加强型非金属GRC箱体
10kV箱式变电站技术规范书,欧式,GRC外壳(最新)
10kV箱式变电站,欧式,GRC外壳技术规范书(专用设备用)2022年2月目录第1部分通用技术规范 (2)1 范围 (2)2 规范性引用文件 (2)3 术语和定义 (3)4 总则 (3)5 结构及其他要求 (6)7 技术服务、工厂检验和监造 (9)第2部分:专用技术规范 (10)1 标准技术参数 (10)2 主要组部件材料表 (15)3 使用环境条件表 (18)4 附图、配置 (19)第1部分通用技术规范1 范围本部分规定了10kV箱式变电站招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。
本部分适用于10kV箱式变电站招标。
打“*”的项目,如不能满足要求,将被视为主要技术参数不满足招标文件要求。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。
GB 311.1 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定GB 1208 电流互感器GB 1984 高压交流断路器GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油GB 2900.95 电工术语变压器、调压器和电抗器GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管GB 4208 外壳防护等级(IP代码)GB/T 4585 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则GB/T 7354 局部放电测量GB/T 7595 运行中变压器油质量GB 10230.1 分接开关第1部分性能要求和试验方法GB 10230.2 分接开关第2部分:应用导则GB 13499 电力变压器应用导则GB/T 13729 远动终端设备GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分:总则GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器GB 16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求GB 16927.1 高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求GB 16927.2 高压试验技术第2部分:测量系统2GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验GB/T 17467 高压/低压预装式变电站GB/T 17468 电力变压器选用导则GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子GB 50148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级JB/T 10217 组合式变压器DL/T 537 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T 572 电力变压器运行规程DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求DL/T 596 电力设备预防性试验规程DL/T 844 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件DL 911 电力变压器绕组变形的频率响应分析法DL 1093 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则DL 1094 电力变压器用绝缘油选用指南DL 5027 电力设备典型消防规程3术语和定义下列术语和定义适用于本部分。
GRC构件深化设计及制作安装施工招标技术要求
GRC构件深化设计及制作安装施工招标技术要求GRC(Glassfiber Reinforced Concrete)是一种以玻璃纤维为增强材料,以水泥和石英砂为胶凝材料的轻质复合材料。
GRC构件具有优良的抗压、抗拉和抗冲击性能,可满足建筑物外墙、室内装饰等不同用途的需求。
在进行GRC构件深化设计及制作安装施工招标时,需要考虑以下技术要求:1.设计要求:设计师应根据建筑设计方案和相关国家标准,设计符合结构力学要求、耐久性和防火性能的GRC构件。
同时要考虑构件的尺寸、形状、重量、装配方式等因素,确保与建筑结构相互协调,符合整体设计风格。
3.强度要求:GRC构件的强度应满足设计要求,且不得出现明显的开裂、剥离、变形等质量问题。
在强度试验时,应通过合适的试验方式和设备,对构件进行承载性能和抗震性能等方面的检测。
4.安装施工要求:在GRC构件的安装过程中,应严格遵守安全操作规范,确保施工人员的人身安全。
施工工艺应合理,包括固定方式、焊接方式、接缝处理等。
施工现场应保持整洁,防止灰尘和杂物对GRC构件造成污染和损坏。
5.表面处理要求:GRC构件的表面处理应符合设计要求,包括颜色、纹理、光泽度等方面。
可以采用喷涂、刷涂、抛光等方法进行表面处理,以达到美观、耐久、易清洁的效果。
6.验收要求:GRC构件的制作完成后,应进行验收。
验收标准应根据合同要求和相关国家标准确定,包括尺寸偏差、外观质量、强度指标等方面。
同时,对于需要安装的构件,还应按照相关要求进行固定和验收。
