10KV环形混凝土电杆弯矩值
10KV环形混凝土电杆弯矩值解析

1南方电网公司一级物资集中采购2012年下半年配网框架(10KV)环形混凝土电杆(110kV兴关变电站10kV出线工程)(220kV渔安变10kV出线工程)技术协议需方:贵州电网公司贵阳供电局供方:安顺市辉腾电力物资有限公司中国南方电网有限责任公司2012年11月目录1 总则 (1)2 工作范围 (1)2.1. 范围和界限 (1)2.2. 服务范围 (2)3 应遵循的主要标准 (2)4 使用条件 (3)4.1. 正常使用条件 (4)4.2. 特殊使用条件 (4)5 技术要求 (5)5.1 基本参数 (5)5.2 结构和功能要求 (5)6 试验要求 (10)7 产品对环境的影响 (11)8常用型号及技术参数 (12)9技术文件 (14)10起吊、运输和贮存 (14)10.1 起吊 (14)10.2 标志 (14)10.3 贮存 (15)10.4 运输 (16)11 卖方需说明的其他问题 (16)附录A:预应力、部分预应力混凝土锥形杆开裂检验弯矩附录B:整根钢筋混凝土锥形杆开裂检验弯矩附录 C:组装钢筋混凝土锥形杆开裂检验弯矩附录D:大拔梢杆(高强杆)开裂检验弯矩1 总则1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网公司电网建设工程项目采购的环型钢筋混凝土电杆, 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。
凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC 标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。
1.3 如果卖方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。
如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
电杆检验原始记录

抗裂检验系数 实测值rcro 预应力混 凝土电杆 电杆ro=Mf/Mk、Mf=Pf/L1、Mk=Pk/L1其中Mf为实测的初裂弯矩值; Mk为开裂弯矩值;Pf为初裂荷载加荷值;Pk为开裂荷载加荷值; L1为荷载点高度
单项判定
测出
的数 P=
L1=
P1=
Pf=
Pk=
aci=
aAi=
aBi=
据值
总判 定
检验:
审核:
LPSJCQ/SF3013-2011
环形混凝土电杆力学性能检验原始记录(二)
项目
检测内容
电杆承载力检验弯矩实测 值M
承载 电杆承载力综合检验系数 力检
验弯 矩
开裂检验弯矩值M1
单项判定
单位
千牛米 kN.m
/
千牛米 kN.m
计算公式
检测结果
M=P/L1 其中P为断裂荷载加荷值,L1为荷载点高度
一般取值为2
检验 GB/T4623-2006标准6.5中 aAi由测量仪器测得的开裂检验荷载作用下A测点的变形值;
aso (mm
)
规定的开裂检验荷载作用 aBi由测量仪器测得的开裂检验荷载作用下B测点的变形值; 下挠度的允许值,或在设 L为电杆总长度; 计图中明确给出的挠度允 L2为电杆支持点高度
许值指标[aj]
电杆的抗裂系数允许值一般为0.8。在100%检验开裂弯矩下,其 最大裂缝宽度应符合Wmax小于0.10mm
单项判定
开裂检验荷载作用下稍端 aso=aci-(aAi+aBi)L/L2+aAi
的挠度值aso
其中aso为悬臂式实验时,开裂检验荷载作用下稍端的挠度值;
第三篇(10kv砼电杆)

注:a 为线路转角度数。 6.2 杆段选取和使用
6
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Hale Waihona Puke 181920
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向受力反侧预偏,并根据逐渐积累的施工运行经验(预偏值一般为 1/2 杆梢~1 杆梢)确定预偏数值。 5、 接地装置技术要求 为保证杆塔线路接地安全可靠,同时又兼防盗和美观,考虑将接地 引线预埋在杆身中的设计。电杆制造厂家应按以下规定在电杆中设置接 地装置: 1、 接 地 用 混 凝 土 杆 中 的 预 埋 一 根 非 预 应 力 筋 作 为 接 地 引 线 , 非 预 应力筋采用整根的 Ф16 螺纹钢;接地螺母采用 M16 型,接地螺母与非 预应力筋应可靠焊接。
注:表中 “√”表示适用于该外荷载,表中 “×”表示不适用于该外荷载。 表 3-1 中仅 PZ19-12 及 PZ19-15 杆可带一定角度使用,详见下表: 表 3-2 杆型 PZ19-12 PZ19-15 直线杆允许承受线路转角度数表 单回 10kV 无 0.4kV 0°<a≤4° 0°<a≤4° 单回 10kV 加单回 0.4kV 0°<a≤2° 0°<a≤2°
0 0 0 0~30° 0~30° 0~30° 0~30° 30~60° 30~60° 30~60° 30~60° 60~90° 60~90° 60~90° 60~90° 0 0 0 0
130 120 130 420 480 420 480 770 880 770 880 1130 1200 1130 1200 300 320 300 320
1、 主要设计标准、规程规范 《10kV 配电系统技术导则》(江苏省电力公司,2009 年 12 月) 《66kV 及以下架空电力线路设计规范》(GB 50061-97) 《电力规程高压送线路设计手册》 (东北电力设计院) 《架空送电线路钢管杆设计技术规定》(DL/T 5130-2001) 《输变电钢管结构制造技术条件》(DL/T 646-2006) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 《环形混凝土电杆》 (GB/T4623-2006) 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》 (DL/T 5154-2002) 《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T 5219-2005) 2、 直线杆、直线小转角杆杆型选取和使用 2.1 电杆选用基本原则 普通直线电杆、直线小转角电杆采用 G 型非预应力混凝土电杆及 BY 型部 分预应力混凝土电杆。 直线跨越杆及耐张转角杆采用大弯矩水泥转角杆及钢管杆(见第六部分 “跨越杆及大弯矩转角混凝土电杆的选取和使用” ) 。 2.2 杆高选择 混凝土电杆杆高分为 10.5 米、12 米、13.5 米、15 米、16.5 米等。 2.3 使用档距 标准化设计中直线杆、直线转角杆均按水平档距为 60 米、垂直档距为
10kV 及以下配电线路电杆杆身部分说明

