20世紀50年代初期,送電線路的電桿均用普通鋼筋混凝土電桿,由于該電桿易出現橫向裂縫,一般在允許彎矩的30%左右即出現橫向裂縫,從而使用范圍受到限制。為了改善其橫向裂縫過早出現,在60年代初期研究成功了預應力混凝土電桿,并...[繼續閱讀]
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20世紀50年代初期,送電線路的電桿均用普通鋼筋混凝土電桿,由于該電桿易出現橫向裂縫,一般在允許彎矩的30%左右即出現橫向裂縫,從而使用范圍受到限制。為了改善其橫向裂縫過早出現,在60年代初期研究成功了預應力混凝土電桿,并...[繼續閱讀]
根據新的中華人民共和國電力行業標準DL/T5154—2002,桿塔結構設計采用以概率理論為基礎的極限狀態設計方法,用可靠度指標測量結構構件的可靠度。在規定的各種荷載組合作用下或各種變形或裂縫的限值條件下,滿足線路安全運行的...[繼續閱讀]
電桿結構的荷載分為永久荷載和可變荷載兩大類。(1)永久荷載:導線和地線、絕緣子及其附件和桿塔結構及桿塔上各種固定設備等的重力荷載;土壓力及預應力等荷載。(2)可變荷載:風和冰(雪)荷載;導線、地線及拉線的張力;安裝檢修的...[繼續閱讀]
電桿結構按極限狀態進行計算時,結構或構件的強度、穩定和連接強度,應按承載力極限狀態的要求,采用荷載的設計值和材料強度的設計值進行計算;結構或構件的變形或裂縫,應按正常使用極限狀態的要求,采用荷載的標準值和正常使...[繼續閱讀]
(1)在荷載的長期效應組合(無冰、風速5m/s及年平均氣溫)作用下,電桿的撓曲度(不包括基礎傾斜和拉線點位移),不應超過下列數值:1)直線型拉線桿的桿頂:4h/1000。2)直線型拉線桿,拉線點以下桿身:2H/1000。注:h為自地面起至計算點處高度...[繼續閱讀]
(1)直線桿的荷載一般分解為橫向荷載、縱向荷載和垂直荷載三種。橫向荷載是沿橫擔方向的荷載,縱向荷載是垂直于橫擔方向的荷載,垂直荷載是垂直于地面方向的荷載。(2)直線桿應計算線路正常運行情況、斷線(含分裂導線時縱向不...[繼續閱讀]
直線桿正常運行情況,應計算下列荷載組合:(1)最大風速、無冰、未斷線(包括最小垂直荷載和最大水平荷載的組合)。(2)最大覆冰、相應風速及氣溫、未斷線。(3)最低氣溫、無冰、無風。...[繼續閱讀]
直線桿的斷線情況,應計算下列荷載組合:(1)斷導線情況。單導線時,斷任意一根導線;分裂導線時,任意一相有不平衡張力。地線未斷、無風、無冰。單導線的斷線張力,即按單導線斷線張力與最大使用張力的百分比值,按表2-1的規定選用...[繼續閱讀]
直線桿安裝的氣象條件,應按10m/s風速、無冰,相應氣溫條件考慮下列荷載組合。(1)安裝荷載。1)提升導線、地線及附件時發生的荷載。包括提升導線、地線、絕緣子和金具等重量(一般按2.0倍計算)和安裝工人及工具的附加荷載,提升時...[繼續閱讀]
(1)導線及地線風荷載標準值為Wx=α·W0·μz·μsc·βc·d·Lp·sin2θW0=V2/1600式中Wx——垂直于導線及地線方向的水平風荷載標準值,kN;α——風壓不均勻系數,根據設計基準風速,按照表2-4的規定選定;W0——基準風壓標準值,kN/m2;V——基準高...[繼續閱讀]