7.质量保证要求:GRC构件制作单位应具备相关的生产设备、工艺能力和质量管理体系,能够确保产品质量的稳定性和一致性。
在产品交付后,应提供质量保证期,并承诺在此期限内对出现的质量问题进行修复或更换。
综上所述,GRC构件深化设计及制作安装施工招标的技术要求包括设计要求、材料要求、强度要求、安装施工要求、表面处理要求、验收要求和质量保证要求等方面,通过合理的设计和高质量的施工,确保出产的GRC构件满足设计要求以及相关的国家标准。
外墙GRC装饰构件专项施工方案
外墙GRC装饰构件专项施工方案一、概述GRC(Glassfiber Reinforced Cement)即玻璃纤维增强水泥,是一种由玻璃纤维和水泥构成的复合材料。
由于GRC具有耐候性好、重量轻、施工方便等优点,因此在外墙装饰方面得到了广泛应用。
本文将介绍GRC 外墙装饰构件的专项施工方案。
二、施工准备1.施工材料准备:玻纤布、玻纤网、水泥、细沙、外墙涂料等。
2.施工设备准备:刷子、刮刀、电动工具等。
3.施工环境准备:确保施工区域清洁无尘,且温度适宜。
三、施工步骤1.基础处理:建筑物外墙基础处理完毕后,需进行外墙排线和找平。
2.粘贴玻纤网:在基础处理完毕后,用专用胶水将玻纤网贴在外墙表面。
要确保玻纤网的紧贴。
3.制作GRC模具:根据设计要求制作GRC模具,模具可以根据需要进行分段制作。
4.GRC浆料配制:将水泥、细沙和GRC添加剂按照一定比例混合,搅拌均匀。
5.GRC浆料喷涂:将准备好的GRC浆料均匀喷涂到玻纤网上,同时使用刮刀将浆料压实。
6.模具拆除:等待GRC浆料干燥后,拆除模具。
注意要轻拆,以免损坏浆料。
7.表面抛光:将GRC构件的表面进行抛光处理,使其表面平整光滑。
8.清洁处理:清洁GRC构件的表面,并确保其表面无尘。
9.防水涂料处理:用外墙防水涂料对GRC构件进行涂抹处理,提高其防水性能。
10.外墙涂料处理:在防水涂料干燥后,用外墙涂料对GRC构件进行涂抹,以达到装饰效果。
四、质量控制要点1.施工材料的选择:选择质量稳定、符合要求的玻纤布、玻纤网、水泥、细沙等。
2.玻纤网的粘贴:在施工过程中要确保玻纤网的紧贴,避免出现起泡、松动等情况。
3.GRC浆料的配制:要按照准确的配比进行,搅拌均匀,确保GRC浆料质量稳定。
4.模具的制作:模具要制作精确,以保证GRC构件的形状和尺寸准确。
5.表面抛光的控制:抛光要均匀、细致,以保证GRC构件的表面光滑。
6.防水涂料的涂抹:要均匀涂抹,并确保其防水效果良好。
非金属(GRC)材料箱变外壳性能研究
抗 拉强度
以玻璃纤维 混凝士上的 G R C为例 .其抗拉强度在 4 . 0 - 5 . O M
变外壳中的应 用也 随之 不断的扩大和发展 。 本文将 着重分析非金属G R c 复 合 材料箱变外壳性 能, 从材 料的特点、 材料应用等角 度 分析非金属G E C 材
料 的性 能。
枣 抗 韧 压 性 强 度 篷 抗 冲 击 强 度
3 非金 属G RC 材 料的 由来 及其 制造 工艺 非金属 G R C 材料 是 由增 强材料耐碱 性 的玻 璃纤维 、 黏结材 料低 碱 度的硫酸 铝硅酸 盐块干水泥 、 以及 细沙和相关添加剂 等, 按照专业的配 料配 方组合成 之后 , 使用专业 的混 合喷 射浇 筑设备浇 筑在规 定 尺寸的 模型 中, 形成 需要规 格 的成 形。 其形成的 主要原理和 步骤为 : 压缩 空气 驱动气马达 时, 增强材料玻璃 纤维就通 过输送管 道进入到切割腔 内, 被 主动辗 轮上 的切割 刀片切 断。 然后 , 在高压 空气的作用 下, 高压枪经 过 喷射头 经切割 为2 c m左右长 的玻璃纤 维段喷射 出去 , 同时, 机座 的另一 端设置有水泥浆的喷 射枪 , 通过水泥挤压 泵将水泥浆挤压到喷射头 内, 在高压的作用下将水泥浆喷射 出在空气 中得到雾化 。 玻璃纤维 段的喷射 头和水泥浆的 喷射头之间有一定的夹 角, 确 保水 泥浆和玻璃纤维 段能 够 在空气 中得到 均匀的混合, 混合均匀 的液 体进 入到模型 中形成需要的成 形。 在混有 玻璃纤维 的水泥浆没有完 全固化之前 , 使用 瓦工经常使用的 抹子反 复的抹 , 直 到抹平为止 , 之后在将 表面进 行紧压 , 直到初 步出现 固化 , 成形 基本形成 为止 。 水泥在 固化 的过程 中是需要放 热的 , 因此 在 夏天 温度 高于3 O 摄 氏度的时 候 , 可 以在材料 的上 表面洒 水进行有效 的 保养 。 在冬天 温度较 低的时 候, 水泥浆 的凝固时 间可 以较长 , 在这 种情 况下可 以在 水泥浆 中加入・定 比例 的速凝 剂等, 或者在其旁 边放一个移 动式 的火炉, 以使周边 的温 度升高加速 固化的过程 , 同时还可 以通过在 成形外 表面覆盖 塑料 薄膜 的形式 进行保温 , 经过l O - 1 2 d  ̄ 时的保温可以 脱掉 薄膜 , 在这种 情况下形成的成 形可能强度 比较 低 , 但是可以用于整 体的 搭建施工 。 制定能够 达到制定指 标强度的成形 , 通常需要的时 间为 6 - 7 天, 温度应该 不低 于3 摄氏度。 4 . 小 结 非金 属G R C 材料不 同于 其他的一般 材料 , 相对 于金属材 料其 具有 明显 的优势 特征 , 并且其性 能方面具有 明显的优势 , 制 作工艺 相对比较 简单 。 相 信随 着其 认可 度的不 断提 升 , 这种 材 料会 具有 广阔的应 用空
GRC构件安装方法及工艺要求
