2025-03-21
1 普通钢筋混凝土电杆配筋 -极限抵抗弯矩曲线应用举例 安岳供电公司 李荣久 一、普通钢筋混凝土电杆的极限抵抗弯矩的计算公式 1. 环形普通钢筋混凝土电杆正截面的极限抵抗弯矩的计算公式,因推导方法不同而有不 同的形式。本文据以制作曲线图的计算公式取自《架空送电线路杆塔结构设计技术规定 (DL/T5154-2002)》。 1 2 sin sinsin( ) 2 t u cm y s sM M f A r r f A r 1 1.5t 2.5 y s cm y s f A f A f A 其适用条件为相对含筋率 0.9 y s cm f A f A 式中 αt—受拉纵向钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值, 当 α>2/3 时,取αt=0。 2. 钢筋混凝土方形电杆的配筋一般是四方均等的,按单筋矩形梁正截面的极限抵抗弯矩 的计算公式 0 0 1 (2 ) 2 y s y s cm f A
1 普通钢筋混凝土电杆配筋-极限抵抗弯矩曲线应用举例 安岳供电公司李荣久 一、普通钢筋混凝土电杆的极限抵抗弯矩的计算公式 1.环形普通钢筋混凝土电杆正截面的极限抵抗弯矩的计算公式,因推导方法不同而有不 同的形式。本文据以制作曲线图的计算公式取自《架空送电线路杆塔结构设计技术规定 (dl/t5154-2002)》。 12 sinsinsin() 2 t ucmyssmmfarrfar 11.5t 2.5 ys cmys fa fafa 其适用条件为相对含筋率0.9ys cm fa fa 式中αt—受拉纵向钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值,当α>2/3时,取αt=0。 2.钢筋混凝土方形电杆的配筋一般是四方均等的,按单筋矩形梁正截面的极限抵抗弯矩 的计算公式 0 0 1(2) 2 ys ys cm fa
普通钢筋混凝土电杆配筋-极限抵抗弯矩曲线应用举例 安岳供电公司李荣久 一、普通钢筋混凝土电杆的极限抵抗弯矩的计算公式 1.环形普通钢筋混凝土电杆正截面的极限抵抗弯矩的计算公式,因推导方法不同而有不 同的形式。本文据以制作曲线图的计算公式取自《架空送电线路杆塔结构设计技术规定 (dl/t5154-2002)》。 其适用条件为相对含筋率 式中αt—受拉纵向钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值,当α>2/3时,取 αt=0。 2.钢筋混凝土方形电杆的配筋一般是四方均等的,按单筋矩形梁正截面的极限抵抗弯矩 的计算公式 (1) (2) 和双筋矩形梁正截面的极限抵抗弯矩的计算公式 (3) 计算,在结果中取其中的较大值作为制作曲线图的设计值。 式中m—极限抵抗弯矩,n.mm; b—方杆计算截面的边长,mm; h0—计算截面受拉侧纵向钢筋中心到受压边的距离,mm; αs’—计算
1 普通钢筋混凝土电杆配筋-极限抵抗弯矩曲线应用举例 安岳供电公司李荣久 一、普通钢筋混凝土电杆的极限抵抗弯矩的计算公式 1.环形普通钢筋混凝土电杆正截面的极限抵抗弯矩的计算公式,因推导方法不同而有不 同的形式。本文据以制作曲线图的计算公式取自《架空送电线路杆塔结构设计技术规定 (dl/t5154-2002)》。 12 sinsinsin() 2 t ucmyssmmfarrfar 11.5t 2.5 ys cmys fa fafa 其适用条件为相对含筋率0.9ys cm fa fa 式中αt—受拉纵向钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值,当α>2/3时,取αt=0。 2.钢筋混凝土方形电杆的配筋一般是四方均等的,按单筋矩形梁正截面的极限抵抗弯矩 的计算公式 0 0 1(2) 2 ys ys cm fa
以弯矩抵抗图的概念为出发点,阐释了纵筋抵抗弯矩图的分布特点和分布规律以及纵向钢筋的弯起必须满足的三个条件,给出了绘制弯矩抵抗图的基本步骤,并引入工程实例来说明和细化弯矩抵抗图的画法,为初学者和工程设计人员提供坚实的理论指导。