第二卷第一册10kV及以下配电线路电杆杆身部分说明(FJXL07-02-01)一.10kV转角钢管杆:1.设计说明:杆型分类依据:(1).导线配置分类:单回120mm2(包含及以下截面的绝缘导线、铝绞线和钢芯铝绞线)无低压、单回120mm2加150mm2(包含及以下截面的绝缘导线、铝绞线和钢芯铝绞线)低压;单回240mm2无低压、单回240mm2加150mm2低压;双回240mm2无低压、双回240mm2加150mm2低压的导线进行分类。
(2).电杆配置分类:本典设采用钢管杆型式,杆高分10m和13m两种,10m杆高仅用于单回路(无同杆架设低压线),13m杆高可用于单回路和双回路(可同杆架设低压线)。
计算依据及方法:(1).各气象区参数、导线参数、水平档距L h≤60m垂直档距Lv≤80m。
(2).单回路按三角排列、双回路按双三角排列进行计算。
(3).同杆架设的380/220V导线按水平排列,距高压横担1.5m。
(4).钢管杆和基础采用法兰连接。
(5).附加弯矩取15%。
未考虑横担构件、爬梯、绝缘子及金具产生的风荷载。
(6).根据DL/T 5130-2001《架空送电线路钢管杆设计技术规定》,在荷载长期效应组合作用下,钢管杆杆顶的最大饶度不超过杆身的15‰。
杆型设置:(1).杆型种类:本典设钢管杆采用8种,其参数见表2-3-1。
表2-1-110kV转角钢管杆杆型及主要参数表(2).杆型代号说明:G表示钢管杆,“-”之前数字表示钢杆梢径,“-”之后数字表示钢杆总长。
(3).电杆椎度:受力较小的梢径310mm及以下的椎度设置为1:50,受力较大的梢径350mm及以上的椎度设置为1:40。
2.使用说明:(1).见总说明第六条“典型设计图查用方法”。
(2).对于高低压同杆架设时,高低压导线截面不应大于典设分类表中高低压导线的组合截面。
(3).终端型电杆可按线路转角60°情况从杆型分类表中选取。
环形钢筋混凝土等径电杆在检测力学性能过程中的注意事项

环形钢筋混凝土等径电杆在检测力学性能过程中的注意事项【摘要】环形混凝土电杆分为预应力钢筋混凝土电杆、部分预应力钢筋混凝土电杆、非预应力钢筋混凝土电杆。
等径电杆属于非预应力钢筋混凝土电杆,等径电杆是水泥电杆的一种,由钢筋和混凝土组合而成,因为其顶端和底端直径一样大,故称之为等径电杆(以下简称等径杆)。
等径电杆一般用在变电站里面,用作变电站里面的线路支柱,如需要较长的等径杆作为支柱,可以进行焊接或者是法兰对接。
本文针对等径电杆的力学性能检验,提出一些关键性问题。
【关键词】环形混凝土电杆;等径;弯矩;评定1 等径杆的规格型号例:Φ300×6×35×GΦ300:电杆直径300mm,6:长度6m,弯矩:35KN.m,G:钢筋杆等径杆弯矩等级表见表1:表1 等径杆标准检验弯矩注:①用简支式试验,标准检验弯矩即两加荷间断面处的最大弯矩.②电杆承载力检验弯矩Mu=[βu]Mk,〔βu〕—承载力综合检验系数允许值为2.0.③经供需双方协议,也可生产其他承载力检验弯矩的电杆.④按照上级主管部门批准的图纸生产的产品,则根据图纸注明的要求进行检验.2 弯矩与配筋有关系等径杆的配筋一般有:12×Φ12,12×Φ14,12×Φ12,14×Φ14,1等。
3 固定电杆根据中华人民共和国国家标准GB/T4623—2006中试验方法,等径电杆采用简支式试验装置。
试验装置示意图1。
图11.宽150mm硬木制成的U型垫板;2.测力传感器;3.支座位移百分表;4.挠度传感器;Pu—荷载;L0—跨距;L—杆长.(1)A、B是一个宽150mm硬木制成的U型垫板,使其电杆一侧的底部不能随意的移动,即使移动也较小可以从百分表读出。
对于很多生产厂家,一是对电杆的检测不够重视,二是由于场地的限制。
绝大部分厂家在检测中,都是在生产线上或者是一侧有混凝土现浇板上,这样对电杆的底部存在固定不牢(主要是受力比较大)。
环形预应力混凝土电杆环形钢筋混凝土电杆外观质量各部尺寸允许偏差