GRC构件安装方法及质量要求一、构件预埋件分类:1、镀锌扁钢预埋件:规格根据构件重量大小确定,一般镀锌扁钢规格:长40mm、宽30mm、厚3mm,间距500mm,扁钢钻孔采用膨胀螺栓连接;2、预埋件形式:分为外探、内探、直探、暗件几种形式,与墙体直接锚固或与安装好的钢架用螺栓连接;二、连接方式:膨胀螺栓:通常在有外墙保温苯板不宜施焊的,须采用膨胀螺栓连接固定,胀栓长度、直径以构件重量大小实际确定;本工程安装连接件见节点图;三、墙体:1、混凝土:扁钢预埋件钻孔用膨胀螺栓安装;通常钻孔距离门窗洞口边缘不应小于100mm,特殊情况此距离应按实际确定,防止钻孔遇混凝土主筋或将边角打裂;2、空心砖或其他轻体砖:墙体为围护结构,不承重,通常不宜直接采用胀栓安装,应采用将固定预埋件处空心砖灌实后用胀栓安装或钢构安装方案;3、有时采用穿透墙体的预埋件,此种方案北方地区容易产生冷桥,必须经甲方同意并做好保温处理;四、安装流程:复核现场尺寸定位放线弹线、挂线、吊坠构件组对处理切割、打磨墙上埋件定位钻孔安装构件安装安装节点隐蔽接缝收口处理防水处理构件表面处理;五、不同构件预埋件的安装要求:1、所有埋件安装后应低于外墙抹灰15~20 mm,当外墙抹灰已经完成,则安装点必须将抹灰层凿槽,预埋件不得外露;2、外墙保温大于80 mm时,构件预埋件须深入保温板内,距墙面20 mm,先将保温板开孔,用胀栓锚固,然后将所开的孔用发泡胶填补平整,表面采用外墙腻子修补然后进行外装饰;六、构件接缝:大的构件间的缝隙安装后采用发泡胶填缝,外装饰时用外墙腻子修补找平;七、与其他工序的关系:1、防水:檐线、腰线、窗台线上盖板完成后,上部用水泥砂浆找坡3%,墙面用水泥砂浆找平,防水卷材沿墙上返200mm,再作外墙抹灰覆盖;构件遮盖部分的墙体必须完成一遍抹灰;所有构件与墙体的缝隙必须在外墙装饰前抹灰封闭或采用密封胶封闭;2、外墙装饰:当构件安装后会使外墙半隐蔽的,局部外墙装饰应提前完成,否则构件安装后难以施工作业;与石材安装穿插的构件,应根据实际情况确定安装方案及先后顺序;3、塑窗:通常应在构件完成后再安装玻璃,便于门窗洞口抹灰找补,也利于构件安装和成品保护;4、外墙其他构件如水落管、通讯、天燃气、电气管线等与构件交叉处,构件须切割打孔,此处的缝隙采用密封胶勾缝,不得采用水泥砂浆;5、建筑变形缝处,构件必须在相应位置断开,接缝采用密封胶封闭;八、质量标准:1、构件安装要求横向平整、竖向垂直、整体上线、花饰组对完整、曲线圆滑流畅,构件表面无污染、缺损;2、构件安装节点对位准确,防止因埋件错位导致构件强扭就位,产生安装应力而日久变形;3、构件连接点必须连接到位,不得遗漏;螺栓连接必须带紧拧靠;4、构件接头顺畅,接缝小于10 mm;5、竖向构件应避免将上部构件层层叠压在底部构件上,而应将每一截构件单独悬挂安装在墙体上;6、构件安装完毕,应自上而下将表面的灰尘和污渍清扫干净,勾缝饱满、打磨平整;。
GRC薄壁箱体QC小组活动成果
现浇暗梁空心GRC楼盖施工图片
现浇暗梁空心GRC楼盖施工图片
现浇暗梁空心GRC楼盖施工图片
3.制定措施:QC小组通过现场观察,研究决定采取如下措施解决上述问题:
序号 1 2 3 存在的问题 现场箱体堆放较乱,箱体规格较 多,寻找箱体困难 箱体移位 箱体下部接触到板底钢筋 解决方案 对厂家合并好规格进行清查并要求对箱 体进行分类标示 箱体下部垫块靠箱体中心点布置,减少 箱体施工过程位移 在箱体与底板钢筋中间空隙处加设钢筋 垫块,将箱体与底板钢筋隔开。在下一 层施工前,加工制60mm*60mm*60mm 垫块,增加垫块与箱体之间的接触面积 分批进场,及时转运 负责人 许春华 潘帅 潘帅 许春华
?
五、第一次活动分析
1.使用情况:第一次摆放GRC预制薄壁箱体期间发现以下问 题: A、现场箱体摆放较乱,箱体规格较多,寻找箱体困难。 B、预制薄壁箱体下部放置砼垫块,每个箱体四角放置4个垫 块,但效果不是太好,箱体稳定性差。 C、箱体下部压到板底钢筋上。 D、箱体数量较多,现场无场地堆码。 E、箱体固定完毕,绑扎板面钢筋时,踩踏损坏严重。 F、箱体上部板筋垫块垫完后,施工人员走动时会导致垫块 处箱体损坏。 G、固定箱体的铁丝规范要求为8#铁丝,铁丝过硬操作不便;
二、QC小组概况
1、小组简介
小组名称 现浇暗梁空心GRC预制薄壁箱体
楼盖施工QC小组
成立时 2008年9月 间
小组类型
现场型
活动时 2008年9月 间 至2009年5 月
新登记号
小组人 数
8人
2、南阳新华城市广场项目QC小组人员由具有丰富现场实践经验的人组成, 其人员和组内分工见下表:
序号
非金属(GRC)材料箱变外壳
全适的外形和装饰色彩 ; 美观、 经济 、 价格低廉。从其 物理性能来分析其使用价值 , 比其他材料 的箱变外 要 壳高的多 , 它的防腐、 隔热、 隔音 、 抗辐射、 防凝露等性
能都是 金属 箱壳无 法 比拟 的 , 除此 之外 它 的观 赏性 、 装
摘
24 0 ) 7 20
要: 分析 了箱 式 变电站 箱体 外 壳材料 , 绍 了非金 属 “ R ” 料特 点、 能参数及 其应 用。 介 GC材 性
文献标 识码 : B
关键词: 非金属“ R ” G C 材料; 箱变外壳; 性能参数
中图分类 号 : M 3 T 6
Bo -y a s o m e bs a i n o nm e a lc GR C a e i l x t pe Tr n f r r Su t to f No t li M t ra
而且还 省去 申报 基建 项 目的审批 麻 烦 等 , 以箱 式 变 所
电站得 到快 速发 展 。随之 而来 的是非金 属 箱体 应 用范
围和数 量不 断增 加 , 用非 金属 箱体 已不 仅 限 于 1k 使 0V 箱 式 变 电 站 ,0 V、5 V 箱 变 上 也 相继 使 用 , 扩 展 2 k 3k 并
