试谈通信材料的计算

试谈通信材料的计算
试谈通信材料的计算

1、电缆 HYA型电缆 HYAC:自承式电缆

H:市话通信电缆

Y:外护层材质为聚氯乙烯塑料

A : 屏蔽层材质为铝质

电缆长度=施工长度(测量长度)+机房成端(10m不含机房布放长度)+交接箱成端(架空8m、落地5m)+接头(每侧1m)+分线盒(箱)尾巴(每条3m)+人孔(2m/个)+引上(8m/处),总数乘以1.007 2、电缆接续

电缆接续采用两种材料:接线子和接线模块

接线子的使用规格

3、电缆挂钩:

电缆挂钩的使用量=布放电缆长度(公里)×2060

选用规格如下:

合挂时,根据合挂电缆的规格选用合适的挂钩,要求是:电缆一般按挂钩容积的70%考虑。

(1)电缆挂钩的拖挂距离为50cm,偏差不大于±3cm;

(2)电杆两侧第一个挂钩距离吊线夹板或其他固定物间距为25cm,偏差不大于±2cm;

(3)电缆挂钩要求拖挂整齐,在吊线上的拖挂方向一致,挂钩的锌托板必须齐备并无锈蚀;

(4)电缆拖挂后应该平直无弯曲,无机械损伤,如压扁折裂、刮痕或扭伤。

4、电缆接续接头处一般使用热缩套管(瑞侃牌)

另外还有玻璃钢套管(不常用)和开启式套管(不常用)

RSB:热缩套管 RSBF:分歧式热缩套管(架空式)

RSBJF:防潮型热缩套管(地埋)

RSBAF:加强型热缩套管(电缆很大,1800对以上)

接续套管的型号应根据各地的要求去选用,一般情况下,热缩套管选用规格如下:实际用管=工程量数×1.01

32/11-300的含义:11是最小包住11径,32是最大包住32径,长度300。

5、单槽夹板

单槽夹板数=吊线抱箍+丁字吊+十字吊数×2+L支架数。

损耗系数为0.01。

6、双槽夹板

掉线终端回头一般给一个夹板,拉线上用夹板法时,每条拉线给两个夹板。墙壁吊线回头用夹板法时,还要加上终端支撑物。

双槽夹板数=(吊线回头数+拉线数×2) ×1.01.

7、三股衬环

7/2.2架空吊线终端数+丁字吊数+墙壁吊线终端数(扭角拉攀数)+吊线接续数×2+7/2.2拉线数×2

损耗系数为0.01。

注:木杆吊线终端不用三股衬环。

8、五股衬环:7/2.6落地拉线用五股衬环两个(木杆用一个),高桩

拉线为4个。

预算数为实际用量×1.01(吊线为7/2.6钢线时,还应加上吊线终端数)。

9、拉线应该给一副拉线抱箍,一根地锚铁柄,一块地锚石,两个衬环,两副双槽夹板,给0.8公斤的3.0铁线。如果给一副双槽夹板时,给1.2公斤3.0铁线,加绝缘子时,给2公斤3.0铁线。如果不给双槽夹板(指中、上把均为另缠)时,给1.5公斤的3.0铁线。

每个撑杆给3副拉线抱箍。

10、热缩气门

管道电缆作堵塞时,应加装气门。气门加装在电缆的两端,中间有电缆分歧时,若距离短,可只作堵塞,不加气门,若距离(管道)较长时,可加装气门。选用规格如下:

11、热缩端帽

热缩端帽分为无气门(RSM)端帽和有气门(RSMQ)端帽,用于管道充气电缆地面的维护和预留线对的封焊,选用规格如下:

12、4.0铁线用于地线和穿放管道电缆及引上钢管(杆上)的捆绑。地线每条给1.5公斤。穿放管道电缆每公里给50公斤,一般情况下,按预算用量取30%-50%给定(铁线可二次利用)。引上钢管每处给3公斤。

13、电缆卡钉适用的电缆对数

钉固式墙壁电缆用电缆卡钉(铁)或塑料卡钉固定,卡钉间距为50cm,即每米给两个卡钉,

电缆卡钉选用规格如下:

数量=实际用量×1.03

14、拉线抱箍-拉线衬环-双槽夹板-双槽夹板-拉线衬环-地锚铁柄

L支架-膨胀螺栓-双槽夹板

膨胀螺栓数=终端拉攀数*3

终端支撑-牛角拉攀

吊线抱箍数+L支架数=单槽夹板数

拉线抱箍数-吊线回头数-双槽夹板数

终端拉攀数-掉线回头数-双槽夹板数

总之,双槽夹板数=衬环数。

15、设计费的计算公式

(1)施工测量长度小于10公里时,设为x

勘察费=[2000+(x-1)*1530]*0.8 ;

设计费=建安费*0.045*1.1(此处1.1各地费率不同)。

(2)施工测量长度大于10公里时,设为x

勘察费=[15770+(x-10)*1130]*0.8 ;

设计费=建安费*0.045*1.1(此处1.1各地费率不同)。

16、光缆接头盒

光缆接头盒是为光缆的接续提供可靠保证的无源设备,在使用场合上分为架空、管道和直埋;内部的接续方式分为直通接续和分歧接续两种,前者简言之就是将两根相同芯数的光缆做对应连接在一起,后者是将一根大芯数光缆分开和一根以上的小芯数光缆对应连接或多根光缆之间的交叉连接,骨干网一般以直通方式为主,接入层一分歧式为主;光纤之间的连接分为机械式连接和热缩式连接,前者是采用机械式接头将需要对接的光纤采用机械方式卡断并通过接头的同心度将纤芯对齐,后者采用熔纤机将需要连接的光纤热溶解在一起,通过热缩套管加以固定和保护,由于后者产生的附加衰减很小,对整个网络的影响很小,所以目前绝大多数采用热缩式连接,以提高网络的通信能力。目前市场上的光缆接头盒主要分为塑料壳体和不锈钢壳体两种,以塑料壳体为主,所以塑料一般都是工程塑料中的优良

品种。

光缆接头盒的分类:

按照光缆使用场合分为:架空(K)、管道(隧道)(G)、直埋(M);按照光缆接续方式分为:直通接续、分歧接续(F);

按照密封方式分为:机械密封(J)、热收缩密封(R)。

光缆接头盒的型号按照YD/T638.2中的方法命名,型号应该反映出产品的专业代号、主称代号、使用场合代号、光缆接续方式代号、密封方式代号和规格,产品型号有以下各部分构成:

G P □- □□□□

规格

使用场合代号

光缆连接方式代号

密封方式代号

产品标准化序号

光附属设备符号

光通信设备

示例:用机械密封方式密封的24芯架空光缆的分歧式光缆接头盒的标记表示为: YD/T 814-1996 GP××-JFK24.