环形预应力混凝土电杆环形钢筋混凝土电杆外观质量各部尺寸允许偏差(允许偏差 mm)项目名称产品等级a优等品、 b一等品、 c合格品1杆长整根杆+20 +20 +20 -40 -40 -402组装杆杆段[1)] ±10 ±10 ±103壁厚 +6 +8 +8-2 -2 -24外径 +4 +4 +4-2 -2 -25保护层厚度[2)] +5 +7 +10,0 0 06弯曲度杆梢径小于或等于190 ≤L/1 000 ≤L/800 ≤L/8007杆梢径或直径大于190 ≤L/1 000 ≤L/1 000 ≤L/1 0008端部倾斜杆底 5 5 59钢板圈 3 5 510法兰盘 2 3 411对杆中心垂直度误差(埋管式) De[3)]/100 De[3)]/100 De[3)]/10012纵向两孔间距±4 ±4 ±4 13预留孔横向误差固定式 2 2 214埋管式 3 3 315直径误差 +2 +2 +216钢板圈内径杆外径≤400 ±2 ±2 ±2:杆外径>400 ±3 ±3 ±3:内外径±2 ±2 ±2:螺孔中心距±0.5 ±0.5 ±117 法兰盘铸造 +1.5 +1.5 +1.5:端板厚度 -0.5 -0.5 -0.5 18焊接±0.5 ±0.5 ±0.519钢板圈及法兰盘轴线与杆段轴线偏差 2 2 2注:1)如果取得使用单位同意,组装杆杆段按设计长度生产时,杆长度偏差为制造长度丐设计长度的差数。
2)保护层厚度偏差为制造与设计的差数;在承载力检验弯矩检验后进行测量。
3)D0系埋管处电杆直径。
环形混凝土杆的弯矩 裂缝 挠度

0.7倍的预应力钢筋标准强度
锚具变形及钢筋回缩引起的损失(回缩值取1mm) 温度差 温度差引起的损失 钢筋松弛引起的损失 第一阶段(钢丝张放前)的预应力损失
由预应力产生的混凝土法向应力 配筋率 温度差引起的损失
及弹性模量
C30 16.5 14.3 2 1.43 30000 C35 16.7 2.25 1.57 31500 C40 21.5 19.1 2.45 1.71 32500 C45 21.1 2.6 1.8 33500 C50 26 23.1 2.75 1.89 34500
预应力锥形杆的简化计算
截面尺寸及基本数据
锥度 D T L= = d= d1= 75 190 45 12000 2000 233.33 (mm) (mm) (mm) (mm)
d2=
rp=
n= = d= = Ap= = A= Ao= kc= kc=
323.33 139.17 18 5 353 39348 41170 1.00
极限承载力 Mu
As= = A= Rs= = kc= kc= Mu= =
裂缝及挠度计算
最大裂缝宽度 W
Ms= = ρte 23.19 (mm2) 0.069 (mm2)
ho= = σss Ψ= Wmax P= a= Lo= = B= f= 锥度 D T P= L= = L1= d1= d2= I0= Bs= f=
175 (mm2) 112.24 (N-mm2) 0.89 0.05 (mm) 2500 250 10000 3.32 2.35 75 190 45 2500 10000 9750 233.33 323.33 3.91 1.08 112.21 N (mm) (mm) mm
等径杆挠度计算 f
混凝土电杆杆型及配筋表