A b t a t T ep p ra ay e h a e maeil o h o — p rn fr rs b tt n a d p e e t h e oma c s r c : h a e n lz ste c s tras fte b xt e ta some u sai n rsnst e p r r n e y o f
p r me es a p lc to fn n tli a a t r nd a p i ain o o me alc“GRC” mae il . t ra s
中压配电网主要设备简介
中压配电网主要设备简介一、配电变压器1.设备分类按相数三相和单相按绕组绝缘油浸式和干式铁芯材质电工钢片和非晶合金按性能水平代号(损耗值)7型、9型、11型、13型、15型铁芯结构叠铁芯和卷铁芯按安装方式落地安装、杆架式安装箱变组合式变压器(美式)、预装式变电站(欧式)一般只有非晶合金才能做到15型的性能水平,卷铁芯能做到13型的性能水平,较强的厂家叠铁芯也能做到13型水平。
国家将7型列为1998年12月31日前应淘汰[注1]的产品,9型及以上为节能产品,南方电网公司界定11型及以上为节能产品。
3.图片示例(1)非晶合金变压器(2)干式变压器(3)组合式变压器(美式)(4)预装式变电站(欧式)二、断路器与负荷开关1.设备分类按灭弧介质真空、SF6、油按操动机构电磁、弹簧(直式)、弹簧(涡卷)、永磁按主绝缘SF6、油、环氧树脂按结构分体、整体按安装方式户内、户外(柱上、落地)按开断容量断路器和负荷开关按使用位置分段、联络、分支(界)和功能以油为灭弧介质的断路器目前已属于淘汰类产品,10kV 线路上常采用的是真空断路器和SF6负荷开关。
3.图片示例(1)ZW32真空断路器(2)永磁机构柱上断路器(3)负荷开关三、开关柜1.设备分类应用于室内,按开关配置分为负荷开关柜、负荷开关-熔断器组合电器柜、断路器柜三种类型,在开关站常采用断路器柜,配电变压器保护常采用负荷开关-熔断器组合电器柜。
根据开关柜的绝缘介质,开关柜可分为气体绝缘开关柜〔注2〕、空气绝缘开关柜〔注3〕。
一般采用空气绝缘开关柜,在有占地小、占空间小和防潮等特殊要求时,才采用气体绝缘开关柜。
3.图片示例(1)空气绝缘开关柜(2)气体绝缘开关柜四、户外开关箱(环网柜)1.设备分类指应用于户外,设有母线及其进出线设备、完成接受并分配电力、能开断电流的配电设施,多采用气体绝缘柜、三工位SF6负荷开关,也有采用真空负荷开关加气体绝缘。
气体绝缘形式又分为共箱式气体绝缘开关柜[注4]、单元式气体绝缘开关柜[注5]两种。
高热导率复合材料
一、高导热率复合材料1、导热非绝缘塑料1)金属粉填充一般有Cu、Ni、Sn、Al粉和填充的PVC、HDPE、PP、碳纤维(CF)或环氧树脂(EP)基体及固化剂的填充。
填料体积渗滤临界值取决于粒子形状和粒子在树脂中的空间分布,与填充因子呈线性关系;填充因子决定着材料的导热系数,它包含了材料中填料空间布局及粒子形状对导热系数的影响;由于材料内部的多孔性,在接近填充极限时很难实现材料的高导热性。
复合材料的热导率随着金属粉末含量增加而增加,当金属含量低于10%时,材料的热导率缓慢增加,当体积份数大于30%时,含铜粉的材料热导率高于含锡粉的材料;同时还研究了铜粉体积份数为40%时,材料的热导率与颗粒直径关系,实验表明当铜粉直径为40~60μm时,材料热导率较高。
但是目前这类的研究一般只得到小于10W/m.K的导热复合材料。
2)石墨及CF填充有研究结果表明,用热导率高、粒径小的石墨对聚丙烯进行填充改性,可以显著提高复合材料的热导率,当石墨质量百分含量为45%时,石墨/PP复合材料的热导率达到129W/(m·K),是纯聚丙烯树脂的6倍多;但流动性能和力学性能有所下降。
西安交大的井新利研究了天然鳞片状的石墨填充EP的导热及力学性能。
发现单独使用过粗或过细的石墨都不利于改善加工工艺性,而将几种不同细度的石墨搭配使用则有比较好的效果,搭配可使材料中石墨的堆砌更致密,能提高导热系数。
当石墨为60%时,导热系数达10 W/(m·K),比纯EP提高了约50倍。
钱欣等研究了石墨填充改性酚醛的导热行为。
发现石墨含量并不是越大越好,呈现先慢增后快增然后再慢增甚至不变的情况。
张舜喜研究了石墨、炭黑填充PE的导热、力学性能。
发现随石墨填充量增多,导热系数明显增加,在50%用量时,导热系数达47.4 W/(m·K);石墨粒子大小对PE性能也有影响,石墨粒子小,弯曲弹性模量、冲击性能高,反之就低;偶联剂增强了石墨与树脂间的界面粘合力,使制品具有实用价值。
GRC(玻璃纤维强化水泥产品)简介
GRC产品简介及报价GRC是玻璃纤维强化水泥(Glass Fiber Reinforced Cemet)的简称或称GFRC。
其基本概念是将一种含氧化镐(Zro2)的抗碱玻璃纤维与低碱水泥砂浆混合固化后形成的一种高强的复合物。
“GRC”,于1968年由英国建筑研究院(B.R.F.)马客达博士研究成功并由英国皮金顿兄弟公司(Pilkinean Brother Co)将其商品化,后又用于造园领域。
目前,在美国、加拿大、香港等地已用该材料制作假山,取得了较好的艺术效果,得到广大用户的好评。
GRC于用假山造景,是继灰塑、钢筋混凝土塑山、玻璃钢塑山后、人工创造山景的又一种新材料、新工艺。
它具有可塑性好、造型逼真、质感好、易工厂化生产,材料重量轻、强度高、抗老化、耐腐蚀、耐磨、造价低、不燃烧、现场拼装施工简便的特点。
可用于室内外工程。
能较好的与水、植物等组合创造出美好的山水点景。
目前我们采用的是喷吹式生产GRC山石构件。
