来源:保定铭方电力器材有限公司 时间:2025-03-05 16:13:27 [举报]
转角杆:用在线路改变方向的地方。转角杆的结构随线路转角不同而不同:转角在15 度以内时,可仍用原横担承担转角合力;转角在 15 度~30 度时,可用两根横担,在转角合力的反方向装一根拉线;转角在 30 度~45 度时,除用双横担外,两侧导线应用跳线连接,在导线拉力反方向各装一根拉线;转角在 45 度~90 度时,用两对横担构成双层两侧导线用跳线连接,同时在导线拉力反方向各装一根拉线。
终端杆:设在线路的起点和终点处,承受导线的单方向拉力,为平衡此拉力,需在导线的反方向装拉线。
架空配电线路杆位的确定
当配电线路路径确定后,就可以测量确定杆位了。确定首端杆和终端杆的位置并且打好标桩作为挖坑和立杆的依据;若线路因地形限制或用电需要而有转角时,将转角杆的位置确定下来;这样首端杆、转角杆和终端杆就把线路划分为若干直线段;在直线段内均匀分配档距,就可一一确定直线杆的位置了:若线路较长,在必要时可再划分几个耐线段,耐张段长度一般不大于 2km。
预应力就是预先使结构构件产生一定的应力。预应力是用来抵销正常荷载作用下构件的应力(相反性质)而提前预加于构件的,他的作用是抵消或减弱结构在荷载作用下产生的内力或变形。预应力的应用,大大提高了部分材料的力学特性的利用,从而使构件的各个组成部分大程度的发挥它的性能。
混凝土抗压强度很高,抗拉强度很低。因此,要在受拉区配置钢筋,来承受拉力。这样就有了钢筋混凝土。
由钢筋拉伸实验可知钢筋断裂前有弹性阶段、屈服阶段、颈缩阶段,钢筋只有在屈服阶段前才能安全工作。如果进入屈服阶段就会发生性变形而使混)疑土开裂导致混凝土构件破坏即使在弹性阶段,钢筋也有可以恢复的弹性变形,如果变形量大,也会导致混凝土开裂破坏构件。
钢筋混凝土的缺点就是钢筋受力发生变形,变形稍微大一点就导致混凝土构件破坏,使钢筋混;凝土构件中的钢筋强度得不到充分发挥。
高强水泥电杆,就是与目前的水泥电杆相比,在长度和强度两方面都有较大提高的水泥电杆,是一种新型的杆塔结构形式,这种电杆的稍径和底径比普通电杆都要大,与普通的预应力水泥电杆相比,在许多方面都存在明显的优势。高强度水泥电线杆的钢筋配制是采用普通钢筋与部分预应力钢筋混合配置的方式,使不同材料的力学性能得以充分利用,并且采用比较的生产工艺,使其承载力比普通水泥电线杆提高 3-5 倍,在很大程度上满足了大线径、大档距、多回路输电线路的设计要求
水泥电线杆和小10米水泥电线杆一般使用小的水泥卡盘,即KP-8;大10米和12米水泥电线杆一般配套使用KP-10卡盘;15米以上水泥电线杆、等径电杆和钢纤维电杆一般采用KP-12、KP-14和KP-16三种大规格的水泥卡盘。拉线的固定及警示。根据拉力的大小,回填土应有防沉土台,拉线棒与拉线盘的衔接应运用双 螺母。在人易抵达区域格外是在人行道等区域的拉线一定要有显着的警示符号。
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