混凝⼟电杆杆型及配筋表混凝⼟电杆杆型及配筋表表1 整根部分预应⼒、钢筋混凝⼟锥形杆最低开裂检验弯矩要求序号电杆型号最低使⽤级别开裂检验弯矩取消应⽤级别1 BY-Z-150×8m-G ≥G级≥16.12kN.m B、C、C1、D、E、F级2 BY-Z-150×10m-F ≥F级≥18.11kN.m C、C1、D、E、F级3 G-Z-150×10m-G ≥G级≥20.12kN.m C、C1、D、E、F级4 BY-Z-190×10m-I ≥I级≥24.15kN.m 部分预应⼒锥形杆E、G级。
5 G-Z-190×10m-I ≥I级≥24.15kN.m 钢筋混凝⼟锥形杆F、G、H级,6 BY-Z-190×12m-L ≥L级≥48.75kN.m 部分预应⼒锥形杆E、G、I、J、K级。
7 G-Z-190×12m-L ≥L级≥48.75kN.m 钢筋混凝⼟锥形杆H、I、J、K级8 BY-Z-190×15m-L ≥L级≥61.25kN.m 部分预应⼒锥形杆E、G、I、J、K级9 G-Z-190×15m-L ≥L级≥61.25kN.m 钢筋混凝⼟锥形杆F、G、H、I、J、K级表2 整根型部分预应⼒锥形杆杆型及配筋要求规格标准检验弯矩(kN.m)承载⼒检验弯矩(kN.m)纵筋规格(mm)纵筋数量(根)钢筋有效截⾯(mm2)混凝⼟标号BY-Z-150×8m-G 16.12 32.24 Φ7.0 8 307.72 C50 BY-Z-150×10m-F 18.11 36.22 Φ7.0 8 307.72 C50 BY-Z-150×10m-G 20.12 40.24 Φ7.0 10 384.65 C50 BY-Z-150×10m-I 24.15 48.3 Φ7.0 12 461.58 C50 BY-Z-190×10m-I 24.15 48.3 Φ7.0 12 461.58C60 BY-Z-190×12m-L 48.75 97.5 Φ9.0 12 763.02 C60 BY-Z-190×12m-M 58.50 117 Φ9.0 16 1017.36 C60 BY-Z-190×15m-L 61.25 122.5 Φ9.0 12 763.02 C60 BY-Z-190×15m-M 73.5 147 Φ9.0 16 1017.36 C60表3 整根型钢筋混凝⼟锥形杆杆型及配筋要求规格标准检验弯矩(kN.m)承载⼒检验弯矩(kN.m)(mm)纵筋数量(根)钢筋有效截⾯(mm)混凝⼟标号G-Z-150×10m-F 18.11 36.22 Φ10.0 12 942 C50 G-Z-150×10m-G 20.12 40.24 Φ12.0 10 1130.4 C50 G-Z-150×10m-I 24.15 48.3 Φ12.0 12 1356.48 C50 G-Z-190×10m-I 24.15 48.3 Φ12.0 12 1356.48 C60 G-Z-190×12m-L 48.75 97.5 Φ16.0 12 2411.52 C60 G-Z-190×12m-M 58.50 117 Φ16.0 14 2813.44 C60 G-Z-190×15m-L 61.25 122.5 Φ16.0 14 2813.44 C60 G-Z-190×15m-M 73.5 147 Φ16.0 16 3215.36 C60备注:1、表2、表3中各规格⽔泥杆钢筋要求为相应规格⽔泥杆钢筋的最低要求;2、当采⽤其他规格钢筋时,钢筋数量可适当调整,但其配筋率不得⼩于表中相应规格电杆最低钢筋要求下的配筋率,即钢筋总的有效截⾯积不得低于表中相应规格配筋的有效截⾯积。
混凝土电杆技术协议

2022 年 8 月(技术规范书)用于的钢筋混凝土电杆制造、试验、检验、包装及供货要求。
1 安装地点2 海拔高程(m) 800 ~ 13003 环境温度(℃) -10 ~ 454 日照(w/cm, 风速 0.5m/s) 0.15 覆冰厚度(mm) 10 ~ 156 最大风速(m/s) 257 累年平均相对湿度 (%) 61 ~ 868 污秽等级Ⅱ ~ Ⅳ级除技术规范书和图样另有规定外,承包人必须执行下列标准的最新版本 (如果各标准要求有差异时,应执行要求最新的标准),采用标准与下列标准不同时,应将所采用的标准报 TRGDJ 批准方可执行。
(1)型钢验收、包装、标志及质量证明书的普通规定;(2)钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的普通规定;(3)钢材力学及工艺性能试验取样规定;(4)焊接接头机械性能试验取样方法;(5)除上述要求外,用于创造钢筋混凝土电杆的角钢、钢板、焊条、螺栓及钢筋混凝土电杆制作尚应符合 GB/T4623-2022 《环形钢筋混凝土电杆》标准。
1.1 电杆规格、型号、创造质量应符合现行国家标准《环形混凝土电杆GB/T4623-2022》的规定。
1.2 外观质量应符合下列规定:(1)表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋、漏浆等现象。
(2)应无纵向、环向裂纹。
(3)杆身弯曲不应超过标准要求。
1.3 离心混凝土的设计强度不得低于 C50,脱模时混凝土抗压强度不宜低于 30Mpa。
1.4 环形钢筋混凝土电杆标准检验弯矩值(KN-m)(㎜)(㎜)备注:φ 190 杆型钢筋混凝土锥形杆配筋说明如下:φ 190×10 (S190-10-1416);φ 190×12 (S190-12-1416);φ 190×15 (S190-9-1616、X310-6-1816);φ 190×18 (S190-9-1616、X310-9-1816)。
φ 230 杆型钢筋混凝土锥形杆配筋说明如下:φ 230×12 (S230-12-1816);φ 230×15 (S230-9-1816、X350-6-1816);φ 230×18 (S230-9-1816、X350-9-1816)2.1 钢筋混凝土电杆的试装,应保证每一种塔型都应经过试组装,经检验合格后方可投入批量生产。
10kV 及以下配电线路电杆杆身部分说明