一、GRC材料的基本技术性能(一)物理性能:1.密度1.8—2.1t/m3;2.潜变变形小并随时间的增长而减小;3.热胀膨系数水泥与砂之比愈小,收缩量愈小,当含砂量25% 时,最大收缩量仅为1.5mm/m;4.渗透性GRG对水的渗透性低,约为0.02—O.04ml/m2.min;5.防火性完全不燃烧;6.热传导系数均为0.5—1.01v/m℃。
(二)机械性能1.冲击强度15—30k8/Cm22.压缩强度60—l00k8/cm23.弯曲破坏强度250—300k8/cm24. 表面张力为20—30k8/cm25.抗张力极限强度100—150k8/cm2二、GRC山石构件的生产1.与一般塑山、塑石不同,GRC山石构件是以天然山石为原形进行制模,因此它能如实地再现天然山岩的各种节理、皴纹。
2.翻模时,在GRC中加入适量的添加剂,用以更好地表现山石的质感和润泽。
3.制作GRC山石构件时,预埋铁件以备拼装时固定。
浅析工程施工中提高大跨度现浇钢筋混凝土空心楼盖内置GRC箱体楼盖施工质量的控制
1现 浇 钢 筋 混 凝 土 空 心 楼 盖 内置 GRC 表1 。 箱 体 楼 盖 施 工质 量 的主 要 缺 陷及 成 因 2
加 固 方案 执 行 力度 不够 致 使 加 固不பைடு நூலகம்到 位
是
是
3
混凝 土 不 符合 浇筑 要 求
现 场 调 查 现 场 凋 查
现 场 调 查 调 查 分 析
到混 凝 土 搅拌 站查 验 施 工 配合 比 , 按 要 求 进行 搅 拌 均 确 实存 在 振 捣人 员 疲 劳 作业 . 有地 方 漏 振
装 、 放 、 浮 加 固 、 凝 土 浇 筑 及 养 护 等进 行 对 策 实 施 。 摆 抗 混
…
一
一
…
一
…
…
…
—
—
原 因
巾 进 行 保 护
对 策
目标
措施
地 点
时 间
程
成 品 保 护 不 好 对 箱 体 在 运 输 、 放 、 T 过 程 降低 箱体 的损 耗 率 现 场 跟 踪 督 促 实 施 安 施
任 心 不 强 识 业
混 凝 土 浇筑 不 分 层 控制 浇筑 速度
减 小 混 凝 土 的 浮 动 加 强指 挥
现 场 全 过程
体 下 放 置 4块 , 确 保 椭 圆 形 箱 体 的平 稳 垫 块 一 定 要放 置 于 为
提高钢筋混凝土内置GRC箱体空心楼盖施工质量
3科技资讯科技资讯S I N &T NOLOGY I NFO RM TI ON 2008NO .28SC I EN CE &TECH NO LOG Y I N FOR M A TI O N 学术论坛GRC 预制薄壁箱体空心楼盖技术目前正得到建筑行业各个领域的应用。
从市场需求角度来讲它可以节省空间,提高净空,充分利用空间。
成品后的建筑物空间变换自由,可以进行户内任意的个性化、人性化的设计。
从经济需求方面来讲结构自重降低,抗震性能好。
工程造价低,建筑总造价可降低约10%~20%。
最后从节能需求出发它成品后隔声、保温效果优良,建筑节能效果显著。
通过笔者对相似工程调查并以统计数据分析发现GRC 箱体施工中主要存在箱体破损、箱体上浮、箱体下部混凝土孔洞、漏振和肋梁钢筋错位、混凝土保护层厚度不均等施工通病。
针对上述主要质量通病而应在施工过程中作到防治以提高施工质量作以阐述。
1成品的保护由于GR C 箱体是空心箱体且壁较薄,整体强度较低。
在运输、装卸过程中一定要轻装轻放。
底层钢筋和肋梁绑好后,依据设计尺寸预先制作箱体下部垫块。
垫块采用方形,增大箱体与垫块的接触面积,防止垫块扎进箱体,保证箱体下部混凝土厚度。
安装前,先将特制的垫块均匀布置于箱体下方,每块箱体下放置四块。
为确保椭圆形箱体的平稳,垫块一定要放置于箱体的平面部分内。
放置箱体时要由一侧推进,安放过程中要将行走路线上铺设木架板。
行人走木架板或梁上,严禁踩踏箱体,以防箱体损坏,如有损坏要及时换掉。
吊线孔、预留洞口等要同时留设,布料机支腿下部可由预先制作好的木箱替换GRC 箱体。
成品保护措施实施后,可以有效降低箱体破损和由于箱体破损造成下部混凝土厚度减小现象。
2控制G R C 箱体上浮GR 箱体在混凝土浇筑过程,需要解决的首要问题是箱体的上浮。
经施工对比总结出以下三种箱体加固的方法。
2.1加设通长抗浮筋沿箱体方向设置2Φ12通长钢筋,按每隔两块设置拉结铁丝,铁丝下部用短钢筋头拧紧固定于下部模板上。
GRC薄壁箱体空心无梁楼盖在某学校综合楼工程中的应用
壁箱体 布置位置线 ; 随后根据安装 图纸测放 出电气管线布置控
制线及地下室灯盒位置 , 管线布置应避免在G C R 薄壁箱位 置交
在 已浇筑完成楼 盖上测量放线一 搭设模板 支架一支设平 板模板 ( 模板验 收) 根据G C 一 R 薄壁箱体安装位置和预埋水 电 管线 预埋位置弹线定位 一划定或 预先 固定 电气 接线盒一绑扎 暗梁钢筋 ,预埋水 电线管及竖 向穿板套管一安装底板钢筋 、 底 板钢筋垫块及埋件安装一排放薄壁盒 , 安装G C R 薄壁箱体抗浮 固定支架 、 浮固定支架 与模板支撑 间固定一绑扎肋片钢筋焊 抗
总 体 造 价 的优 点 。
关键 词 : 浇G C 现 R 薄壁 箱体 ; 心 无 梁楼 盖 ; 场 浇 注成 型 ; 用 空 现 应 di 0 9 9 .s. 0 — 5 42 1.80 1 o 1. 6 /i n1 6 8 5 . 0 . : 3 js 0 01 0
0 引 言
( 每处 ) 须加设护扣 。 () 3 根据结构标 高调整好 漠板支撑 高度 , 固定好 纵横 向架
接 网片一G c R 薄壁箱体安装验 收一绑扎板面钢筋 、 电气管线及 埋件 的预埋 盒预 留一空 心楼板 内杂 物清除一 隐蔽工 程验收一
叉重叠 。 根据设计要求 , 盒位置应位于G C 灯 R 薄壁箱 间隙位置 。
32 空 心楼 板 钢 筋 制作 与安 装 .
