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相似文献
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1.
马成理  苏毅 《山西建筑》2001,27(1):39-40
通过对6根砼裂缝电杆抗压、抗弯性能的对比试验,为变电站的结构设计提供了可靠的理论依据。实验结果表明,这批电杆的砼强度能达到设计要求,抗弯承载力检验系数满足国家标准《环形钢筋砼电杆》的要求,使用时要采取防护措施,提高电杆的耐久性。  相似文献   

2.
高强预应力混凝土电杆受力性能分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
为满足等径高强预应力钢筋砼电杆在高压输电线路工程中的需要 ,本文通过对其正截面承载力与变形性能的全过程分析 ,并结合有关试验结果 ,研究了截面尺寸、有效预应力、砼强度等级等因素的影响。在此基础上 ,提出了有关建议。  相似文献   

3.
混凝土电杆纵向抗裂性的试验研究宋永发(东北电力学院)一、引言目前.我国输电线路中.主要使用铁塔和砼电杆.但砼电杆特别是预应力砼电杆易出现纵向裂缝,这就限制了它在高等级电压输电线路上的应用.砼电杆产生纵向裂缝的原因是十分复杂的,但归根到底就是砼的抗拉强...  相似文献   

4.
一、严格控制主筋下料长度的相对偏差主筋下料长度偏差会使各主筋的应力明显不同。10m预应力电杆的两根主筋,如下料长度的相对偏差为2.0/10000(标准规定不大于1.5/10000),则偏差造成的应力不均可达40MPa。应力不均会引起电杆弯曲和纵裂。特别是梢径较小的电杆,梢端应力集中,纵裂和弯曲尤为突出。所以严格控制主筋下料长度,是预应力电杆生产的第一个关键工艺环节。为了保证主筋的下料长度相对偏差控制在1.5/10000之内,必须认真地进行第二次定长。《砼与水泥制品》1985年第2期发表的“应用镦粗钢筋(丝)等长编组装置”可使最大偏差控制在±0.5mm之内,是比较成功的经验。二、增强高强钢丝与砼间的握裹力采用高强钢丝生产预应力电杆,砼的脱  相似文献   

5.
在砼电杆生产中,砼的脱模强度是影响预应力建立的重要因素。脱模强度偏低,会造成预应力损失过大,电杆提早出现裂缝.国标规定,砼脱模强度应达27.0MPa,28d 强度应达39.2MPa。我们生产的电杆,脱模强度往往达不到这个要求.为了解决这个问题,我们在生产中进行了掺加早强高效减水剂的试验。现将试验结果介绍如下:一、早强高效减水剂的试验  相似文献   

6.
预应力钢箱高强混凝土组合箱梁抗弯承载能力研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
预应力钢箱高强混凝土组合梁将组合梁技术、现代预应力技术与高强混凝土有机结合在一起,已在工程中广泛使用,其抗弯能力是工程上最为基本也是最重要的要求。为掌握预应力钢箱高强混凝土组合梁的受弯性能,得到其极限抗弯承载能力,设计足尺试验梁。试验在自行研制的试验装置上进行;得到试验梁的弯矩挠度曲线、滑移特征曲线、预应力筋应力力增量及截面高度应变分布等重要参数,描述其破坏形态。后根据内力平衡和弯矩平衡分析,得到预应力钢箱高强混凝土组合梁极限抗弯承载力计算公式。并选取众多文献的组合梁试验结果,进行计算值和实测值对比分析,结果吻合良好。提出的极限抗弯承载力计算方法适用于采用普通钢的组合梁和预应力组合梁。而对于高强钢预应力组合梁采用简化塑性理论计算结果稍大。总体而言,预应力筋的存在能提高组合梁的弹性工作范围和极限抗弯承载力,减少结构变形,使普通钢-高强混凝土组合梁具有更好的工作性能。  相似文献   

7.
预应力高强不锈钢绞线网-高性能砂浆抗弯加固试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在以往试验研究的基础上,对钢绞线施加预应力,以研究预应力高强不锈钢绞线网-高性能砂浆加固技术对RC梁的适用性。对5根预应力高强不锈钢绞线网-高性能砂浆加固的钢筋混凝土梁和1根对比梁进行了抗弯试验研究,试验结果表明,采用预应力措施有效地提高了梁的抗弯承载力和刚度,较好地约束了裂缝的发展。同时提出利用该种加固方法进行抗弯加固的承载力设计计算公式。计算结果与试验结果吻合较好。另外,还就高强不锈钢绞线网的预应力张拉、预应力损失等进行试验研究,提出完整的预应力高强不锈钢绞线网加固受弯构件的施工工艺,并给出采用不同张拉方法时预应力有效值系数的取值,使得该种加固方法能够更好地应用于实际工程中。  相似文献   

8.
在现浇钢筋砼楼盖结构中,采取埋芯(非抽芯)成孔工艺,在抽盖内每隔一定间距放置圆形GBF薄壁管或方形、梯形、异形GBF管(盒),然后浇灌硷,从而形成类似无数小工字梁受力的现浇多孔空心板或以密肋形式受力的现浇空心板,使无柱帽的现浇砼无梁楼盖顺利实现。技术指标为:现浇砼空心楼盖:普通砼,跨度≤15m,预应力砼,跨度≤25m;空心率30%~65%;空心板厚150~550mm。GBF高强薄壁管:壁厚3~5mm;线密度9.5kg/m;吸水率11.8%;抗压线荷载≥1020N/m;饱和水抗压线荷载≥750N/…  相似文献   

9.
由河南汤阴县水泥电杆厂研制的等径400毫米高强钢丝环形预应力混凝土电杆新产品,于1990年9月14日通过省级技术鉴定。等径φ400×6×53.9×y和φ400×6×58.8×y电杆新产品,主要改进了配筋结构和  相似文献   

