根据前面计算实例中得出,110kV拉线直线单杆为拉线结点处的杆头外力作用的端弯矩控制,即电杆上段控制强度。因此,杆段强度只计算电杆上段强度即可。主钢筋采用预应力碳素钢丝,杆段强度只计算两种配筋:第一种配筋18φ6;第二种配...[继续阅读]
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根据前面计算实例中得出,110kV拉线直线单杆为拉线结点处的杆头外力作用的端弯矩控制,即电杆上段控制强度。因此,杆段强度只计算电杆上段强度即可。主钢筋采用预应力碳素钢丝,杆段强度只计算两种配筋:第一种配筋18φ6;第二种配...[继续阅读]
110kV拉线直线单杆杆型图如图8-1所示。它的主要结构是采用拉线使电杆仅在头部小部分受弯,从而减小了电杆受力,而拉线点以下主要受压弯,不控制强度。另外采用转动横担,也大大减小了在事故情况下的受力,并且规定各种导线采用相...[继续阅读]
110kV拉线直线单杆强度及使用条件计算结果汇总表见表9-1。表9-1110kV拉线直线单杆强度及使用条件计算结果汇总表杆段强度电杆外直径(mm)预应力主钢筋碳素钢丝杆段承载抗弯矩(kN·cm)杆段承载抗裂弯矩(kN·cm)预应力杆φ30018φ6490235782...[继续阅读]
交叉拉线直线双杆正常大风情况内力分析,如图10-1所示。图10-1交叉拉线直线双杆正常大风情况内力分析图10.1.1拉线受力计算拉线对横担水平夹角α=60°,对地面夹角β=60°。地线风荷载PT,导线风荷载Pn及杆身风荷载Ws全部由拉线T1和T2共同...[继续阅读]
直线杆事故情况包括地线张力差和断导线两种情况。10.2.1地线张力差时内力计算10.2.1.1拉线受力计算地线出现张力差ST时,由拉线T1承担。拉线点B处的反力为拉线受力为拉线下压力为N′T=T′1·sinβ,N10.2.1.2电杆受力计算在地线张力差作...[继续阅读]
110kV送电线路中一般在大荷载如大导线、大风速或大档距的情况下才采用直线双杆,因此使用条件计算中,只计算送电线路中的一般直线杆。设计气象条件为:最高温+40℃,最低温—5℃,无冰。使用条件为:设计最大风速为25、30、35m/s三种...[继续阅读]
11.2.1导线LGJ-185/30的外荷载计算导、地线参数如下。导线:LGJ-185/30,截面积An=210.93mm2,外直径dn=18.88mm,自重gn=7.326N/m。地线:镀锌钢绞线1×7—7.8—1175,截面AT=37.15mm2,外直径dT=7.8mm,自重gT=3.182N/m。11.2.1.1设计最大风速25m/s时11.2.1.1.1A型...[继续阅读]
从以上实例计算得出:拉线为正常情况大风控制,因此,在使用条件计算中只计算正常情况大风条件。11.3.1用于导线LGJ-185/30时导线拉线及拉线棒的计算导线拉线及拉线棒共计算三种风速:25m/s、30m/s及35m/s。分别计算杆型A、B、C、D、E、...[继续阅读]
从实例计算得出:电杆由拉线点以上的弯矩控制,控制的情况可能有两种:①正常大风情况;②事故情况地线张力差。因此,使用条件就计算拉线点以上的正常大风情况和事故情况地线张力差。电杆采用φ300等径电杆,配筋为碳素钢丝20φ6...[继续阅读]
导线横担主要是事故情况断导线张力控制,垂直重量也有影响。因此,分别按导线LGJ-185和LGJ-240两种,并取最大的垂直档距进行计算。导线横担尺寸如图11-22所示。图11-22导线横担尺寸图11.5.1导线LGJ-185/30荷载按图11-10事故断边导线标准荷...[继续阅读]