第二卷第一册10kV及以下配电线路电杆杆身部分说明(FJXL07-02-01)一.10kV转角钢管杆:1.设计说明:1.1杆型分类依据:(1).导线配置分类:单回120mm2(包含及以下截面的绝缘导线、铝绞线和钢芯铝绞线)无低压、单回120mm2加150mm2(包含及以下截面的绝缘导线、铝绞线和钢芯铝绞线)低压;单回240mm2无低压、单回240mm2加150mm2低压;双回240mm2无低压、双回240mm2加150mm2低压的导线进行分类。
(2).电杆配置分类:本典设采用钢管杆型式,杆高分10m和13m两种,10m杆高仅用于单回路(无同杆架设低压线),13m杆高可用于单回路和双回路(可同杆架设低压线)。
1.2计算依据及方法:(1).各气象区参数、导线参数、水平档距L h≤60m垂直档距Lv≤80m。
(2).单回路按三角排列、双回路按双三角排列进行计算。
(3).同杆架设的380/220V导线按水平排列,距高压横担1.5m。
(4).钢管杆和基础采用法兰连接。
(5).附加弯矩取15%。
未考虑横担构件、爬梯、绝缘子及金具产生的风荷载。
(6).根据DL/T 5130-2001《架空送电线路钢管杆设计技术规定》,在荷载长期效应组合作用下,钢管杆杆顶的最大饶度不超过杆身的15‰。
1.3杆型设置:(1).杆型种类:本典设钢管杆采用8种,其参数见表2-3-1。
表2-1-110kV转角钢管杆杆型及主要参数表(2).杆型代号说明:G表示钢管杆,“-”之前数字表示钢杆梢径,“-”之后数字表示钢杆总长。
(3).电杆椎度:受力较小的梢径310mm及以下的椎度设置为1:50,受力较大的梢径350mm及以上的椎度设置为1:40。
2.使用说明:(1).见总说明第六条“典型设计图查用方法”。
(2).对于高低压同杆架设时,高低压导线截面不应大于典设分类表中高低压导线的组合截面。
(3).终端型电杆可按线路转角60°情况从杆型分类表中选取。
国家标准《环形混凝土电杆》解读

国家标准GB4623-2014《环形混凝土电杆》(以下简称《电杆标准》)已经发布实施两年多了,它虽然是对2006年版标准的修订,大家也都能较为熟练地掌握和运用,但在执行过程中,还是发现了一些问题,因此有必要再次对其进行详细解读,以引起从业者的高度重视,更好地发挥标准引导市场和指导生产的积极作用。
一、强制性标准改为推荐性标准,只要合同约定就应全面执行2014年版《电杆标准》在发布实施时由2006年版推荐性标准改为强制性标准,去年国家标准化管理委员会对标准进行清理整合,将产品类标准多数又改为推荐性标准,仅保留为数不多的与人民安全息息相关的产品标准为强制性标准,这样2014年版《电杆标准》又被改为推荐性标准,现在也可以写为GB/T4623-2014《环形混凝土电杆》。
这里要强调的是,不要错误地认为推荐性标准就可以不执行,一旦在合同约定中执行该项标准,就应该全面执行该标准的所有条款,只是在生产、签定合同时也可以选择执行同类产品的行业、地方、协会或企业标准等。
二、电杆产品按不同配筋方式分类《电杆标准》第4.1条规定,产品按不同的配筋方式国家标准《环形混凝土电杆》解读单庆威徐州三元杆塔有限公司可分为三种:钢筋混凝土电杆、预应力混凝土电杆、部分预应力混凝土电杆。
《电杆标准》中对三种杆型分别进行了定义,在力学性能试验中,也是采用不同的试验方法和评定标准,不能把预应力混凝土电杆或部分预应力混凝土电杆按照钢筋混凝土电杆标准来检验。
部分预应力混凝土电杆同钢筋混凝土电杆、预应力混凝土电杆相比性能最优,也较为经济合理,但是目前工程招标中很少采用,建议大家积极引导用户多采用。
三、科学选用电杆规格型号系列表中的具体规格型号2014年版《电杆标准》虽然对电杆规格型号表进行了修改,但仍然存在不足,可能会误导用户在实际工程中选用,如:钢筋混凝土电杆φ190×10×G级、φ190×12×I 级、φ190×15×I级、φ230×15×L级,这样选用没有技术经济性,有的可改为预应力电杆或小直径电杆较为合理。
10千伏水泥杆计算

10kV单回路直线电杆荷载计算实例1.本工程为单回路10kV架空配电线路工程,其中X号直线采用单回直线环型钢筋混凝土电杆(以下简称电杆),电杆高度15m,由上下两节组成,上面一节长9m,下面一节长为6m,主杆顶径为D0=190mm,底径为D H=390mm,埋深2.5m(杆型图见下图);导线采用JKLYJ-10 1×185型架空绝缘线,安全系数K=5;假设根据该塔明细表知该基直线杆水平档距为70m,垂直档距80m。
通过计算判断应该采用什么等级的环型钢筋混凝土电杆(本计算中未考虑绝缘子的影响)。
2. 导线比载计算a)导线直重比载γ1(0,0)=qg/A×10-3 =769×9.80665÷193.43×10-3=38.99×10-3 Mpa/mb)导线覆冰比载γ2(10,0)=27.728b(b+d)/A×10-3 =27.728×10×(24.6+10) ÷193.43×10-3=49.60×10-3 Mpa/mc)导线垂直总比载γ3(10,0)=γ1(0,0)+γ2(10,0)=38.99×10-3 +49.60×10-3=88.59×10-3 Mpa/m式中:q--导线的单位长度质量,kg/km;g--重力加速度;A--导线截面,mm2;d--导线外径,mm;b--覆冰厚度,mm。
a)导线无冰风压比载Ⅰ)大风风压比载γ4(0,25)=αμS d W0 /A =0.85×1.1×24.6×252÷(1600×193.43)= 46.45×10-3 Mpa/mⅡ)安装风压比载γ4(0,10)=αμS d W0 /A =1.0×1.1×24.6×102÷(1600×193.43)= 8.74×10-3 Mpa/mb)导线覆冰风压比载γ5(10,10)=αμS(b+d )W0 /A =1.0×1.2×(10+24.6)×102÷(1600×193.43)= 13.42×10-3 Mpa/m式中:a -- 风荷载档距系数,应根据设计基本风速查下表;μS-- 导线或地线的体型系数:线径小于17mm或覆冰时(不论线径大小)应取μS=1.2;线径大于或等于17mm,μS取1.1;W0-- 基准风压标准值,kN/m2,应根据基准高度的风速V(m/s)计算。
浅谈配电线路中电杆根部弯矩的选取