() 1 根据 弹线位置绑扎 暗梁钢筋 , 纵横 暗梁钢筋绑扎完后 , 进行底板钢筋的绑扎 。先铺设 横筒方 向的底板部暗梁钢筋 , 再
现代住宅和公共建筑发展 的多样性 , 要求传统 的结构形式 和施工作业方法不断改进 以适应时代的发展。 现浇砼空 心楼板 是最近几 年国 内发展起来 的结构新技 术 , 适用大空 间、 它 大跨 度柱 网的住宅 和公共建 筑的要求 , 具有减轻 自重 , 降低 地震作 用, 增加楼板 刚度 , 楼板的隔音效果好的优点 , 从而减少楼板 的 配筋量 。因此采取此种结构技术后 , 明显 降低建筑结构总体造 价, 受到建筑项 目业主 的欢迎 。
GRC复合外墙板的抗冲击性能分析
GRC复合外墙板的抗冲击性能分析引言GRC复合外墙板作为一种新型建筑材料,具有轻质、高强度、防火、防水和抗冲击等特点,在建筑行业中得到广泛应用。
抗冲击性能作为评价材料抵御外部力量和冲击的能力的重要指标,对于确保建筑的安全与稳定至关重要。
本文将对GRC复合外墙板的抗冲击性能进行分析,并讨论相关影响因素。
抗冲击性能的评估方法抗冲击性能的评估可以采用静态和动态两种方法。
静态评估通过在测试样本上施加定量的力量并记录变形程度来评估抗冲击性能。
而动态评估则模拟了真实世界中可能出现的冲击事件。
在本次分析中,我们将主要关注动态抗冲击性能。
影响GRC复合外墙板抗冲击性能的因素1. 材料组成GRC复合外墙板通常由玻璃纤维增强水泥、砂浆和其他掺合料组成。
其中,玻璃纤维是其主要增强材料之一,可以有效提高复合板的强度和韧性,从而增加其抗冲击性能。
2. 纤维含量纤维含量是影响GRC复合外墙板抗冲击性能的重要因素之一。
合适的纤维含量可以提高复合板的抗拉强度和抗冲击性能。
3. 纤维类型纤维类型对GRC复合外墙板的抗冲击性能也有重要影响。
常用的纤维类型包括玻璃纤维、碳纤维和聚丙烯纤维等。
不同类型的纤维具有不同的强度和韧性特点,因此会对复合板的抗冲击性能产生不同的影响。
4. 抗冲击设计合理的抗冲击设计可以有效提高GRC复合外墙板的抗冲击性能。
例如,通过设置抗冲击加固层、合理设计外墙板的几何结构和厚度等,可以增强外墙板在冲击载荷下的抵御能力。
分析方法本次分析将采用冲击试验来评估GRC复合外墙板的抗冲击性能。
冲击试验通过模拟真实世界中的冲击事件,并测量材料的应力应变响应,从而评估其抗冲击性能。
常见的冲击试验方法包括冲击落锤试验和冲击高速撞击试验。
结论GRC复合外墙板作为一种新型建筑材料,在抗冲击性能方面具有一定的优势。
其材料组成、纤维含量、纤维类型和抗冲击设计等因素都会对其抗冲击性能产生影响。
通过合理优化这些因素,可以进一步提高GRC复合外墙板的抗冲击性能,确保建筑的安全与稳定。
grc与uhpc材料性能对比
GRC全称为Glass fiber Reinforced Concrete,即玻璃纤维增强混凝土。
它与混凝土同等性能及寿命,是一种可再生循环利用的绿色建筑材料。
而UHPC,则是超高性能混凝土的简称,具有超高强度、超高韧性以及超高耐久性的特点。
那么这两种材料的性能特点到底是怎样的呢,以混凝土最主要的抗压性能来看,普通混凝土的抗压强度差不多在15Mpa-30Mpa(每平方米可受力20-30吨),而我们日常生活中硬度很高的生铁,抗压强度一般在200Mpa (每平方可受力200吨),据说UHPC抗压强度最高却可以达到810Mpa(每平方米可受力810吨)。
可以说普通混凝土在UHPC 面前都是“战五渣”。
在装配式建筑已经广泛应用于实际工程的今天,GRC和UHPC装饰材料作为一种丰富建筑立面造型的重要手段,经常应用于装配式建筑中,来弥补混凝土预制构件造型,以及外表皮丰富性的局限性。
因此,GRC和UHPC材料在设计中应用的安全性及适用性成为保证项目完成度的关键。
鉴于此,基于实际工程的项目总结,就GRC和UHPC装饰材料在装配式建筑中的设计应用展开讨论。
GRC和UHPC与装配式建筑装配式建筑是以构件工厂预制化生产,现场装配式安装为模式,以标准化设计、工厂化生产、装配化施工,一体化装修和信息化管理为特征,整合从研发设计、生产制造、现场装配等各个业务领域,实现建筑产品节能、环保、全周期价值最大化的可持续发展的新型建筑生产方式。
由于装饰混凝土装配式围护结构富于灵性的表现,人们会发现,建筑不再是冷冰冰的工业制成品,城市也不再是水泥构建的森林,而是富有人性甚至是可以交流的精灵。
它不仅满足了人们对某种特定空间的功能诉求。
还为受众的灵魂找到了艺术的寄居。
一、GRC和UHPC在装配式中的特点:1、GRC和UHPC装配式外墙挂板,是一种保温装饰一体化装配式新型外墙挂板。
外层为GRC和UHPC装饰层,兼防水功能。
中间是背附钢龙骨及保温填充层,内侧是室内封板。
关于FRP、GRC、TCP施工组织设计
关于FRP、GRC、TCP施工组织设计GRP、GRC、TCP工程施工组织设计目录目录第一章、FRP玻璃钢工程 (3)第二章、GRC水泥制品工程 (16)第三章、TCP水泥雕塑工程 (22)第四章、运输、存放、吊装要求 (61)第五章、重点及难点说明 (62)第一章、FRP玻璃钢工程玻璃钢(FRP):学名玻璃纤维增强塑料,也称为GFRP。
它是以玻璃纤维及其制品(玻璃布、带、毡、纱等)为增强材料,以合成树脂作为基体的一种复合材料。
玻璃纤维,一般认为它主要起承载作用。
树脂目前主要指合成树脂,它起粘接纤维,把松散纤维粘拢在一起,形成整体的作用。
一、玻璃钢性能(1)力学性能玻璃钢的力学性能突出的一点是比强度高,这是金属材料和其它材料无法相比的。
玻璃钢轻质高强的性能,来源于较低的树脂密度(浇注体密度1.27左右)以及玻璃纤维的高抗拉强度(普通钢材的5倍以上)。
玻璃钢的密度随着树脂含量的不同而有所不同。
从高树脂含量的玻璃纤维毡制品到低树脂含量的玻璃纤维缠绕制品(密度2.2),玻璃钢的密度只有普通碳钢的1/4~1/5,比铝还轻1/3。
(2)物理性能玻璃钢具有密度小,良好的电绝缘性能、隔热性能、抗吸水和抗热膨胀性能等。