17、光缆终端盒

光缆终端盒具备固定、熔接功能,起终接光缆的作用;它用于实现光缆和尾纤的连接。当光缆到了用户端后,把它固定在终端盒内,在终端盒内把光缆中的纤芯与尾纤熔接。按照固定方式来讲,一般都是壁挂式,不过也有柜式的。数据接入的终端盒容量一般是4芯、6芯和12芯的,盒体是封闭的长方形。基站等接入的终端盒是敞开式的,有时候也叫ODF盒,或者叫光纤分配箱,容量一般是12芯或24

芯。当然也有48芯和96芯的光缆终端盒,中间插入的是12芯的光纤熔接盘。一个完整的光缆终端盒包含熔接用的尾纤、熔接管和光缆固定装置、接地装置。按照规范,光缆终端盒的接地必须接到机房的防雷接地排上,而不是机房的走线架上,光缆的加强芯也必须接地。

18、架空线路立杆的施工工艺

测位→挖坑→底盘就位→横担组装→立杆→卡盘安装

电杆埋设深度

电杆数量=(立杆数+撑杆数+高桩拉线数)×1.003

19、施工图设计预算的构成

建设项目在施工图设计阶段编制预算。预算的一般组成应该包括工程费和工程其他费。若为一阶段设计时,除了工程费和其他费之外,还应该计列预备费。

对于二阶段设计时的施工图预算,由于初步设计概算中已经列有预备费,所以二阶段设计中不再列预备费。而在一阶段设计时,工程中也需列预备费,所以在编制一阶段设计预算中必须增列预备费,费用仍按照概算编制。

一阶段设计:施工图预算(预备费、建设期贷款利息)

二阶段设计:初步设计和施工图设计

三阶段设计: 初步设计、技术设计和施工图设计

20、吊线式墙壁电缆,吊线终端用扭角拉攀或U型拉攀,一个拉攀给

12×110(或12×100,下同)膨胀螺栓2个,三股衬环1个,中间支撑物用L支架(或凸型支架),每个支架给12×110膨胀螺栓2个,单槽夹板1个。

21、关于拉线、撑杆及相关要求

常规拉线的种类有角杆拉线、顶头拉线、双方拉线、三方拉线和四方拉线等。角杆拉线应装在角杆内角平分线的反侧;顶头拉线(终端拉线)应装在杆路直线受力方向的反侧;双方拉线装设方向为杆路直线方向左右两侧的垂直线上;四方拉线为双方拉线加两个顺线拉线,地形地势限制时均可偏转45°;三方拉线采用双方拉线加一个顺线拉线(加在跨越档或长杆档反侧),也可转角120°装设。

角杆或双方拉线的拉线方向上,如遇拉线需跨越道路或其他障碍物(如平房)时,需采用高桩拉线。高柱拉线的高度应符合规定要求。人行道上无法按照正常的距高比选定拉线位置时,可采用吊线拉板。

角杆外侧无法做拉线时,可采用撑杆。撑杆宜采用经防腐处理的木杆装在角杆内侧的转角平分线上。终端杆无法做顶头拉线时,也可在线路顺线侧做撑杆,距高比一般为0.6.(电力杆装拉线点与电杆形成的夹角通常用“距高比”来表示,拉线距高比(L:H)通常取1:1.)为了减轻终端杆的电杆负载,可在终端杆前面一档电杆加装辅助终端拉线等,该电杆通常称为辅助终端杆或泄力杆。

拉线在电杆上的安装及与地锚的连接也可用夹板法(三眼双槽夹板、钢绞线)、卡固法(U型卡子)或者另缠法(3.0铁丝缠扎)。通信线路拉线一般采用7股镀锌钢绞线。水泥杆杆路拉线地锚宜采用地

锚铁柄及水泥拉线盘,木杆杆路宜采用钢绞线和横木。地锚钢绞线程式比拉线程式大一级或用相同程式的两根钢绞线。

拉线程式与拉线盘、地锚铁柄的配套

22、拉线程式的选择

(1)终端杆拉线应该比吊线大一级;

(2)角杆拉线:线路偏转角小于30°(角深小于13米)时,拉线与吊线程式相同;线路偏转在30°-60°,角深在13-25m范围时,拉线比吊线大一个程式;线路偏转角大于60°时,应设顶头拉线,顶头拉线应选择比吊线规格大1级的钢绞线。

(3)中间杆:当两侧线路负荷不同时,应设置顶头拉线,其程式与拉力较大一侧的吊线程式相同。

(4)抗风杆和防凌杆的侧面拉线可选用与吊线程式相同的镀锌钢绞线,防凌杆的顺线拉线应与吊线程式相同。

(5)跨越装置的跨越杆一般采用三方拉线,三方拉线装设方向一般为双方拉线加一个顺风拉线(装在跨越档反侧)

(6)角杆或双方拉线的拉线方向上,如遇拉线需跨越道路或其他障碍物(如平房)需采用高桩拉线。拉线应选择比吊线规格大一级

的钢绞线。

20、吊线

吊线抱箍距离杆梢40至60cm处,背档杆吊线抱箍可以适当降低,吊档杆抱箍可以升高,距杆梢不得小于25cm.第一层吊线与第二层吊线间距40cm. 第一吊线应在杆路前进方向左侧,吊线位置不能任意改变方向。吊线的背档杆和吊档杆5米以上的应做辅助装置。100米以上的长档杆吊线要做辅助拉线,跨越杆应做三方拉线,终端杆做7/2.6的顶头拉线,超过200米以上飞线,跨越杆和终端杆的顶径在19cm以上。飞线跨越不能超过400米,如越过在中间需立过渡中间杆。

21、拉线抱箍在电杆的位置,终端拉、顶头拉、角杆拉、顺线拉线一律装设在吊线抱箍的上方,侧面拉线装设在吊线抱箍的下方,拉线抱箍与吊线抱箍间距10cm ±2cm.第一道拉线与第二道拉线抱箍之间的距离为40cm.

22、15米以上的角杆,应做人字拉线,拉线距离比1:1,但不得少于0.75;防风拉线为8根杆一处,四方拉一般32根左右设一处(最长不得大于48根杆距),四方拉必须做辅助装置。

23、光缆的配盘

(1)光缆配盘应根据复测路由计算出光缆架设总长度及光纤全程传输质量要求选配单盘光缆;

(2)本地网光缆根据主干光缆和分歧光缆布局,依设计要合理进行配盘;

(3)光缆应尽量做到整盘架设,以减少中间接头;

(4)光缆配盘结果应填入中继段光缆配盘图,应反复仔细审核。

24、光缆架设

光缆布放时不允许过度弯曲,其弯曲半径不得小于光缆处径20倍,不允许有小扣或扭绞现象,不得损坏光缆保护层;

光缆接头盒两侧余线10米至20米为宜,将余线用预留架固定在接头杆相邻两杆的反侧,把反线盘在余线架上,绑扎牢固整齐;25、地线避雷线

(1)终端杆、引入杆、接近局站的5根电杆必须设置避雷线;(2)角杆、跨越杆、分支杆、12米以上的特殊杆、高坡杆利用拉线入地,地气线、避雷线应用4.0铁线沿着杆子直接入地,其上部高出杆顶10cm,4.0铁线用2.5mm铁线间距40-60cm固定在电杆上;