浅谈配电线路中电杆根部弯矩的选取发布时间:2021-04-27T09:40:31.457Z 来源:《基层建设》2020年第34期作者:郑茂顺[导读] 摘要:众所周知,10kV及以下配电线路中电杆根部弯矩的选取是配电线路设计中的重点。
江苏省阜宁县板湖镇郑朱村五组江苏盐城市 224400摘要:众所周知,10kV及以下配电线路中电杆根部弯矩的选取是配电线路设计中的重点。
许多设计过配电线路的朋友在需要验算电杆根部弯矩时,面对其中的档距的选取问题,各种工况下风速的选取问题,覆冰厚度问题,荷载计算问题……总是难以理清、不知如何下手。
本文结合现行规范及手册理一理电杆根部弯矩计算的思路,希望对感兴趣的读者进行电杆根部弯矩的选取和校验时有所帮助。
关键词:配电线路;根部弯矩;荷载计算引言随着我国配电网的建发展并推进配电网标准化建设,配电线路占据着重要的影响作用。
因此,进行配电线路电杆根部弯矩的选取和校验有助于提高配电网设计的经济性和可靠性,为配电线路的建设工作有序进行夯实了良好的基础保障。
1.配电线路中档距的选取电力线路设计中的档距有水平档距、垂直档距、代表档距等。
我们需要了解各个档距的含义,选取正确的档距数值。
当计算电杆构件所承载的导线风(横向)荷载时,应选取电杆的水平档距进行计算;当计算电杆构件所承载的导线垂直荷载时,应选取电杆的垂直档距进行计算(其荷载一般为导线、地线、绝缘子、金具等自重和冰重以及杆塔本身的重量)。
对于一个耐张段之间(两基相邻耐张电杆之间)具有很多支柱(或悬垂)绝缘子的直线电杆的连续档中,各档导线是按同一个水平应力值架设的。
但当外部气象(风速、温度、覆冰厚度等)发生改变的时候,因为每一档的导线悬挂点高度及线长可能不一样,使绝缘子串产生微偏后结果则又使各档应力趋于基本相同的某一数值上。
对于这个应力,我们把称之为耐张段内的代表应力。
所以电线的应力及张力计算通常采用代表档距的数值来求取。
2.气象条件的选取配电线路设计进行电杆根部弯矩校验时,通常选取覆冰工况及大风工况进行计算。
环形混凝土电杆质量技术要求及使用说明

《环形混凝土电杆》质量技术要求及使用说明编制:广西电力线路器材厂日期:二零一零年三月十五日《环形混凝土电杆》质量技术要求及使用说明1 总则本说明主要阐述环形混凝土电杆的主要类型、适用范围、质量控制要求及其搬运、运输、保管堆放、排杆组装、立杆、基础要求等,为确保客户的正确使用及线路的安全运行提供安全保障。
2 电杆的主要类型与适用范围2.1 主要类型——按使用钢筋类型可分为:环形预应力混凝土电杆和环形钢筋混凝土。
——按梢径形式可分为:锥形杆和等径杆。
架空输配电线路常用的锥形杆有Ф150、Ф190、Ф230、Ф270、Ф310、Ф350、Ф390等类型;等到径杆有Ф300、Ф400。
——按组合形式可分为:单杆和组装杆。
架空输配电线路常用的单杆有Ф150×7m-Ф150×10m,Ф190×9m-Ф190×12m;组装杆的类型较多,可根据不同线路电压等级及地形情况可组装成12m、18m、21m、24m、27m及以上不同高度的组合杆。
2.2适用范围不同杆型根据其承载力弯矩的大小可用于不同电压等级的架空输配电线路上。
目前架空输配电线路上常用杆型的最大承载力弯矩为7.12~460Kn.m,适用于10kV~500kV电压等级架空输配电线路上。
12m以下单杆,如:Ф150×7m-Ф150×10m,Ф190×9m-Ф190×12m,适用于10KV以下电压等级的直线、单回路架空输配电线路;组装杆可根据不同工程的设计要求,可用于110kv-500kv电压等级架空输配电线路上,适用不同杆位(如:直线杆、耐张转角杆或终端杆)及多回路的架空输配电线路。
3 引用标准(见表1)表1 引用标准1续表14 质量控制要求为确保环形混凝土电杆质量符合和满足相关规定要求,应对混凝土电杆生产全过程进行质量控制。
这些过程主要包括:原材料质量控制、构造质量控制、混凝土配置质量控制、施加应力、离心成型、养护及脱模、成品质量控制等。
10千伏水泥杆计算

