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在35kV~110kV线路中均可选用混凝土电杆,35kV及以下线路中大量使用的都是混凝土电杆。普通纵向受力钢筋:宜采用热轧带肋钢筋或热轧光圆钢筋,其性能应分别符合GB1499、GB13013的规定。预应力纵向受力钢筋:宜采用预应力混凝土用钢丝、钢绞线和钢棒(热处理钢筋)其性能应分别符合GB/T5223-2002、GB/T5227-2003和GB/T5223.3-2005的规定。
而当电杆加上受拉荷重时,这个预压应力就可以抵消一部分或全部的拉力,从而达到钢筋与混凝土两者变形的一致,充分发挥其强度。
我们在10kV架空 配电线路中常使用的水泥杆均为非预应力钢筋混凝土电杆和部分预应力混凝土电杆非预应力钢筋混凝土电杆常见的有Φ190*12m,Φ190*15m,Φ230*15m等等。部分预应力混凝土电杆常见的有法栏杆F230*15m,F300*15m,F300*11m,F400*11m等法栏杆和法兰组装。
水平方向不平衡张力的作用出现疲劳现象初表现为杆身发生浅表性细小裂纹此时空气、雨水、潮湿气体逐渐向内部侵蚀当钢筋接触到空气、潮湿后开始锈蚀其膨胀力使裂纹宽度、长度逐渐增加直至造成钢筋外部的水泥脱落。
杆塔梢径计算:等径杆都是两头一样大,所以杆身任意位置的大小都是一样大,对于锥形水泥杆,可根据锥度来计算,如锥度为1/75的水泥杆、Φ190*15米水泥杆,计算距离顶1米处的直径大小。D=190+(1000mm/75)=203.33mm。
终端杆:终端杆是架空线路始端和终端的支撑点。因为电杆单方向承受导线的重力.所以在相反方向安装拉线,防止电秆向有导线的—侧倾斜。
5、分支杆:分支杆是架空线路分接支线的支撑点。在分文线拉力的相反方向应安装拉线,以保持电杆的平衡。
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