(3)利用拉线入地的避雷线不得碰触吊线抱箍。

水泥拉线盘和地锚横木规格的选用

通信线路杆路材料计算1

通信线路杆路材料计算 线槽条数=光缆长度(米)/3.8 *1.01; 一条Ф98*3M引上镀锌钢管开3个Ф100*30*3引上管箍; 一百米吊线开23Kg钢绞线(墙壁吊线时),一千米吊线开221.27Kg(架空吊线时); 光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3; 连接分配箱、光交用圆头尾纤(FC),成端两芯用1条双头3米,FC-FC(ODF架用开5米长的); 连接分纤箱用方头尾纤(SC),成端两芯用1条双头3米,SC-SC; 光缆成端接头数=实际光纤成端数;防水泥2处开0.5公斤; 一个光缆标志牌开2条3*200mm尼龙扎带; 一个光缆预留处开1付拉线抱箍+同程式吊线+一个衬环+4个钢铰线卡子; 安装1个分配箱开3粒12×100拉爆螺丝; 一条单股7/2.2拉线(夹板法)开3.02Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(3股)+2副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.30Kgφ3.0镀锌铁线+0.02Kgφ1.5镀锌铁线; 一条单股7/2.6拉线(夹板法)开3.80Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+2副三眼双槽夹板 +0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.55Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线; 一条单股7/3.0拉线(夹板法)开5.0Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+4副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.45Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线; 一处水泥杆假终结开1只5股衬环+4付U弄卡子(规格为8)+0.25Kg7、2.2钢绞线+0.016Kg φ1.5镀锌铁线(假终端拉线材料需另开);一个墙壁吊线中间支撑物开1个中间支撑物+ 2个膨胀螺栓+1副单槽夹板+1个Φ12×50mm有头穿钉。 光交箱、分配箱的分光器是用盒式的,光分路器箱的分光器是用插卡式的。墙挂每100米做两个终端做8个中间支撑。 拉线完整连接:拉线抱箍——拉线衬环(7/2.2的钢铰线做拉线时用3股的,用7/2.6的做拉线时用5股的衬环)——3眼双槽夹板(夹板法时用)——镀锌钢铰线——3眼双槽夹板(夹板法时用)——拉线衬环(7/2.2的钢铰线做拉线时用3股的,用7/2.6的做拉线时用5股的衬环)——拉线棒——拉线盘(拉线棒与拉线盘的连接:将拉线棒的开口环套入拉线盘的U型环内,用Ф4.0镀锌线将圆环开口扎紧) 电缆吊线的连接 1. 一字结:两个衬环、四块双槽夹板 2. 丁字结:一块双槽夹板,一块单槽夹板、一个衬环,一个50(毫米)穿钉丁字结电缆吊线的长度一般不超过10米,同时在第一根杆上做假终结。超过10米,应在适当地点加立电杆十字结:二块双槽夹板、一个100(毫米)穿钉。 绝缘子:多沟绝缘子:是电缆分线设备引出用户绝缘皮线的一种固定装置零件,最常用的是三沟绝缘子 墙壁吊线的装设方法先认识一下中间支持物和终端支持物中间支持物:二线担或L型支架及固定它的膨胀螺栓终端支持物:方口墙担及固定它的膨胀螺栓 1)中间支持物上吊线的装设方法50(毫米)穿钉和三眼单槽夹板2)终端支持物上吊线的装设方 法:一块三眼双槽夹板一个三股衬环 2)光缆选择情况GJYXFHA-2B6a管道2芯光缆(用于管道资源紧张情况下)GYSTS-6B1 室外 管道光缆GYSTA-6B1 室外架空光缆GJPFJH-12B1室内竖井掏接光缆

通信工程杆路要求

公平、公正、科学、求实 1 1、 电杆立杆质量检查 参与单位:监理单位、施工单位、物资设备厂家 责任单位:施工单位 文档输出: 1.1电杆立杆前首先检查到场电杆是否有生产许可证、合格证、入网证、权威部门质检证。电杆外观是否有环向裂缝宽度超过0.5mm 的、有可见纵向裂缝的、混凝土破碎部分总表面积超过200平方毫米的,如有类似情况电杆不得使用,并分开堆放。电杆埋深、拉线地锚埋深、电杆档距应该符合设计和规范的要求,杆路走向和设置应符合路由复测,设置位应稳固。 电杆洞深图 坚石电杆洞深图 1.2电杆程式是否能满足各种标高和力学要求。直线线路上的杆位是否在线路路由的中心线上,电杆上下垂直,电杆中心线与路由中心线左右偏差一般不应该大于5cm 。 角杆应该立在线路转角点内侧:水泥杆内移10~15cm 。木杆内移20~30cm 。终端杆杆身向拉线侧倾斜10~20cm 。光缆线路架设高度和与其他通信缆线、电力线垂直隔距应该符合设计要求,电杆根部加固装置的安装地点是否按设计要求。 立杆图 2、拉线制作质量检查 参与单位:监理单位、施工单位 责任单位:施工单位 文档输出:

2.1 拉线程式的选用: ?空光缆杆路拉线程式的选择,主要应根据杆路负荷、气象条件以及制作拉线用的钢绞线容许的最大拉断力来考虑。一般在轻中负荷区时,线路转角的拉线程式比吊线程式大一级。线路转角大于600时,需装设两条终端拉线(八字拉线),其程式比光缆吊线程式加大一级。终端杆或分线杆的顶头拉线一般设置7/3.0拉线。 ?线路中间杆由于前后线路负荷不均或杆距不等,需装设的拉线程式应与线路张力大一侧吊线程式相同或大一级。 ?高桩拉线程式一般与光缆吊线程式相同或大一级。 ?抗风、防凌杆拉线程式一般与光缆吊线程式相同。拉线隔装数应该根据工程所处地区的气象条件,轻中负荷区在直线段应每隔500米(10根电杆)左右设置“抗风杆”双方拉线,每隔1000米(20根电杆)左右设置“防凌杆”四方拉线,其位置一般设置在吊线上方的10-20cm,以15cm左右为最佳。 ?拉线的埋深应根据拉线程式的大小及土质情况来予以确定。 ?拉线程式应与拉线盘及拉线铁柄配套使用,在坚石地段的拉线地锚应采用钢地锚。拉线的“距/高”比一般取为1,特殊情况下亦不可小于0.75,否则可采用吊板拉线、高桩拉线、墙壁拉线或改用撑杆加固。 ?拉线地锚的出土一般为(30士10)cm范围,出土点的偏差不大于5cm。 ?墙拉线的拉攀距墙角应不小于25cm,距屋檐不小于40cm,撑杆的距高比应不小于0.5。 ?所有拉线的上把及中把均采用夹板法。拉线程式应与拉线盘及拉线铁柄配套使用,具体详见下表:

通信材料的计算

1、电缆HYA型电缆HYAC:自承式电缆 H:市话通信电缆 Y:外护层材质为聚氯乙烯塑料 A : 屏蔽层材质为铝质 电缆长度=施工长度(测量长度)+机房成端(10m不含机房布放长度)+交接箱成端(架空8m、落地5m)+接头(每侧1m)+分线盒(箱)尾巴(每条3m)+人孔(2m/个)+引上(8m/处),总数乘以1.007 2、电缆接续 电缆接续采用两种材料:接线子和接线模块 接线子的使用规格

