乐橙安顺耐张电力钢管杆

  通过分析比较电力钢管杆截面特性,环形截面具有较好的受力特性,其次是十六边形,再次是十二边形 边数越多受力越优、材料相对耗用小,但加工难度增大。

  由于钢管杆壁厚逐渐变化,需要分若干段,一基杆塔中间法兰不宜超过4个。但又受到运输和模压、热镀锌的工艺限制,每段杆段长度宜确定在10m左右,当壁厚较大时 gt;22mm),还应根据加工厂的设备能力适当减少段长,否则将无法压制。

  由《架空送电线路钢管杆设计技术规定》相关条文知道,钢管杆力学模型为一个悬臂梁,由水平力FH引起的扰度;由弯矩M引起的扰度;式中;L1为力或弯矩作用点高度;c、和φ分别为与截面形状有关的常数;E为钢材弹性模量,近似为常数。

  法兰螺栓的拉力可按公式计算,乐橙其中:M为法兰所受弯矩;N为法兰所受的轴向作用力,压力时取用负值;Yi―螺栓中心到旋转轴的距离;Y1―受力螺栓中心到旋转轴的距离。地脚螺栓分布圆直径应满足公式,其中:DG为钢管杆根径,mm;d为螺栓直径,mm。

  选择合理的电力钢管杆桩长和桩身的断面:在进行桩长的选择上,需要依据安装的实际需要进行选择,一般钢管杆的桩长应该穿过压缩性高的土层,主要的目的就是为了使其能够的提高承载力。

  另外在进行钢管杆桩身断面的选择上,应该使钢管杆的强度与地基土对桩的承载力进行匹配。

  其次,地面尺寸的确定:在地面尺寸的确定方面,钢管杆厂家需要对安装的周边环境进行充分的考量,了解实际的需求,并且结合电力钢管杆安装的安全原则,进行地面尺寸的确定。

  再次,对电力钢管杆的计算需要准确无误:在进行电力钢管杆设计计算的时候,乐橙设计人员需要根据各种参数的确定,得出桩基沉降与桩数之间的曲线关系,进行准确的分析,终确定钢管杆的准确数值。

  末后,对电力钢管杆数量的确定:在进行电力钢管杆数量的确定上,需要根据桩基沉降与桩数之间的曲线关系进行确定,在电力钢管杆数量确定之后,需要按照已经确定桩基实际所需要的电力钢管杆数量进行设计。

  先是桩位,要仔细观察桩位周围比较特殊的地物、地貌,及和路线中桩的关系,保证能够随时找到桩位。

  其次是起点和终点桩位,起点桩位与终点桩位的位置和坐标的确定性。现在一般为附和导线形式,导线起点桩位及终点桩位往往不是国家的标准点,也有可能由于外部条件而发生变动,偏移等,另外也是相邻标段的起点或终点,所以非常重要,必须是正确或正确采用的。

  然后是交桩的资料,当然是越齐全越好,而且要有齐全的签字,尤为重要的是补充性和变更的文件必须交接齐全。

  接下来是交桩的参加人员,应该包括建设单位、监理单位、施工单位如有需要还应有设计单位共同参加并签字

  后应随时观察桩位对施工的影响,合适的马上进行加固,不合适的注意观察地形,初步了解加桩、或移桩的位置,为下布工作打好基础。

  钢管杆拉线铁塔的工作主要靠拉线来维持,因此在设计中应把拉线与铁塔本体看成同等重要。其设计过程是,首先计算作用于铁塔的外力,再算拉线系统、主柱、横担,后算基础。为了维持铁塔妥当的直立,拉线应在铁塔未挂线之前设置完善,而且受到初张力的作用。

  所以在计算个应考虑钢管杆初应力。另外,因气温的变化、自重及风荷载等,将会引起内力的增加,乐橙所以要增加1.05的增大系数。由于拉线在外力的作用下,会引起地锚、主柱基础土壤的变形及拉线零件滑动,因此在计算拉线结点位移时应考虑由此而引起的拉线厘米左右)。

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