玻璃钢密度介于1.5~2.0之间,只有普通炭钢的1/4 ~1/5比轻金属铝还要轻1/3左右,而机械强度却很高,某些方面甚至能接近普通碳钢的水平。
(3)电性能玻璃钢有优良的电绝缘性能,可作为仪表、电机及电器中的绝缘零部件,在高频作用下仍然保持良好的介电性能。
(4)耐热性能玻璃钢有良好的耐热性能,它的比热大。
是金属的2~3倍。
导热系数比较低,是金属材料的1/100~1/1000。
(5)耐老化性能任何材料都存在老化问题,玻璃钢也不例外。
只是速度和程度不同而已。
玻璃钢在大气曝晒、湿热、水浸泡及腐蚀介质等作用下,性能有所下降,在长期使用过程中会使光泽减退、颜色变化、树脂脱落、纤维裸露、分层等现象。
(6)长期耐温性及耐热性玻璃钢的酸温性及耐热性取决于所用的树脂。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一种理想的箱式变电站箱体——加强型非金属GRC箱体知识产权专利申请号:200920235828.X苏州爱信输配电设备有限公司肖云骧蒋剑刚魏薇邹文治内容提要:加强型非金属GRC箱体,从结构上成功解决了大型箱式变电站箱体制造、运输难题,克服了GRC水泥材质脆性的弱点,并使箱体重量下降30~40%。
这种箱体结构,能够采用分体制造技术、现场安装方式,解决运输上超高超宽限制,使大型箱式变电站应用非金属箱体成为可能。
另外,箱体内的立体钢骨架空间结构,对箱变抗强地震有着特殊意义。
预计,由于其结构的先进性,将可能对箱变应用和箱体制造业产生积极影响。
关键词:结构特点、受力分析、强度验算引言:箱式变电站始于上世纪60年代研发应用,70年代我国也开始箱变研制和生产。
其箱体外壳材料从普通钢板、铝板、不锈钢板、彩钢板等逐步有被新兴非金属GRC复合材料所替代。
箱体中的材料除底架为钢制外,其余如隔室板、门等逐步非金属化。
由于非金属GRC材料制造的箱体有着多重优点,而且可在如城市人行道旁、绿化区、高架桥下、生活小区、景区等地方安装,外观可与环境相匹配,又由于占地面积较小,仅是土建变电所的1/5~1/10,不但减少占地和建筑费用,而且还省去申报基建项目的审批麻烦等,所以箱式变电站得到快速发展。
随之而来的是非金属箱体应用范围和数量不断增加,使用非金属箱体已不仅限于10KV箱式变电站,20KV、35KV箱变上也相继使用,并扩展到电站用消弧线圈柜、中性点电阻柜、110KV高压电熔补偿柜箱体等,其他行业如天燃气户外燃气调压站箱体,电信户外站箱体也广泛开始使用。
GRC材料箱体与其他材质制造的箱体相比,见阿尔斯通推荐的评估表。
其优点是显而易见,不容置疑的。
但是,自然界的美好事物,并非都是十全十美的,非金属GRC箱体同样也存箱变箱体材料评价比较表首先,现有的非金属GRC箱体,是由GRC材料浇注的墙板、顶盖与型钢底架通过焊接技术联结为一体。
但中间没有钢骨架结构作支撑,因此,墙板就成为箱体的承重墙,虽其强度可满足箱体的技术要求,但它毕竟是以水泥为基材的制品,其质地脆性是自身存在的。
在运输过程中可能遇到路况欠佳,颠簸或急刹车等特殊情况,可能会发生意外的裂缝、开裂等现象,这是用户最担心的。
其次,非金属GRC箱体为保证其自身的强度和刚度要求,其GRC制品构件墙板、顶盖的厚度均在7cm以上,个别达10cm,与相同尺寸的金属材料制作的箱体相比较重5~8倍。
一般箱体重在2.5吨~6吨,个别大的箱体重达10吨以上,因此给起重作业增加一定危险性。
再次,对用户需求的超大型的非金属箱变箱体,受道路超宽、超高限制而无法运输。
所以很多较高、较宽的大型箱体无法运输到现场,限制了大型非金属GRC箱体的使用。
因此研制一种新型的非金属GRC箱体,满足客户需求和解决客观环境上的限制是非常必要的。
我公司设计新型结构是针对现有非金属GRC箱体的不足,从结构上克服了GRC材质上的弱点,并大幅度减轻了箱体重量,设计上解决了客观环境(限高、限宽)的限制。
因此,新型加强型非金属GRC箱体是深受广大用户欢迎和放心的产品。
一、加强型非金属箱体结构和特点:其结构见图(一),底座架(1)是按承重要求设计由型钢焊接而成,骨架(2)是由结构钢方管,按结构具体要求焊接在底架(1)上。
箱体由各种形状和尺寸的墙板(3),及顶盖(4),通过其中的预埋件钢板与方管骨架(2)焊接成一体。
墙板、顶盖除承受自身质量的重力外,不再承受其顶盖(4)骨架(2)墙板(3)底架(1)图(一)他外力,与原非金属箱体结构相比,改变了GRC墙体承受外力的构件性质。
由于结构上的这种改进,箱体内部的结构钢方管骨架,在与底座架牢固焊接成一体后,形成了具有承受自重和运输中产生的惯性等外力的空间刚体。
故加强型结构箱体在任何情况下都不会发生墙体开裂、折断、脱离等现象出现。
新箱体特点:(1)其外观完全与非金属GRC箱体相同。
其特性完全保持非金属GRC 箱体的抗曝晒、抗辐射、隔热、吸音、防冻、阻燃、不凝露、寿命长等优点。
(2)、由于采用了钢管的内骨架结构,箱体四周的GRC构件的墙板,不再承受箱体运输中产生的速度和冲击加速度惯性力及其他外力,故墙板厚度由原来7~10cm减至4cm,与相同尺寸的非金属GRC箱体相比,重量减轻30~40%。
减轻了起重的危险性和提高起重设备利用率,便于起重和运输。
(3)、加强型非金属GRC箱体,由于其结构上整体性,底架与内骨架经焊接后浑然一体。
可以顺利运往路况不佳偏远地区,以及路程超过1000公里以上箱变安装场所。
(4)、可以采用分体制造现场安装方式,解决大型非金属箱体的运输上道路的限宽、限高难题,同样也可以采用分体制造,现场安装方式解决道路狭窄,整体箱式变电站无法进入安装现场的难题。
例如:利用加强型非金属GRC箱体结构上的特点,已成功为上海漕泾电厂制造了35KV箱式变电站7.2×6.2×4.7m非金属GRC箱体,解决了运输中超高、超宽难题,见现场拼装照片。
再有苏州供电公司,木渎供电所为改善街巷内居民供电状况,在木渎西街巷内放置三台外型尺寸3.2×2.0×2.3m箱式变电站,其中一台因街巷1.8m宽而无法进入安装地点,采用骨架拼装式箱体解决这一难题。