电缆挂钩的使用量=布放电缆长度(公里)×2060 选用规格如下: 合挂时,根据合挂电缆的规格选用合适的挂钩,要求是:电缆一般按挂钩容积的70%考虑。 (1)电缆挂钩的拖挂距离为50cm,偏差不大于±3cm; (2)电杆两侧第一个挂钩距离吊线夹板或其他固定物间距为25cm,偏差不大于±2cm; (3)电缆挂钩要求拖挂整齐,在吊线上的拖挂方向一致,挂钩的锌托板必须齐备并无锈蚀; (4)电缆拖挂后应该平直无弯曲,无机械损伤,如压扁折裂、刮痕或扭伤。 4、电缆接续接头处一般使用热缩套管(瑞侃牌) 另外还有玻璃钢套管(不常用)和开启式套管(不常用) RSB:热缩套管RSBF:分歧式热缩套管(架空式)RSBJF:防潮型热缩套管(地埋)

RSBAF:加强型热缩套管(电缆很大,1800对以上) 接续套管的型号应根据各地的要求去选用,一般情况下,热缩套管选用规格如下:实际用管=工程量数×1.01 32/11-300的含义:11是最小包住11径,32是最大包住32径,长度300。 5、单槽夹板 单槽夹板数=吊线抱箍+丁字吊+十字吊数×2+L支架数。 损耗系数为0.01。 6、双槽夹板 掉线终端回头一般给一个夹板,拉线上用夹板法时,每条拉线给两个夹板。墙壁吊线回头用夹板法时,还要加上终端支撑物。 双槽夹板数=(吊线回头数+拉线数×2) ×1.01. 7、三股衬环 7/2.2架空吊线终端数+丁字吊数+墙壁吊线终端数(扭角拉攀数)+吊线接续数×2+7/2.2拉线数×2 损耗系数为0.01。

常用五金重量计算公式

常用金属材料重量计算公式 正方形和长方形(矩形)截面碳钢: 每米重量单位: kg/m(千克/米) & lb/ft(磅/英尺) 公式:kg/m = (Oc - 4Wt) * Wt * 0.00785 其中:Oc是外周长,Wt是壁厚;正方形Oc=4*a 长方形Oc=2a+2b a,b是边长 一,金属材料的理论重量计算方法 (单位:公斤) 角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚 圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同) 扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽 管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚) 不锈钢管:(外径-壁厚)×壁厚×0.02491=公斤/米 板材:每米重量=7.85*厚度 黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚) 紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚) 铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度 有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37 有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度 二,弯头重量计算公式 圆环体积=2X3.14X3.14(r^2)R r--圆环圆半径 R--圆环回转半径 中空管圆环体积=2X3.14X3.14((r^2)-(r’^2))R r’--圆环内圆半径 90,60,45度的弯头(肘管)体积分别是对应中空管圆环体积的1/4、1/6、1/8。 钢的密度工程上计算重量时按7.85公斤/立方分米,密度*体积=重量(质 量)。 1、180°弯头按表2倍计算,45°按1/2计算; 2、R1.0DN弯头重量按表2/3计算; 3、表中未列出壁厚的重量,可取与之相近的两个重量计算平均值; 4、90°弯头计算公式; 0.0387*S(D-S)R/1000 式中 S=壁厚mm D=外径mm R=弯曲半径mm 二,以下是焊接弯头的计算公式 1.外径-壁厚X壁厚X0.0387X弯曲半径÷1000, =90°弯头的理论重量 举例:426*1090°R=1.5D的 (426-10)*10*0.387*R600÷1000=96.59Kg 180°弯头按表2倍计算,45°按1/2计算; 2..(外径-壁厚)X壁厚X0.02466XR倍数X1.57X公称通径=90°弯头的理论重量举例:举例:426*1090°R=1.5D的 (426-10)*10*0.02466*1.5D*1.57*400=96.6Kg 180°弯头按表2倍计算,45°按1/2计算。 三、方钢管公式:4x壁厚x(边长-壁厚)x7.85

通信管道工程预算定额

册说明 一、《通信管道工程》预算定额主要是用于通信管道的新建工程。当用于扩建工程时其扩建部分的工日定额乘以1.10系数,用 于拆除工程时,按有关章节的说明执行。 二、本定额依据国家和信息产业部颁发的现行施工及验收规范、通用图、标准图等编制的。 三、本定额只反映单位工程量的人工工日、主要材料、机械台班和仪器、仪表使用台班的消耗量。 1.关于人工工日:通信管道工程定额工日分为“技工工日”和“普工工日”。 2.关于主要材料:定额中的主要材料包括构成产品主体、直接消耗在建筑安装工程中的材料使用量和规定的损耗量。 3.关于机械台班:凡可以构成台班的施工机械,以在定额中给定台班量;对于不能构成台班的施工机械使用费,在费用定额中 计算。 4.关于仪表使用台班:凡可以构成固定资产的仪器仪表,在定额中给定使用台班量;对于不能构成固定资产的仪器仪表的使用 费在费用定额中计算。 四、本定额的土质、石质分类参照国家有关规定,结合通讯工程实际情况,划分为三类土、两类石,详见附录。 五、定额的工作内容:只写出了主要工作内容,但定额值包含了完成单位工程量的全部工作内容和辅助工作内容。 六、本定额使用的单位为国家标准单位,部分单位使用了历史沿用的习惯单位。

目录 第一章管道沟开挖……………………………………………………………………………………………………………………..()第一节土(石)方工程……………………………………………………………………………………………………………………()第二节混凝土管道基础……………………………………………………………………………………………………………………()第二章铺设通信管道………………………………………………………………………………………………………………...()第一节水泥管道…………………………………………………………………………………………………………………………….()第二节塑料管道…………………………………………………………………………………………………………………………….()第三节钢管管道…………………………………………………………………………………………………………………………….()第四节管道填水泥沙浆、混凝土管道包封……………………………………………………………………………………………….()第五节光(电)缆通道砌筑……………………………………………………………………………………………………………….()第三章人(手)孔砌筑………………………………………………………………………………………………………………()第一节砖砌人孔(现场浇灌上覆)……………………………………………………………………………………………………….()第二节砖砌人孔(现场吊装上覆)……………………………………………………………………………………………………….()第三节混凝土砌块人孔(现场吊装上覆)……………………………………………………………………………………………….()第四章管道防护工程及其他………………………………………………………………………………………………………….()第一节混凝土管道基础加筋……………………………………………………………………………………………………………….()第二节防水工程…………………………………………………………………………………………………………………………….()第三节拆除工程及其他……………………………………………………………………………………………………………………….()第五章顶大口径水泥管……………………………………………………………………………………………………………….()第一节顶管工作坑及顶管…………………………………………………………………………………………………………………...()第二节触变泥浆……………………………………………………………………………………………………………………………...()第三节水泥浆压填…………………………………………………………………………………………………………………………...()