10kV单回路直线电杆荷载计算实例1.1.1工程概况本工程为单回路10kV架空配电线路工程,其中X号直线采用单回直线环型钢筋混凝土电杆(以下简称电杆),电杆高度15m,由上下两节组成,上面一节长9m,下面一节长为6m,主杆顶径为D0=190mm,底径为D H=390mm,埋深2.5m(杆型图见下图);导线采用JKLYJ-10 1×185型架空绝缘线,安全系数K=5;假设根据该塔明细表知该基直线杆水平档距为70m,垂直档距80m。
通过计算判断应该采用什么等级的环型钢筋混凝土电杆(本计算中未考虑绝缘子的影响)。
1.2气象条件2.2.1导线垂直比载a)导线直重比载γ1(0,0)=qg/A×10-3 =769×9.80665÷193.43×10-3=38.99×10-3 Mpa/mb)导线覆冰比载γ2(10,0)=27.728b(b+d)/A×10-3 =27.728×10×(24.6+10) ÷193.43×10-3=49.60×10-3 Mpa/mc)导线垂直总比载γ3(10,0)=γ1(0,0)+γ2(10,0)=38.99×10-3 +49.60×10-3=88.59×10-3 Mpa/m式中:q--导线的单位长度质量,kg/km;g--重力加速度;A--导线截面,mm2;d--导线外径,mm;b--覆冰厚度,mm。
2.2导线水平比载a)导线无冰风压比载Ⅰ)大风风压比载γ4(0,25)=αμS d W0 /A =0.85×1.1×24.6×252÷(1600×193.43)= 46.45×10-3 Mpa/mⅡ)安装风压比载γ4(0,10)=αμS d W0 /A =1.0×1.1×24.6×102÷(1600×193.43)= 8.74×10-3 Mpa/mb)导线覆冰风压比载γ5(10,10)=αμS(b+d )W0 /A =1.0×1.2×(10+24.6)×102÷(1600×193.43)= 13.42×10-3 Mpa/m式中:a -- 风荷载档距系数,应根据设计基本风速查下表;m S-- 导线或地线的体型系数:线径小于17mm或覆冰时(不论线径大小)应取m S=1.2;线径大于或等于17mm,m S取1.1;W0-- 基准风压标准值,kN/m2,应根据基准高度的风速V(m/s)计算。
第七篇 10kV架空线路方形混凝土电杆

表 36-1
导线排列方式
回路数
排列方式
单回路
三角形
双回路
三层横担鼓形排列
四回路 垂直排列横担层间距取 800mm。
六层横担鼓形排列
第6页
36.3 导线线间距离
依据 DL/T 5220 一 2005《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》和 DL/T 601 一 1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》的有关规定,配 电线路导线的线间距离,应结合地区运行经验确定。如无可靠资料,导线的线间距离不应小于表 36-2 的规定。
35.10 10kV 方形混凝土电杆金具、绝缘子选用
直线绝缘子采用 P-20T,耐张绝缘子采用(L)XP-70。
第4页
标准设计图纸编号原则
GZP1-F□-□□□
导线编码:1:120裸导线 2:240裸导线 3:120绝缘线 4:240绝缘线
转角编码:1:0~20° 2:20~40° 3:40~60° 4:60~90°
标准水平荷载(kN)
20 23 28 33 40 44
方形混凝土电杆参数表
12m 215 247.75 301 354.75 430 473
弯矩荷载(kN.m) 14m 251
288.65 351.4 414.15
502 552.2
16m 287 330.05 401.8 473.55 574 631.4
5.5 6.6 8.0 8.0 8.0 9.0 9.5 / /
第2页
35.5 回路数
10kV 架空线路方形混凝土电杆设计单回路、双回路、四回路。
35.6 档距规划
方形混凝土杆多用于城区、乡镇,单回路、双回路考虑带低压规划,档距不超过 55m。各种杆型的档距规划详见表 35-3。
水泥电杆技术指标