(5)、由于箱体内部增添的钢管骨架,焊接在型钢底架上,则成为立体空间刚体结构,从而提高了箱式变电站抗强震能力。
据资料介绍,我国是一个多地震国家,国土占全球面积1/15,而全球陆地7级以上地震有1/3发生在我国。
上世纪唐山地震和去年的汶川大地震,都给电力设施造成不可估量的损失。
调查统计资料显示,凡有金属为主要支撑和安装重心低的电力设施,强震中损失较小。
因此,提高箱式变电站抗强震能力有着特殊意义。
二、箱体在运输中的受力情况分析:箱式变电站承重载体为箱体,其强度除能满足箱式变电站产品全部型式试验之外,还要保证满足起吊、运输装卸中对其强度的要求。
箱变产品及其他户外装置,从产品到使用地都有一个运输过程,因运输受道路状况、车速等因素影响,故这一过程是影响箱式变电站及其他户外装置箱体强度极重要的受力过程。
因为箱体实际受力在运输中是一个整体搭建的可移动房屋,当箱体在载荷如风,运输中速度和冲击加速度作用下,力不仅在纵墙和屋盖组成的平面内传递,而且还通过屋盖平面和横墙(山墙)平面进行传递,形成箱体空间上的内力传播分布的空间工作状态,由箱体的整体刚度,即空间刚度来确保箱体受力情况下的安全。
房屋空间受力体系的强度,建筑学称为空间刚度。
在搭建箱体的施工中,各构件之间互相支撑和约束,大大增加了整体强度和刚度。
但在实际使用中,由于一些单位,对GRC复合材料制造箱体相关技术和工艺掌握有一定距离,选材严肃性不够,对起重运输这些体积大,重量重的箱体的特殊性和危险性认识不足,故出现了一些问题,如箱体出现裂缝,箱体底架与箱体分离等质量问题也有发生。
这些问题大部分都产生在运输过程中。
为解决和克服运输过程中的不利因素,如道路路况差,路程过长超1000公里,及偏远地区等。
爱信公司新设计的申请国家技术专利产品——加强型非金属GRC箱体,(申请号:200920235828.X)。
在应用中得到上海、广州、深圳、丹东、成都等地用户的证实和肯定,证明了新结构的箱体的优越性。
打消这些用户在承接偏远地区箱变运输中箱体可能出现质量问题的担忧。
三、加强型非金属GRC箱体强度试验算:箱式变电站箱体强度根据实际使用和上面分析,认为使箱体遭受开裂、损坏等质量问题,主要是发生在动态的起吊、装卸及运输过程中,尤其是以运输中损坏最为突出。
静态的主要表现在为内部故障电弧破坏力的损坏。
自然界主要表现在地震、大雪、大风的破坏力等损坏。
就箱变使用经验看,箱体在静态中损坏的概率极低。
目前发生的大风吹掉在箱变安装过程的门较多,关于这方面的问题已经引起制造厂家注意。
下面重点讨论箱变箱体在运输中所受的力及强度试验算。
箱变在运输时,一般是采取用角钢将箱体底架槽钢与汽车车身板相焊接,前后及侧面多处电焊。
现以一台外型尺寸长5m,宽2.4m,高3m箱变为例。
当汽车在行驶中,车速30~60km/h时,根据有关单位重物30~50吨行驶试验的仪器测得其行驶中的速度冲击加速度为3.2g。
其受力情况见图(二)。
u速加 3.2g箱变在车速30~60km/h 行驶中,当可能产生3.2g 的冲击加速度时,箱变所受力是由自身重量G 与冲击加速度所产生惯性力Q 组成,其合力R 对箱体产生一个很大的破坏力矩M ,其力矩大小为合力R 及其作用线至箱体前后底支点的垂直距离的乘积,即Mmax = R ×ed R — 合力 ed — R 作用线垂直距离1、箱变运输中瞬间在自重G 和惯性力Q 作用下所产生的合力R 见图(二)在三角形aob 中 ob =ab oa22+ 令 ob = R — 合力 oa = Q — 惯性力 R =GQ 22+ ab = oc = G — 箱变自重 关于箱变重心点o 确定的说明:箱体顶盖重量约箱体重21,故箱体重心偏上约32h ,但组装成箱变后,由于变压器、高低压柜重心偏下,故箱变重心基本在(2L ,2h )处,即中心点附近,具体可根据实际计算求得重心坐标。
2、箱变在运输中,在冲击加速度作用下,所产生的惯性力Q 为: Q = ma = g G ×a a = 3.2g —(加速度) Q = 3.2G G — 箱变自重m — 质量g — 重力加速度3、箱变重量G 由以下部份组成:箱变重量Ga 、箱体重量W ,按经验公式求得为W = L ×b ×K 2 L — 箱体外型长度(m )= 5×2.4×350~400 kg/ m 2 b — 箱体外型宽度(m )= 4200~4800 kg K 1 — 500~550kg/m(墙板厚7cm)取 W = 4800 kg K 2 — 350~400kg/m(墙板厚4cm)b 、配置电器重 变压器 1500 kg高压柜400 kg ×2台 = 800 kg 低压柜300 kg ×4台 = 1200 kg G = 8300 kg= 81340 N4、由 R =G Q 22+ R = 3.35 G= 27805 kg= 272489 N5、Mmax = R ×ed若求出ed ,首先求出od 及β角在三角形ofd 中 od =fd of 22+ =⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛+2222L h已知h = 3 m L = 5 m 求得 od = 2.915 m角β=γα+在三角形oab 中,Cos α = R Q =GG 35.32.3 = 0.9552 α=17.2°在三角形ofd 中,Cos γ = od fd = 915.22L =915.25.2 = 0.8576 γ = 30.95°β = 17.2°+30.95°= 48.15°在三角形oed 中ed = Sin β×od = Sin48.15°×2.915 med = 2.1713 m最大破坏力矩:Mmax = R ×ed= 272489 N ×2171.3 mm= 591655365.7 N.mm6、图(一)结构中的方管钢骨架,是由35根5×50×50方管和25根45°方管斜支撑两端按设计要求焊接而成。