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Die wirtschaftliche Bedeutung liegt darin, dass insbesondere bei Hochspannungs-Freileitungen,<br />
d.h. hauptsächlich 400 kV-Leitungen, die Seile die teuerste<br />
Einzelkomponente der Leitung sind, und auch die Komponente, die, über die<br />
Wahl des Seilmaterials, des Seilquerschnittes, des Seildurchmessers und der<br />
Seilzugspannung für die Bemessung und Auslegung der restlichen Bauteile der<br />
Leitung, d.h. der Armaturen, der Isolatoren, der Maste und der Fundamente und<br />
somit für die Gesamtkosten der Leitung, massgebend ist.<br />
Viele Versuche, dieses Problem analytisch in den Griff zu bekommen, haben<br />
noch nicht zum gewünschten Erfolg geführt, denn die Freileitungsseile, obwohl<br />
sie vordergründig einen “einfachen” Aufbau besitzen, sind insbesondere bezüglich<br />
ihres mechanischen Verhaltens rechnerisch recht schwierig zu erfassen [EPRI,<br />
1979, S.53]. Man ist deswegen seit über 30 Jahren dazu übergegangen, die<br />
Schwingungsbeanspruchung der Leiterseile durch Messungen an Leiterseilen im<br />
Betrieb, mit dafür speziell entwickelten Messgeräten, sogenannten Recordern,<br />
zu erfassen [Papailiou, 1987]. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren, durch<br />
die Einführung von - dank moderner Elektronik - leistungsfähigen, kompakten<br />
Recordern, Abb.1.3, die die Speicherung und Auswertung der Messungen wesentlich<br />
vereinfachen, deutlich verstärkt, so dass solche Messungen heute weitgehend<br />
standardisiert sind [CIGRE, 1994] und weltweit durchgeführt werden.<br />
Leiterseil<br />
Hängeklemme<br />
VIBREC<br />
Abb. 1.3<br />
Moderner Seilschwingungsrecorder in Messposition (alle Masse in mm)