水泥电线杆-山东水泥电线杆-汶河水泥(多图)
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        在架设变压器时,我们首先会选择合适的水泥电杆。在选择电杆之前,小编先给大家科普一下变压器电杆受力情况,水泥电杆的荷载一般都是按轴心受压方式进行设计的,水泥电线杆,如在单根电杆安悬臂梁、其上放变压器,此时电杆的荷载是受弯方式,电杆有可能承受不了,所以常规情况下是在二根水泥电杆间安一根梁、其上放变压器,此时电杆的荷载恰恰是轴心受压方式,两根电杆可以均匀承受一个简单的下压力。根据水泥电杆力学性能分析,Φ150-8m-Y-C预应力电杆和Φ150-10m-Y-C预应力电杆是架设变压器杆型,两者开裂弯矩值分别为9.68kn.m和12.08kn.m,力学性能完全满足,另外两者高度适中,安徽水泥电线杆,可以承受变压器3米左右高度,的一点是在保证电杆力学性能情况下,这两种水泥电杆造价低廉,是架设变压器的之选。




      拉线根据安装形式可以分为高桩拉线、普通拉线以及特殊地段使用的撑杆等。一般而言,跨越公路等道路时为了满足对地距离而普遍采用高桩拉线,一般地段采用普通拉线,而在特殊地段不能做拉线情况下也可采用撑杆的措施来对电杆受力进行补强。应当根据现场条件确定拉线的形式,总体目标是达到设计的要求,平衡电杆的受力,减少内部应力。




      随着受拉钢筋的屈服,山西水泥电线杆,裂缝急剧开展,截面曲率和电杆的挠度也突然增大,山东水泥电线杆,形成破坏前的征兆。由于中性轴继续往电杆另一侧受压区移动,受压区高度进一步减少,受压区混凝土压应力迅速增大,受压区混凝土边缘应变也迅速增长,塑性特征也行将表现得更为充分。当弯矩继续增大限弯矩时,受压区边缘混凝土将达到其极限压应变(一般可取0.0033),受压区边缘混凝土将被压坏并向外鼓出,电杆即将破坏。此时,在荷载几乎保持不变的情况下,裂缝进一步急剧开展,混凝土被完全压碎,截面发生破坏。第三阶段是截面破坏阶段,破坏始于纵向受拉钢筋屈服,终结于受压区混凝土压碎,体现电杆正截面受弯承载力。


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