抗裂检验系数允许值:[Y>0.8
加荷至标准检验弯矩时,裂缝宽度不 得大于0.1m
KN.m
承载力检验弯矩:M>11.88
、6米X120厘米水泥电杆
序号
检验项目
单位
标准要求
1
外观质量
表面裂缝:纵横向均不允许
mm
合缝漏浆:边模合缝处漏浆深度不大于保护层厚管统 一外长不大于300m,累计长度不大于杆长10%,搭 接不大于100m
梢端及根端有碰伤或漏浆:环向不大于1/4周长;纵 向长不大于50m
内外表面露筋:不允许
内表面砼塌落:不允许
蜂窝:不允许
麻面、粘度:总面积不大于5%
mm
预留孔周围砼损伤:深度不大于10m
2
尺寸偏差
长度:-40~ +20
杆底端部倾斜屿
外径:-2~ +4
壁厚:-2~ +10
弯曲度:<7.5
3
混凝土保护 层
昌2
4
力学性能
挠度
标准检验弯矩时:<100
承载力检验弯矩时:<500
抗裂检验
抗裂检验系数允许值:[Y>0.8
加荷至标准检验弯矩时,裂缝宽度不 得大于0.1m
KN.m
承载力检验弯矩:M>11.88
备注:要求供应商报以上两种水泥电杆单7米X120厘米水泥电杆
序号
检验项目
单位
标准要求
1
外观质量
表面裂缝:纵横向均不允许
mm
合缝漏浆:边模合缝处漏浆深度不大于保护层厚管统 一外长不大于300m,累计长度不大于杆长10%,搭 接不大于100m
梢端及根端有碰伤或漏浆:环向不大于1/4周长;纵 向长不大于50m
环形混泥土电杆标准

环形混凝土电杆标准一、范围本标准规定了环形混凝土电杆的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。
本标准适用于电力系统线路中使用的环形混凝土电杆,也适用于其他类似工程中使用的环形混凝土电杆。
二、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(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 175 通用硅酸盐水泥GB/T 2212 电缆终端附件基本技术要求三、术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
1. 环形混凝土电杆circular concrete pole一种截面形状为圆形的混凝土电杆,通常用于架空电力线路的支持结构。
四、产品分类1. 按用途分类环形混凝土电杆按用途可分为以下两类:(1)直线杆:用于支持线路中的直线部分,承受垂直荷载和一定的水平荷载;(2)耐张杆:用于承受线路中的张力,承受垂直荷载和较大的水平荷载。
2. 按截面形状分类环形混凝土电杆按截面形状可分为以下两类:(1)实心杆;(2)预应力钢筋混凝土空心杆。
3. 按材质分类:钢筋混凝土、预应力混凝土。
4. 按电压等级分类:0.4kV~35kV。
五、技术要求结构性能要求环形混凝土电杆应符合下列要求:具有足够的强度、刚度和稳定性;满足线路正常运行时所承受的荷载;能承受线路短路时所承受的最大荷载;能在正常运行和恶劣气象条件下安全运行。
具体要求如下:(1)环形混凝土电杆的直径、壁厚应符合设计要求;(2)环形混凝土电杆的表面平整,无明显损伤,棱线明显;(3)环形混凝土电杆的原材料应符合相关国家标准的要求;(4)环形混凝土电杆的生产工艺应符合相关行业标准的要求。
耐压性能要求环形混凝土电杆应能承受规定的耐压试验电压而不发生闪络或击穿。
力学性能要求环形混凝土电杆应满足下列力学性能要求:(1)抗拉强度不低于4.0MPa;(2)抗压强度不低于60MPa;(3)抗弯强度不低于8.0MPa;(4)允许挠度不大于1/200。
环形混凝土电杆标准gb4623-2024

环形混凝土电杆标准gb4623-2024环形混凝土电杆标准gb4623-2024标准名称:GB4623-2024环形混凝土电杆引言:GB4623-2024环形混凝土电杆是中国国家标准,主要应用于城市照明、输电线路、通信线路等领域。
本标准规定了环形混凝土电杆的分类、标志、要求、试验方法、检验规则等内容,以确保电杆的质量和安全性能,促进行业的健康发展。
一、适用范围:本标准适用于用于城市照明、输电线路、通信线路等领域的环形混凝土电杆。
环形混凝土电杆按直径大小分为几个系列,以满足不同项目的需求。
二、术语和定义:本标准中使用了以下术语:1.环形混凝土电杆:由混凝土浇筑成的环形结构,用于支撑电力、通信线路设施。
2.底座:固定环形混凝土电杆的基础部分,通常由混凝土构成。
3.塔身:环形混凝土电杆的主体部分,通常呈圆柱形。
三、标志和标牌:1.制造厂商名称和地址;2.产品型号、规格和材料;3.产品编号和批次号;四、要求:1.强度要求:环形混凝土电杆在正常使用条件下,应具有足够的强度,以防止变形或折断。
材料的抗压强度、抗弯强度等参数应符合指定要求。
2.尺寸要求:环形混凝土电杆的高度、外径、内径、厚度等尺寸应符合规定。
尺寸的偏差应在允许范围内,各部分之间应具有适当的连接方式。
3.表面要求:环形混凝土电杆的表面应平整、光滑,不得有明显的裂缝、气孔、疏松等缺陷。
表面的涂层应牢固、平整,不得有剥落现象。
4.可靠性要求:环形混凝土电杆应具有良好的可靠性,确保在使用寿命内不发生故障。
经过适当试验,电杆应能承受规定的负荷、风速等环境条件。
5.安装要求:环形混凝土电杆的底座应固定牢固,与电杆本体的连接应稳定可靠。
在安装过程中,应注意安全和稳定,避免损坏电杆。
五、试验方法:本标准中包含了对环形混凝土电杆强度、尺寸、表面质量、可靠性等方面的试验方法。
通过这些试验,可以评估电杆是否符合规定的要求,确保产品质量和安全性能。
六、检验规则:对环形混凝土电杆的检验应根据本标准的要求进行。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。