电力钢管塔是近年来用于高压、特高压及大跨越输电线路的一种新型铁塔,这种电力钢管塔采用部分钢管与角钢、板材或全塔管材与板材的联接方式。与传统的角钢塔相比,电力钢管塔构件风压小、刚度大,可以有效地降低塔重和基础作用力,具有显著的经济优势。此外,电力钢管塔还具有结构简洁、受力合理、传力清晰等特点。大型高塔尤其是特高压同塔双回路采用钢管结构,其设计清晰可靠,有利于增强ji端条件下塔结构抵抗自然灾害的能力。
钢杆塔灌注桩的作用介绍
1.可以处理钢杆单桩,联梁框架,刚性承台板等三种灌注桩结构型式;
2.自动判别刚性钢杆桩和弹性钢杆桩,并自动选择钢杆桩相应的计算方法;
3.具有自动布钢杆桩功能。可根据钢杆桩布局参数自动布桩,无需手工输入节点坐标;
4.可以直接使用铁塔内力分析程序计算出的基础作用力对上述结构型式进行空间三维的有限元内力分析;
5.对钢杆桩进行上拔、下压的稳定性验算,以及桩侧土的强度验算。计算上拔时,用插值法计算上拔折减系数;
6.可以对承台进行抗剪、抗冲切(柱及边桩)及抗弯强度的计算,可验算侧桩到承台边缘距离;
线路在架设时,一定要做好防腐的工作或者直接应用做好防腐的电力钢管杆,一旦遭到腐蚀的原因就是因为地下的防腐层已经遭到了破坏。防腐层和钢桩的表面一旦脱离的话,就会自然造成防腐的失效。主要是先看线路电力钢管杆的杆体周围的介质特性、温度以及电力钢管杆周围所处的介质是否具有一定的腐蚀性。因为介质腐蚀性的高低与土壤所含的各项微生物有着非常密切的关系。如果是密集的线路的话,土壤的环境性质就会更加的复杂,另外,线路所处环境的温度也会影响电力钢杆的腐蚀,如果温度是比较高的话,被腐蚀的速度也会变的更快,温度低的话则腐蚀速度就会减慢。
35KV 线路的主要杆型
1、直线杆:用于线路耐张型杆塔之间的直线段上,主要承受的垂直荷载和横向荷载,并能承受不定期的纵向力。一般为单杆,导线为三角形排列。
2、耐张杆:用在线路转角处或有特殊要求的地方,它可承受较大的横向荷载和纵向荷载,具有加强线路纵向强度,限制线路事故范围的作用,并可作为施工和检修时的紧线杆塔。分为转角耐张杆和直线耐张杆,一般为型杆,导线水平排列并加装拉线。
3、终端杆:发电厂或变电进出的一基杆塔,一般采用终端杆,这种杆的特点是需要承受导、地线较大的纵向拉力差。一般为门型杆,导线水平排列并加装拉线。
电力钢管塔横担总体上有两种,由角钢组成的平面桁架亦称为片横担;也有用钢板焊成工字型或箱型的变截面形式。立的钢管塔大多数采用后者。工字型横担主要用于直线塔,它的长度由传送电压的大小确定。箱形横担主要用于耐张塔、转角塔及终端塔等受力比较大的杆塔,同样它的长度由传送电压的大小确定。
电力钢杆的施工比较铁塔而言,也有其不足,杆件长,吊装困难,钢杆起立容易变形甚至断裂。所以在施工中钢管杆的吊装,选择合适的吊点非常重要。 长度较大的电力钢杆吊装分为分段吊装和整体吊装。分段吊装时,绑点设在每段钢管杆顶部,因段长较短,起吊时钢管杆身所受的弯矩较小,钢管杆本身所能承受的弯矩可以满足吊装要求,所以不用计算。钢管杆吊起后,在空中与已组立段连接或焊接,直到本基杆全部完成。