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現在,電力鋼管桿在城市電力線路中優勢越發明顯,隨著Q390、Q420甚至更高強度的鋼材應用,鋼管桿可以設計得更加緊湊、美觀。通過分析比較電力鋼管桿截面特性,環形截面具有較好的受力特性,其次是十六邊形,再次是十二邊形……邊數越多受力越優、材料相對耗用小,但加工難度增大。?由于鋼管桿壁厚逐漸變化,需要分若干段,一基桿塔中間法蘭不宜超過4個。但又受到運輸和模壓、熱鍍鋅的工藝限制,每段桿段長度宜
鋼管塔荷載:1、鋼管塔承受的荷載一般分解為:橫向荷載、縱向荷載和垂直荷載三種。橫向荷載是沿橫擔的方向的荷載,如直線桿上導線、地線張力生產的水平橫向分力等。縱向荷載是垂直于鋼管塔橫擔方向的荷載,如導線、地線張力在垂直橫擔或地線支架方向的分量等。垂直荷載是垂直于地面方向的荷載,如導線、地線的重力等。2、鋼管塔應計算線路正常運行情況、斷線(含分裂導線時縱向不平衡張力)情況和安裝情況下的荷載組合,必要時尚
具體到高壓線遷改,有兩種方案:架空線選擇用塔,地下則埋電纜。兩種選擇方案的關鍵局限:一是要看房開對打入樓價的景觀預期;二是要看高壓線遷改重新布線的客觀條件。此新盤所處位置,布線的選擇充分,那推到盡,房開可只考慮景觀而定方案。主桿熱鍍鋅電力桿的連接方式主要有焊接式、套接式和法蘭連接式。焊接式由于現場作業以及現場焊縫質量無法控制不推薦采用;根據以往工程運行經驗套接式在連接處變形不均勻,往往產生較大的撓
鋼管桿拉線塔的原理:鋼管桿拉線鐵塔的工作主要靠拉線來維持,因此在設計中應把拉線與鐵塔本體看成同等重要。其設計過程是,首先計算作用于鐵塔的外力,再算拉線系統、主柱、橫擔,最后算基礎。為了維持鐵塔妥當的直立,拉線應在鐵塔未掛線之前設置完善,而且受到初張力的作用。?所以在計算個應考慮鋼管桿初應力。另外,因氣溫的變化、自重及風荷載等,將會引起內力的增加,所以要增加1.05的增大系數。由于拉線在外