通信线路杆路材料计算

线槽条数=光缆长度(米)/3.8 *1.01; 一条Ф98*3M引上镀锌钢管开3个Ф100*30*3引上管箍; 一百米吊线开23Kg钢绞线(墙壁吊线时),一千米吊线开221.27Kg (架空吊线时); 光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm 规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3; 连接分配箱、光交用圆头尾纤(FC),成端两芯用1条双头3米,FC-FC (ODF架用开5米长的); 连接分纤箱用方头尾纤(SC),成端两芯用1条双头3米,SC-SC; 光缆成端接头数=实际光纤成端数; 防水泥2处开0.5公斤; 一个光缆标志牌开2条3*200mm尼龙扎带; 一个光缆预留处开1付拉线抱箍+同程式吊线+一个衬环+4个钢铰线卡子; 安装1个分配箱开3粒12×100拉爆螺丝; 一条单股7/2.2拉线(夹板法)开3.02Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(3股)+2副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.30Kgφ3.0镀锌铁线+0.02Kgφ1.5镀锌铁线;一条单股7/2.6拉线(夹板法)开3.80Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+2副三眼双槽夹板

+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.55Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线;一条单股7/3.0拉线(夹板法)开5.0Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+4副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.45Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线;一处水泥杆假终结开1只5股衬环+4付U弄卡子(规格为8)+0.25Kg7、2.2钢绞线+0.016Kgφ1.5镀锌铁线(假终端拉线材料需另开); 一个墙壁吊线中间支撑物开1个中间支撑物+ 2个膨胀螺栓+1副单槽夹板+1个Φ12×50mm有头穿钉 光交箱、分配箱的分光器是用盒式的,光分路器箱的分光器是用插卡式的。 墙挂每100米做两个终端做8个中间支撑。 拉线完整连接:拉线抱箍——拉线衬环(7/2.2的钢铰线做拉线时用3股的,用7/2.6的做拉线时用5股的衬环)——3眼双槽夹板(夹板法时用)——镀锌钢铰线——3眼双槽夹板(夹板法时用)——拉线衬环(7/2.2的钢铰线做拉线时用3股的,用7/2.6的做拉线时用5股的衬环)——拉线棒——拉线盘(拉线棒与拉线盘的连接:将拉线棒的开口环套入拉线盘的U型环内,用Ф4.0镀锌线将圆环开口扎紧) 电缆吊线的连接 1. 一字结:两个衬环、四块双槽夹板 2. 丁字结:一块双槽夹板,一块单槽夹板、一个衬环,一个50(毫米)穿钉 丁字结电缆吊线的长度一般不超过10米,同时在第一根杆上做假终结。超过10米,应在适当地点加立电杆 十字结:二块双槽夹板、一个100(毫米)穿钉。 绝缘子: 多沟绝缘子:是电缆分线设备引出用户绝缘皮线的一种固定装置零件,最常用的是三沟绝缘子 墙壁吊线的装设方法 先认识一下中间支持物和终端支持物 中间支持物:二线担或L型支架及固定它的膨胀螺栓 终端支持物:方口墙担及固定它的膨胀螺栓

常用金属材料计算公式

常用金属材料重量计算公式 圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度 八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度 扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度 六方体体积的计算 公式①s20.866×H/m/k 即对边×对边×0.866×高或厚度 各种钢管(材)重量换算公式 钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重其中:π= 3.14 L=钢管长度钢铁比重取7.8 所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg) 钢的密度为:7.85g/cm3 (注意:单位换算) 钢材理论重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg )。其基本公式为: W(重量,kg )=F(断面积mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 各种钢材理论重量计算公式如下: 名称(单位) 计算公式 符号意义 计算举例 圆钢盘条(kg/m) W= 0.006165 ×d×d d = 直径mm 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg 螺纹钢(kg/m) W= 0.00617 ×d×d d= 断面直径mm 断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg 方钢(kg/m)

通信光缆架空杆路地项目施工标准规范

通信工程架空光缆线路施工规范 目录 第一节杆路 (1) 第二节吊线 (1) 第三节拉线 (2) 第四节钢柄地锚 (2) 第五节高拉桩撑杆吊板拉 (3) 第六节光缆的器材检查 (3) 第七节光缆的配盘 (3) 第八节光缆的接续和安装 (4) 第九节光缆架设 (4) 第十节地线避雷线 (5) 第十一节标志杆号 (5) 水泥杆假终结安装示意图 (6) 架空光缆安装图(正、辅吊) (7) 光缆预留保护安装图 (8) 吊线、俯仰角、角杆辅助安装示意图 (9) 架空光缆接头预留保护示意图 (10) 吊线泄力安装示意图 (11) 单盘光缆主要技术性能表 (12) 终继段光功率计算 (12)

架空光缆的敷设 (14) 光缆线路的保护措施 (1) 第一节杆路 1.选择路由根据实际地形决定,尽量避开大型建筑物、闹市与开发区,要了解 当地村镇开发规划。在测量前和测量后,一定要征求当地村镇干部同意;2.直线杆路要习开三线杆路(电力杆路、通信杆路、广电杆路)与三结杆路平 行不得少于一个倒杆位。杆路离开公路的两侧排水沟;国道20米、省道15米、县道10米、乡道5米; 3.杆路穿越电力线路、长途光缆线路、一定要从下面穿过。杆路经过长途埋式 光缆,距埋式光缆15米以内不得立杆、埋拉线地锚石; 4.杆路不准有急转变,要习免角杆直接穿越公路、铁路。遇到角深大于规定值 时,可将一个角杆平分成两个相等转角。测量定要用标杆对标,角杆有角深记录,角杆要向内移10至20cm; 5.配杆要根据地形高低和穿越建筑物,电力线电压大小配置杆子长度。移动公 司标准杆为7米,配置杆7米到12米,标准杆档距为50米; 6.电杆埋深深度见附表(一),杆子高度不够不得加裁铁帽; 7.立在路边、岩石或其他电杆坑挖深不能满足要求的必须做水泥护墩,护墩尺 寸为上底直径80cm,下底直径120cm,高度80cm.。 第二节吊线 1、吊线抱箍距杆稍40至60cm处,背档杆吊线抱箍可以适当降低,吊档杆 抱箍可升高,距杆稍不得少于25cm。第一层吊线与第二层吊线间距40cm; 2、第一吊线应在杆路前进方向左侧,吊线位置不能任意改变方向; 3、吊线的背档杆和吊档杆5米以上的应做辅助装置。100米以上的长杆档