钢筋混凝土电杆由于长时间暴露在大气环境中,经常受到外界自然环境和内应力的作用,会出现杆体裂缝、钢筋锈蚀等老化现象。这些老化病害会大大降低电杆结构的力学性能,进而影响电力系统安全稳定运行。通过三根在役近50年的钢筋混凝土电杆试验,并结合理论计算,揭示了在役钢筋混凝土电杆的受力机理,破坏形态,抗弯承载能力等,这些工作的开展,为准确掌握钢筋混凝土电杆的力学性能,保证电力系统安全稳定运行具有重大现实意义。
对广西电网220kv西南线运行近50年的混凝土电杆进行了健康状态检测,对3根环形截面混凝土电杆杆段和6个钢板接头试件进行了抗弯试验,以研究超期服役钢筋混凝土电杆的抗弯承载力。通过试验观察各个试件的受力全过程和破坏形态,获取荷载-位移全过程曲线、开裂荷载、极限荷载、裂缝发展形态及宽度等重要参数。在试验基础上,对该类结构杆件的破坏机理和承载能力计算方法进行了分析。结果表明:钢筋混凝土电杆在服役近50年后,混凝土基本上完全碳化,钢筋已锈蚀,钢板环箍接头锈蚀严重,试验破坏形态均表现为典型的受拉破坏,接头承载能力强于杆身承载能力。研究结果可为超期服役混凝土电杆健康状态评价、安全性评估、剩余寿命预测和输电资产优化管理等提供科学的借鉴和依据。
7 150150170150190150190 240256277270310283323 1.2 347347645500692580772 土方量(m3)带底盘1.36 1:0.25板坡不带底盘0.82 底盘规格(mm) 杆高(m) 梢径(mm) 底径(mm) 埋深(m) 杆重(kg) 600*600800*8 钢筋混凝土电杆、埋深、杆坑土石方 2.021.783.39 1.071.212.03 8910 1.51.61.7 11121315 190190190190 337350360390 1.81.922.5 910112912221500 3.764.66.878.76 2.262.764.125.26 800*8001000*1000 土石方量取值表
钢筋混凝土电杆加工说明 除图中注明者外,必须遵照下列统一要求进行加工和组 装。 1、钢筋混凝土电杆加工应符合《输变电钢管结构制造 技术条件》(dl/t646-2006)、《钢结构工程施工质量验收 规范》(gb50205-2001)、《建筑钢结构焊接规程》 (jgj81-2002)、gb/t4623-2006《环形钢筋混凝土电杆》标 准的要求。钢筋混凝土电杆加工用钢材、焊条必须符合现行 国家标准的各项技术条件要求。对每批材料除具备厂家技术 文件外,还应抽样检查其化学成份、物理机械性能及断面尺 寸。所有零、部件除注明“hp”、“hl”为q345钢外,其余均 为q235钢。采用的螺栓为m16、m20、m24及以上,级别:m16 为4.8级、m20、m24为6.8级、m24以上为8级。 2、钢筋混凝土电杆使用的材料规格、材质均按设计图 纸的要求
本文作者在多年设计及运行管理和广泛收集国内有关资料的基础上,对高压送电线路(110kv及以下)钢筋混凝土电杆的纵裂破损状况进行了全面分析,采用了新措施和加固手段。
锥形钢筋混凝土电杆,日前广泛地应用在通讯、照明、电力线路等工程中。为了计算出安装金具处钢筋混凝土电杆的直径,以便给选用或加工金具提供数据。如横担的孔距,横担抱箍和拉线抱箍的直径等。只有按金具在电杆位置上的直径来选择和加工,安装时才能紧固配合。锥形钢筋混凝土电杆任意位置的直径计算式如下:
锥形钢筋混凝土电杆,应用于通讯、照明、电力线路等方面。计算出金具安装在钢筋混凝土电杆位置上的直径,供选用或加工金具的尺寸是很必要的。如横担的孔距、横担抱箍和拉线抱箍的直径等。只有按金具在电杆位置上的直径来选择和加工金具,安装时才能合适。锥形钢筋混凝土电杆任意位置的直径计算式如下:d=d_1+(l/(75))式中:d——距杆顶l距离位置的电杆直径(毫米);d_1——锥形钢筋混凝土电杆杆顶直径(毫米);l——距杆顶的距离(毫米)。例:锥形钢筋混凝土电杆梢径为150毫米.
