电杆是架空配电线路中的基本设备之一,按所用材质可分为木杆、水泥杆和金属杆三种。水泥杆具有使用寿命长、维护工作量小等优点,使用较为广泛。水泥杆中使用多的是拔梢杆,锥度一般均为 1/75,分为普通钢筋混凝土杆和预应力型钢筋混凝土杆
分支杆:设在分支线路连接处,在分支杆上应装拉线,用来平衡分支线拉力。分支杆结构可分为丁字分支和十字分支两种:丁字分支是在横担下方增设一层双横担,以耐张方式引出分支线;十字分支是在原横担下方设两根互成 90 度的横担,然后引出分支线。
预应力电杆用混凝土制成,设有内部配筋,主要用于 35 千伏以上架空输电线路。预应力电杆为环形截面,分上、,中、下段,由主筋,内,外旋配筋,接头钢圈,端头钢圈和混凝土组成,主筋采用双层配筋,主筋在环形电杆截面上均匀分布,两端与接头钢圈和端头钢园的穿筋板相连接,穿筋板上有固定主筋的孔,短筋与主筋焊接。
预应力就是预先使结构构件产生一定的应力。预应力是用来抵销正常荷载作用下构件的应力(相反性质)而提前预加于构件的,他的作用是抵消或减弱结构在荷载作用下产生的内力或变形。预应力的应用,大大提高了部分材料的力学特性的利用,从而使构件的各个组成部分大程度的发挥它的性能。
混凝土抗压强度很高,抗拉强度很低。因此,要在受拉区配置钢筋,来承受拉力。这样就有了钢筋混凝土。
由钢筋拉伸实验可知钢筋断裂前有弹性阶段、屈服阶段、颈缩阶段,钢筋只有在屈服阶段前才能安全工作。如果进入屈服阶段就会发生性变形而使混)疑土开裂导致混凝土构件破坏即使在弹性阶段,钢筋也有可以恢复的弹性变形,如果变形量大,也会导致混凝土开裂破坏构件。
钢筋混凝土的缺点就是钢筋受力发生变形,变形稍微大一点就导致混凝土构件破坏,使钢筋混;凝土构件中的钢筋强度得不到充分发挥。
高强水泥电杆,就是与目前的水泥电杆相比,在长度和强度两方面都有较大提高的水泥电杆,是一种新型的杆塔结构形式,这种电杆的稍径和底径比普通电杆都要大,与普通的预应力水泥电杆相比,在许多方面都存在明显的优势。高强度水泥电线杆的钢筋配制是采用普通钢筋与部分预应力钢筋混合配置的方式,使不同材料的力学性能得以充分利用,并且采用比较的生产工艺,使其承载力比普通水泥电线杆提高 3-5 倍,在很大程度上满足了大线径、大档距、多回路输电线路的设计要求