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
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Hale Waihona Puke 181920
21
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。
- 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)。
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。