置要求。CAD軟件的模塊化移動編輯操作,可以方便地將運輸車組(主體)和道路(客體)分開,為空間尺寸的靜態(tài)比對提供數(shù)據(jù)。
例如,對于90°彎道來說,大件運輸車輛通行的重點在車組呈45°布置時,道路空間條件是否滿足平板車組的放置要求。如果車組在此彎道沒有放置的可能性,則就沒有通過的可能性。因此,在使用CAD軟件模擬道路條件時,應(yīng)首先考慮轉(zhuǎn)彎至一半角度時,平板車組的空間站位是否存在外界條件限制。
具備了空間布置條件,并不能說明軸線平板車一定可以通過彎道。軸線平板車的轉(zhuǎn)彎通行過程,是動態(tài)的平移和旋轉(zhuǎn)操作的疊加。
平板車直行時,轉(zhuǎn)彎半徑無窮大,行駛路寬即為車寬;極限轉(zhuǎn)彎條件下,內(nèi)切圓轉(zhuǎn)彎半徑R1,外接圓轉(zhuǎn)彎半徑R2,行駛路寬d=R2-R1。在單一的轉(zhuǎn)彎操作某種工況、車輪偏轉(zhuǎn)角度不變的情況下,軸線平板車的內(nèi)切圓轉(zhuǎn)彎半徑在[R1,∞)內(nèi),外接圓半徑在[R2,∞)內(nèi),行駛路寬在[D,R2-R1]內(nèi)。內(nèi)切圓轉(zhuǎn)彎半徑R1決定彎道內(nèi)側(cè)道路極限要求,外接圓轉(zhuǎn)彎半徑R2決定彎道外側(cè)道路極限要求。隨著R1、R2的增大,行駛路寬R2-R1的值逐漸減至車寬D。
以過90°彎道為例(見圖2),軸線平板車空間轉(zhuǎn)向45°角站位,軸線平板車極限偏轉(zhuǎn)角操作工況。將平板車組創(chuàng)建塊并平移,使其轉(zhuǎn)彎的虛擬內(nèi)切圓靠近彎道內(nèi)側(cè)邊線。然后,在軸線平板車轉(zhuǎn)彎半徑條件下,在通行彎道范圍內(nèi),車組平緩地作整體旋轉(zhuǎn)、平移操作演示。在確保內(nèi)切圓在通行道路范圍內(nèi)的前提下,觀察軸線平板車外接圓的位置。若外接圓完全在道路上,則滿足軸線平板車通行要求。如果外接圓超出道路范圍,則需要將軸線平板車由此站位重新平移、旋轉(zhuǎn),觀察內(nèi)切圓是否超出道路范圍(由于軸線平板車的正向和逆向轉(zhuǎn)彎技術(shù)參數(shù)相同,彎道外側(cè)也可做虛擬內(nèi)切圓和外接圓模擬演示倒車行駛范圍)。以此內(nèi)推,通過細(xì)微的角度和位置調(diào)整,確保軸線平板車通行區(qū)域的內(nèi)切圓和外接圓始終在無障礙道路上,并保持適度的可調(diào)空間裕度。若如此,則也可滿足軸線平板車通行要求。
圖2 90°彎道,軸線平板車極限偏轉(zhuǎn)角操作工況
在±1100kV古泉站大件運輸中,通過CAD模擬受環(huán)境限制的彎道條件,有針對性地對大件運輸長9km寬6m的山路的28個彎道進行了拓寬取直處理。2018年3月底,順利完成了古泉換流站工程大件模擬運輸。工程實踐和CAD驗證結(jié)果一致,證明了CAD軟件模擬在大件運輸工程領(lǐng)域有著切實有效的應(yīng)用(見圖3)。
圖3 古泉換流站工程大件模擬運輸
1)CAD在空間布置上有著良好的實踐應(yīng)用,可以很好地演示大件運輸軸線平板車通行工況,為車輛可通行性論證提供理論支撐。
2)在轉(zhuǎn)彎道路條件下,軸線平板車在任意角度的不超過道路范圍的平面布置和站位,是平板車順利通行的前提條件。若道路不能滿足軸線平板車空間站位要求,則不能滿足其通行條件。
3)軸線平板車最大轉(zhuǎn)向角工況下,通過CAD虛擬內(nèi)切圓和外接圓的平移、旋轉(zhuǎn)編輯,調(diào)整軸線平板車的位置和角度,觀察車組和道路空間的動靜態(tài)融合,并結(jié)合大件運輸工程實踐經(jīng)驗,可以有效地論證大件運輸轉(zhuǎn)彎道路的可通過性。