最新钢材理论重量 常用表

钢材理论重量表管类:公斤/米板类:公斤/平方米

钢材理论重量计算公式

角钢:每米重量(公斤)=*(边宽+边宽-边厚)*边厚 圆钢:每米重量(公斤)=*直径*直径(注:螺纹钢和圆钢相同) 扁钢:每米重量(公斤)=*厚度*边宽 管材:每米重量(公斤)=*壁厚*(外径-壁厚) 板材:每米重量(公斤)=*厚度 有色金属的板材的计算公式为:每平方米重量(公斤)=比重*厚度 各种有色金属的比重如下:紫铜板黄铜板锌板铅板铝板 铝花纹板:每平方米重量(公斤)=*厚度 紫铜管:每米重量(公斤)=*壁厚*(外径-壁厚) 黄铜管:每米重量(公斤)=*壁厚*(外径-壁厚) 镀层重量计算方法单面公称镀层重量40 50 60 90 100 110 125 135 175 225 锌层计算重量kg/m2 相当锌层厚度mm 如何在外观上辩别假冒伪劣钢材 1.伪劣钢材易出现折叠。折叠是钢材表面形成的各种折线,这种缺陷往往贯穿整个产品的纵向。产生折叠的原因是由于伪劣厂家追求高效率,压下量偏大,产生耳子,下一道轧制时就产生折叠,折叠的产品折弯后就会开裂,钢材的强度大下降。 2.伪劣钢材外表经常有麻面现象。麻面是由于轧槽磨损严重引起钢材表面不规则的凹凸不平的缺陷。由于伪劣钢材厂家要追求利润,经常出现轧槽轧制最超标。 3.伪劣钢材表面易产生结疤。原因有两点:1.伪劣钢材材质不均匀,杂质

多。2。伪劣材厂家导卫设备简陋,容易粘钢,这些杂质咬人轧辊后易产生结疤。 4.伪劣材表面易产生裂纹,原因是它的坯料是土坯,土坯气孔多,土坯在冷却的过程中由于受到热应力的作用,产生裂痕,经过轧制后就有裂纹。 5.伪劣钢材容易刮伤,原因是伪劣材厂家设备简陋,易产生毛刺,刮伤钢材表面。深度刮伤降低钢材的强度。 6.伪劣钢材无金属光泽,呈淡红色或类似生铁的颜色,原因有两点二、它的坯料是土坯。2、伪劣材轧制的温度不标准,他们的钢温是通过目测的,这样无法按规定的奥氏体区域进行轧制,钢材的性能自然就无法达标。 7.伪劣钢材的横筋细而低,经常出现充不满的现象,原因是厂家为达到大的负公差,成品前几道的压下量偏大,铁型偏小,孔型充不满。 8.伪劣钢材的横截面呈椭圆形,原因是厂家为了节约材料,成品辊前二道的压下量偏大,这种螺纹钢的强度大大地下降,而且也不符合螺纹钢外形尺寸的标准。 9.优质钢材的成分均匀,冷剪机的吨位高,切头端面平滑而整齐,而伪劣材由于材质差,切头端面常常会有掉肉的现象,即凹凸不平,并且无金属光泽。而且由于伪劣材厂家产品切头少,头尾会出现大耳子。 10.伪劣钢材材质含杂质多,钢的密度偏小,而且尺寸超差严重,所以在没有游标卡尺的情况下,可以对它进行称量核对。比如对于螺纹钢20,国家标准中规定最大负公差为5%,定尺9M时它的单根理论重量为120公斤,它的最小的重量应该是:120 X(l-5%)=114公斤,称量出来单根的实际重量比114公斤小,则是伪劣钢材,原因是它负公差超过了5%。一般来说整相称量效果会更好,主要考虑到累积误差和概率论这个问题。 11.伪劣钢材的内径尺寸波动较大,原因是;l、钢温不稳定有阴阳面。2、钢的成分不均匀。3、由于设备简陋,地基强度低,轧机的弹跳大。会出现有同一周内内径变化较大,这样的钢筋受力不均匀易产生断裂。 12.优质材的商标和印字都比较规范。 13.三钢材直径16以上的大螺纹,两商标之间的间距都在IM以上。 14.伪劣钢材螺纹钢的纵筋经常呈波浪形。 15.伪劣钢材厂家由于没有行车,所以打包比较松散。侧面呈椭圆形。

3.4通信建设工程量计算规则

第四节通信建设工程量计算规则 一、概述 (1)工程量计算规则是指对分项项目工程量的计算规定。工程量项目的划分、计量单位的取定、有关系数的调整换算等,都应按相关专业的计算规则要求来确定。 (2)工程量的计量单位有物理计量单位和自然计量单位。物理计量单位应按国家法定计量单位表示,工程量的计量单位必须与预算定额项目的计量单位相一致。 ①以长度计算的项目计量单位:“m”、“km”; ②以重量计算的项目计量单位:“g”、“kg”、“t”; ③以体积计算的项目计量单位:“m3”; ④以面积计算的项目计量单位:“m2”; ⑤以自然计量单位计算的项目计量单位:台、套、盘、部、架、个、组、处等; ⑥以技术配置为项目计量单位:端、端口、系统、方向、载频、中继段、数字段、再生段、站等; ⑦各专业还有一些专用的特殊计量单位。 (3)工程量计算应以设计图纸以及设计规定的所属范围和设计分界线为准,缆线布放和部件设置以施工验收技术规范为准。 (4)分项项目工程量应以完成后的实体安装工程量净值为准,而在施工过程中实际消耗的材料用量不能作为安装工程量。因为在施工过程中所用材料的实际消耗数量是在工程量的基础上又包括了材料的各种损耗量。 二、通信设备安装工程量计算规则 (一)通信设备安装工程 通信设备安装工程共分为三个大类:通信电源设备安装工程、有线通信设备安装工程和无线通信设备安装工程。 这三大类工程的工程量计算规则主要从以下几个方面考虑。

1.设备机柜、机箱的安装工程量计算 所有设备机柜、机箱的安装可分为三种情况计算工程量: (1)以设备机柜、机箱整架(台)的自然实体为一个计量单位,即机柜(箱)架体、架内组件、盘柜内部的配线、对外连接的接线端子以及设备本身的加电检测与调试等均作为一个整体来计算工程量。本系列的多数设备安装属于这种情况。 (2)设备机柜、机箱按照不同的组件分别计算工程量,即机柜架体与内部的组件或附件不作为一个整体的自然单位进行计量,而是将设备结构划分为若干组合部分,分别计算安装的工程量。这种情况一般常见于机柜架体与内部组件的配置成非线性关系的设备,例如定额项目“TSD1-049安装蓄电池屏”所描述的内容是:屏柜安装不包括屏内蓄电池组的安装,也不包括蓄电池组的充放电过程。整个设备安装过程需要分三个部分分别计算工程量,即安装蓄电池屏(空屏)、安装屏内蓄电池组(根据设计要求选择电池容量和组件数量)、屏内蓄电池组充放电(按电池组数量计算)。 (3)设备机柜、机箱主体和附件的扩装,即在原已安装设备的基础上进行增装内部盘、线。这种情况主要用于扩容工程,例如定额“TSD3-060、061 安装高频开关整流模块”,就是为了满足在已有开关电源架的基础上进行扩充生产能力的需要,所以是以模块个数作为计量单位统计工程量。与前面将设备划分为若干组合部分分别计算工程的概念所不同的是,已安装设备主体和扩容增装不见的项目是不能在同一期工程中同时列项的,否则属于重复计算。 以上设备的三种工程量计算方法需要认真了解定额项目的相关说明和工作内容,避免工程量漏算、重算、错算。 (4)几个需要特别说明的设备安装工程量计算规则。 ①安装测试PCM设备工程量:单位为“端”,由复用段一个2Mbit/s口、支路侧32个64kbit/s口为一端,如图3-4-1所示。