宁夏电力设计院在古城至大坝电厂330千伏线路工程设计中,设计出一种新型的zlb型钢筋混凝土电杆。1986年11月13~14日的初步设计审查会上,西北电业管理局已原则批准了这种新杆型在工程中使用。23~24日,该院又对这种新杆型进行了通过性试验。在正常大风超载220%、断边导线缓拉超载130%和断边导线冲击的情况下,试验结果都十分理想。
... . z. 钢筋混凝土电杆技术规书 1.总则 1.1为贯彻gb4623《环形预应力混凝土电杆》和gb396《环形 钢筋混凝土电杆》标准,加强企业的生产技术和质量管理,保证 产品质量,提高行业的生产管理水平,特制定本规程。 1.2本规程适用于按gb4623《环形预应力混凝土电杆》和gb396 《环形钢筋混凝土电杆》标准生产的环形预应力混凝土电杆和环 形钢筋混凝土电杆。 1.3凡本工艺技术规程中未作规定的部分,按gb50204《混凝土 结构工程施工质量验收规》的有关规定执行。 1.4凡采用新技术,新工艺,新材料,应通过试验和鉴定后可使 用。如新技术的应用和本规程不相适应时,可另制订专项规程。 1.5生产企业应格执行本技术规程,并结合生产实际,制订相应 的操作规程。2.原材料2.1水泥 2.1.1水泥宜采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或快硬硅酸盐水 泥,也可采用
专利号:zl200820079750.2徐万路,1981年3月在山西省电力公司晋中供电分公司祁县制杆厂参加工作,历任技术员、综合办主任、厂长助理等职,2005年7月至2007年12月任副厂长,2007年12月任晋通电力设备制造有限公司副总经理,兼任生产
送电线路使用分段预应力钢筋混凝土电杆,首先将各段排正调直,然后焊接,最后进行组装和立杆。目前,国际贯标iso9002中规定,电杆的弯曲不能超过杆高的1.2‰,否则,属不合格产品,必须剖开重焊。因此,如何保证电杆的弯曲度,就成为保证工程质量重要的一环。
我国的电杆抗弯计算公式至今一直沿用着它的原始形式,且已列入tj_(10)-74规范。这些公式比较繁琐复杂,在工程实用上不很方便。以往解决这个问题的办法是花费很大的人力编制一系列图表供查用。但是由于电杆计算中包含的因素较多,因此,编制图表不仅工作量大,而且常因某参数的改变或某一新钢种的采用而使已有的图表用不上。目前欧美国家在普遍使用电子计算机的同
711121315 150150170150190150190190190190190 240256277270310283323337350360390 1.21.81.922.5 347347645500692580772910112912221500 土方量 (m3)带底盘1.363.764.66.878.76 1:0.25板坡不带底盘0.822.262.764.125.26 底盘规格(mm)600×600800×8001000×1000 1.782.023.39 1.071.212.03 底径(mm) 埋深(m)1.51.61.7 杆重(kg) 钢筋混凝土电杆、埋深、杆坑土石方量取值表 杆高(m)8910 梢径
东北电业管理局1971年组织编写的《送电线路钢筋混凝土电杆定型设计》(以下简称“定型设计”)已应用近20年,最近对其应用于66千伏线路的情况进行了调查。这次调查,着重于东北三省中沈阳、大连、鞍山、抚顺、长春、吉林、哈尔滨等七个城市,共走访9个设计单位、5个
钢筋混凝土电杆技术规范书 工程名称:1、新建110kv**变-**变35kv线路工程 2、新建110kv**变至35kv**变线路工程 -**电力勘察设计有限公司 二o一o年三月 2 1.总则 1.1为贯彻gb4623《环形预应力混凝土电杆》和gb396《环形钢筋混凝土电杆》标准,加强企业的生 产技术和质量管理,保证产品质量,提高行业的生产管理水平,特制定本规程。 1.2本规程适用于按gb4623《环形预应力混凝土电杆》和gb396《环形钢筋混凝土电杆》标准生产的 环形预应力混凝土电杆和环形钢筋混凝土电杆。 1.3凡本工艺技术规程中未作规定的部分,按gb50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关 规定执行。 1.4凡采用新技术,新工艺,新材料,应通过试验和鉴定后方可使用。如新技术的应用和本规程不相 适应时,可另
环形预应力混凝土电杆 环形混凝土电杆制造工艺规程 1、总则 1.1为贯彻gb/t4623-2006《环形混凝土电杆》标准,加强企业的生 产技术水平和质量管理,保证产品质量,特制定本规程。 1.2本规程适用于按gb/t4623-2006《环形混凝土电杆》标准生产的 环形预应力混凝土电杆和环形混凝土电杆。 1.3凡本规程中未作规定的部分,按gb50204-2002《混凝土结构工程 施工质量验收规范》的有关规定执行。 2、原材料 2.1水泥 2.1.1宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、抗硫 酸盐硅酸盐水泥或快硬硅酸盐水泥,其性能应分别符合gb175、 gb1344、gb748及gb199的规定。 2.1.2水泥堆垛高度不宜超过12包,存放时间不得超过三个月,过 期或对质量有怀疑时,需按规定重新检验后使用。 2.1.3集料 细集料宜采用中粗砂,细度
职位:装饰设计材料员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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