各种钢材计算方式

1、圆钢每m重量=0.00617×直径×直径 2、方钢每m重量=0.00786×边宽×边宽 3、六角钢每m重量=0.0068×对边直径×对边直径 4、八角钢每m重量=0.0065×直径×直径 5、螺纹钢每m重量=0.00617×直径×直径 6、等边角钢每m重量=边宽×边厚×0.015 7、扁钢每m重量=0.00785×厚度×宽度 8、无缝钢管每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚) 9、电焊钢每m重量=无缝钢管 10、钢板每㎡重量=7.85×厚度 11、黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚) 12、紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚) 13、铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度 14、有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37 15、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度 16、方管: 每米重量=(边长+边长)×2×厚×0.00785 17、不等边角钢每米重量=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) 18、工字钢每米重量=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] 19、槽钢每米重量=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] 常用的一些金属材料重量计算公式,钢管重量计算公式,方钢重量计算公式,钢板重量计算公式: 园钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度 八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度 扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度 钢板重量(公斤)=7.85×厚度×面积 园紫铜棒重量(公斤)=0.00698×直径×直径×长度 园黄铜棒重量(公斤)=0.00668×直径×直径×长度 园铝棒重量(公斤)=0.0022×直径×直径×长度 方紫铜棒重量(公斤)=0.0089×边宽×边宽×长度 方黄铜棒重量(公斤)=0.0085×边宽×边宽×长度 方铝棒重量(公斤)=0.0028×边宽×边宽×长度 六角紫铜棒重量(公斤)=0.0077×对边宽×对边宽×长度 六角黄铜棒重量(公斤)=0.00736×边宽×对边宽×长度 六角铝棒重量(公斤)=0.00242×对边宽×对边宽×长度 紫铜板重量(公斤)=0.0089×厚×宽×长度 黄铜板重量(公斤)=0.0085×厚×宽×长度 铝板重量(公斤)=0.00171×厚×宽×长度

通信工程杆路要求内容

1、电杆立杆质量检查 参与单位:监理单位、施工单位、物资设备厂家 责任单位:施工单位 文档输出: 文档名称文档类型格式责任单位 整改通知单纸质Word 监理单位 1.1电杆立杆前首先检查到场电杆是否有生产许可证、合格证、入网证、权威部门质检证。电杆外观是否有环向裂缝宽度超过0.5mm的、有可见纵向裂缝的、混凝土破碎部分总表面积超过200平方毫米的,如有类似情况电杆不得使用,并分开堆放。电杆埋深、拉线地锚埋深、电杆档距应该符合设计和规范的要求,杆路走向和设置应符合路由复测,设置位应稳固。 电杆洞深图坚石电杆洞深图 1.2电杆程式是否能满足各种标高和力学要求。直线线路上的杆位是否在线路路由的中心线上,电杆上下垂直,电杆中心线与路由中心线左右偏差一般不应该大于5cm。角杆应该立在线路转角点内侧:水泥杆内移10~15cm。木杆内移20~30cm 。终端杆杆身向拉线侧倾斜10~20cm。光缆线路架设高度和与其他通信缆线、电力线垂直隔距应该符合设计要求,电杆根部加固装置的安装地点是否按设计要求。 立杆图 2、拉线制作质量检查 参与单位:监理单位、施工单位

责任单位:施工单位 文档输出: ?空光缆杆路拉线程式的选择,主要应根据杆路负荷、气象条件以及制作拉线用的钢绞线容许的最大拉断力来考虑。一般在轻中负荷区时,线路转角的拉线程式比吊线程式大一级。线路转角大于600时,需装设两条终端拉线(八字拉线),其程式比光缆吊线程式加大一级。终端杆或分线杆的顶头拉线一般设置7/3.0拉线。 ?线路中间杆由于前后线路负荷不均或杆距不等,需装设的拉线程式应与线路张力大一侧吊线程式相同或大一级。 ?高桩拉线程式一般与光缆吊线程式相同或大一级。 ?抗风、防凌杆拉线程式一般与光缆吊线程式相同。拉线隔装数应该根据工程所处地区的气象条件,轻中负荷区在直线段应每隔500米(10根电杆)左右设置“抗风杆”双方拉线,每隔1000米(20根电杆)左右设置“防凌杆”四方拉线,其位置一般设置在吊线上方的10-20cm,以15cm左右为最佳。 ?拉线的埋深应根据拉线程式的大小及土质情况来予以确定。 ?拉线程式应与拉线盘及拉线铁柄配套使用,在坚石地段的拉线地锚应采用钢地锚。拉线的“距/高”比一般取为1,特殊情况下亦不可小于0.75,否则可采用吊板拉线、高桩拉线、墙壁拉线或改用撑杆加固。 ?拉线地锚的出土一般为(30士10)cm范围,出土点的偏差不大于5cm。

各种钢结构重量计算公式

各种钢结构重量计算公式 材料重量计算 圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度 八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度 扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度 六方体体积的计算 公式①s20.866×H/m/k 即对边×对边×0.866×高或厚度 各种钢管(材)重量换算公式 钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重其中:π = 3.14 L=钢管长度钢铁比重取7.8 所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg) 钢的密度为:7.85g/cm3 (注意:单位换算) 钢材理论重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg )。其基本公式为: W(重量,kg )=F(断面积mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 各种钢材理论重量计算公式如下: 名称(单位) 计算公式 符号意义 计算举例 圆钢盘条(kg/m) W= 0.006165 ×d×d d = 直径mm 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg 螺纹钢(kg/m) W= 0.00617 ×d×d d= 断面直径mm

通信管道工程建设重点难点

通信管道工程建设重点、难点梳理 1、通信管道工程系统结构(类别):能否就系统结构多展开引申多阐述点 通信管道是结合通信网和城市近、远期发展规划要求而建设的。设置地下通信管道,可以大大满足通信线路的随时扩容需要,提供线路敷设的灵活性、方便性,提高线路网建设及维护的工作效率,确保通信线路的安全可靠性。由于通信的种类较多,网络彼此交叉重叠,需求管道的时间也不一样,因此,建立全程全网的通信网络通道十分重要。管道需与高速公路、公路、各类城市道路配套建设,以便建立可用的全程全网的管道资源平台。需同时满足多种城域网、多类通信线路及传输介质的需求。通信管道是集综合性、复杂性于一体的公共通道。通信管道的体系应结合各运营商的通信机楼层次和布局、道路等级以及城市规划的土地利用功能来综合确定,具体包括骨干、主干、次干、一般、接入通信管道等五个层次。在建设过程中注意与城市道路相关的层次主要是前面四个,接入管道主要分布在建筑物周围和小区范围内。其中骨干管道侧主要敷设长途线路和局间中继线路,构筑一个城市的信息化高速公路;主干、次干、一般管道侧重主要敷设城域网的各类传输线路,管道容量依次递减。 通信管道按通信业务的特点和用途主要分成以下两大类:

1、城域网管道(长途通信管道); 2、城区管道(主要道路管道、配线分支管道)。 2、常用管道设备与材料:能否就材料的功能、分类多阐述点 按管道材料分:镀锌钢管、PVC波纹管、PE管、三片式灰管、梅花管等; 各种管材其使用用途不一,依据环境选用,如:钢管是价格比较贵的管材,一般用于跨路、桥梁和管道埋深达不到要求时使用,而塑料管材使用最为广泛,优点很多,如结构独特灵活、摩擦阻力小、连接方便、柔性好,价格较低的特点。 按敷设类型分:直埋管、架空管、明装管; 按管道类型分:圆管、方管、波纹管、中空管、减噪管。 各时期使用的管道设备与材料有较明显的变化: 1、早期采用水泥管块建设方式,投资大,维修难; 2、现在采用波纹管、PE管、梅花管建设方式; 在管道工程建设中除了一些常用的管材外;黄沙、水泥、人井盖等也是管道工程的主要材料。 3、管道工程审减原因分布 主要表现在工程量、套用定额、材料价格(自购)、取费费率等方面。具体展开。。 根据现场施工规模,测量开挖的深度、管材根数、人手孔个数等据实结算;合理套用定额,防止误套、高套;自购材料结合当地同期信息要审查计算式的取费费率要依照费率表进行结算,价核减高套部分;

通信线路常用材料计算

通信线路常用材料计算 线槽条数=光缆长度(米)/3.8*1.01; 一条Ф98*3M引上镀锌钢管开3个Ф100*30*3引上管箍; 一百米吊线开23Kg钢绞线(墙壁吊线时),一千米吊线开221.27Kg(架空吊线时); 光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3; 连接分配箱、光交用圆头尾纤(FC),成端两芯用1条双头3米,FC-FC(ODF 架用开5米长的); 连接分纤箱用方头尾纤(SC),成端两芯用1条双头3米,SC-SC; 光缆成端接头数=实际光纤成端数; 防水泥2处开0.5公斤; 一个光缆标志牌开2条3*200mm尼龙扎带; 一个光缆预留处开1付拉线抱箍+同程式吊线+一个衬环+4个钢铰线卡子; 安装1个分配箱开3粒12×100拉爆螺丝; 一条单股7/2.2拉线(夹板法)开3.02Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(3股)+2副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.30Kgφ3.0镀锌铁线+0.02Kgφ1.5镀锌铁线; 一条单股7/2.6拉线(夹板法)开3.80Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+2副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.55Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线; 一条单股7/3.0拉线(夹板法)开5.0Kg钢铰线+1套地锚铁柄+1套水泥拉线盘+1套拉线抱箍+2个拉线衬环(5股)+4副三眼双槽夹板+0.22Kgφ4.0镀锌铁线+0.45Kgφ3.0镀锌铁线+0.04Kgφ1.5镀锌铁线; 一处水泥杆假终结开1只5股衬环+4付U弄卡子(规格为8)+0.25Kg7、2.2钢

线路工程材料计算

1. 光缆丈量长度+接头余留(一边大概8-10米)+千分之七损耗 如果是靠局方的一盘光缆,还需要加上进局光缆(50-100米) 2. 接头盒 一般2公里一盘光缆,在图纸上配盘后,可得出接头个数。通常100个接头允许损耗1个接头盒 3. 钢绞线 7/2.2钢绞线一般用于吊线、双方拉及四方拉的侧拉以及少量用于角杆辅助装置、仰俯角辅助装置上 7/2.2钢绞线=吊线每公里221.27公斤×吊线公里数+拉线每条3.02公斤×拉线条数+辅助装置每套2公斤×辅助装置套数 7/2.6钢绞线一般用于拉线以及辅助吊线 7/2.6钢绞线=拉线每条4.41公斤×拉线条数+每公里322.27 公斤×(辅助吊线长度+高桩拉线长度) 7/3.0钢绞线一般用于拉线(对应于吊线是7/2.6的情况)比如说辅助吊线的拉线 7/3.0钢绞线=拉线每条5.88公斤×拉线条数 4. 镀锌铁线 ?4.0铁线一般用于吊线、引上钢管的帮扎、电杆的避雷线以及角深在5-10米时制作的角杆辅助装置,还有木围桩 、木帮桩等加固保护装置、木撑杆,横木拉线,极少使用。 ?4.0铁线=2公斤×吊线公里数+1.2公斤×引上钢管处数+(0.2公斤、1.5公斤、2公斤)×避雷线处数+1.5公斤×辅助装置个数 ?3.0铁线一般用于拉线的制作(另缠法),吊线、辅吊、仰俯角辅助装置?3.0铁线=制作拉线用量P41+架设吊线用量P56+架设辅吊0.6公斤每100米+仰俯角辅助装置0.6公斤每个 ?1.5铁线一般用于拉线、吊线的帮扎封口、辅吊、吊线辅助装置、仰俯角辅助装置帮扎收尾、架设架空光缆余线的帮扎等 ?1.5铁线=制作拉线用量P41+架设吊线用量P56+架设辅吊0.03公斤每100米+吊线辅助装置、仰俯角辅助装置0.02公斤每个 +帮扎光缆余线用量P60+引上光缆和室内通道光缆的用量P67 5. 电杆 在图纸上数出,1000根有3根的正常损耗 6. 抱箍 拉线抱箍D164,一般用于拉线及吊线终端数量由施设图上数出+俯、仰角辅助装置 单吊线抱箍D164,一般用于吊线的制作数量由施设图上数出 双吊线抱箍D164,一般用于一条杆路,同时新装2条吊线的情况,数量由施设图上数出

常用金属材料重量计算公式

常用金属材料重量计算公式 常用金属材料重量计算公式(每千只重量) 园钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度 八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度 钢板重量(公斤)=7.85×厚度×面积 园紫铜棒重量(公斤)=0.00698×直径×直径×长度 园黄铜棒重量(公斤)=0.00668×直径×直径×长度 园铝棒重量(公斤)=0.0022×直径×直径×长度 方紫铜棒重量(公斤)=0.0089×边宽×边宽×长度 方黄铜棒重量(公斤)=0.0085×边宽×边宽×长度 方铝棒重量(公斤)=0.0028×边宽×边宽×长度 六角紫铜棒重量(公斤)=0.0077×对边宽×对边宽×长度 六角黄铜棒重量(公斤)=0.00736×边宽×对边宽×长度 六角铝棒重量(公斤)=0.00242×对边宽×对边宽×长度 紫铜板重量(公斤)=0.0089×厚×宽×长度 黄铜板重量(公斤)=0.0085×厚×宽×长度

铝板重量(公斤)=0.00171×厚×宽×长度 园紫铜管重量(公斤)=0.028×壁厚×(外径-壁厚)×长度 园黄铜管重量(公斤)=0.0267×壁厚×(外径-壁厚)×长度 园铝管重量(公斤)=0.00879×壁厚×(外径-壁厚)×长度注:公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米 角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚 圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同) 扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽 管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚) 板材:每平方米重量=7.85*厚度 黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚) 紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚) 铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度 有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37 有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度 方管 4x壁厚x(边长-壁厚)x7.85

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