10.
预应力砼电杆简化计算姚扬,张鸿(福建省水利水电科研所)预应力砼电杆的计算比较繁琐,如能进行简化,无疑将给产品设计人员提供方便。笔者对这一问题进行了探讨。现将探讨的结果介绍如下。一、基本条件1.计算依据《混凝土结构设计规范》GBJ10—89;《环形预应...  相似文献   

11.
结合南京新世纪广场工程对高强砼预应力桁架转换层结构的性能进行了试验研究,在试验分析的基础上,提出了预应力砼转换桁架的设计建议,为桁架转换层结构的设计和推广应用提供了可靠的实验依据.  相似文献   

12.
无附筋高强钢筋部分预应力电杆的设计刘金标(浙江省新安江水泥制品厂)近两年来.国内很多厂家为了节省原材料,提高经济效益,纷纷建立了高强钢筋预应力电杆生产线。但由于对这种电杆的设计及工艺特点不熟悉.部分厂没有达到预想的效果,产品合格率下降幅度较大,工序质...  相似文献   

13.
近年来,为了不断提高预应力离心混凝土电杆的质量并使之标准化,对预应力离心混凝土电杆设计的一些技术参数作了进一步试验研究。本文主要介绍直径5毫米光面高强钢丝在电杆中应力传递长度试验及试验结果,同时也涉及电杆生产工艺中一些参数的测定,如预应力钢丝张拉控制应力的大小,钢丝应力的均匀性等。一、应力传递长度的一般规定在先张法预应力混凝土构件中,钢筋的预拉应力是通过钢筋和混凝土之间摩擦力和  相似文献   

14.
自应力硫铝酸盐混凝土在预应力电杆生产中的应用研究谭殷(广东惠东东方水泥制品厂)前言我厂自1991年8月至1993年3月都是用普通混凝土(以下简称普砼)生产预应力电杆。普砼早期强度较低,电杆成型后,须蒸养8—10小时才可脱模。蒸养时间太长,消耗了大量热...  相似文献   

15.
主要通过介绍预应力高强砼管桩(PHC管桩)在某工程中的应用,来说明预应力高强砼管桩的静压法施工方法及质量控制要求,为满足规范及设计要求,应保证预应力高强砼管桩的施工质量。  相似文献   

16.
黄柯柯 《建筑施工》2023,(11):2347-2350
为提高预应力高强混凝土管桩的韧性和抗弯承载力,通过不同钢纤维体积掺量对C80管桩混凝土工作性能和力学性能影响的试验研究,确定最佳配合比。然后基于最佳配合比进行钢纤维高强混凝土管桩试制和足尺抗弯力学性能试验,并与未掺加钢纤维的高强混凝土管桩对比分析。结果表明:采用该配方制备的钢纤维高强混凝土管桩的外观质量、桩身强度等均符合相关规范要求。钢纤维增强的混凝土管桩抗弯承载力明显提高,破坏特征和延性性能得到显著改善。  相似文献   

17.
一、部分预应力砼历史及在国外的应用与发展预应力砼的概念(idea of PrestressingConcrete)在十九世纪末提出,1886年美国的杰克逊(Jackson)、1888 年德国的杜林(Dohring)分别提出这样的建议。但早期的试验并不成功,主要是因为对砼的收缩与徐变的影响认识不够,预应力筋没有采用高强钢筋,因为只有高强钢筋才有足够的应变能力来抵抗砼的非弹性缩短。直到1925年高强钢筋用于预应力结构,由欧仁·弗涅西奈(Eagene Freyssinet)首先将高强钢材引入预应力砼结构,并在法国建成了一些重要的预应力结构,预应力的愿望才得以实现。在这期间,预应力的主要优点是用永久的预应力来抵消恒载产生的应力并且防止在活荷载下出现裂缝,这样,砼结构就由非弹性材料成为各向同性的材料。  相似文献   

18.
试谈预应力电杆冷拔钢丝的可靠性刘慎行(云南电力线路器材厂)今年,我们连续作了三根150×10m的预应力电杆力学试验,结果有两根尚未达到规范要求就被破坏了.通过被破坏断面的检查,有一根出现了三根主筋被拉断的情况.砼裂纹都发生在荷载加到130~140%标...  相似文献   

19.
在110kV和220kV线路中,用预应力组装杆代替普通电杆,可节约钢材40%左右。几年来,我厂和邯郸电力设计研究院合作,共同开发了φ300×14m、φ400×24m、φ230×21m预应力组装电杆。预应力组装电杆配筋量大,张拉吨位高,质量控制难度大,杯段脱模后易出现环向纵向裂纹。我厂经过几年的生产实践,逐步完善了生产工序的工装配件.积累了一套行之有效的保证产品质量的技术措施。现就主要工序的技术措施分述如下。1.钢圈制作预应力组装电杆的钢圈分接头钢圈和锚固钢圈两种,见图1。钢圈由三部分组成。(1)钢圈。由8mm厚钢板卷成,其外径控…  相似文献   

20.
预应力砼电杆根据设计弯矩采用不同的预应力钢丝配筋数。目前常用的输电线路定型电杆,高强钢丝的主筋数有16、24、32、36等几种。由于电杆的横截面有限,在配筋率较大的情况下,为了保证骨架纵筋间有部分较大的落料间隙,主筋往往采用环周编组配置。在这样的情况下,挂线环钻孔的准确性就显得十分重要了。为了适应各种规格挂线环的钻孔,我们设计了挂线环专用分度钻台。该钻台结构简单,能与各类大小台钻或摇臂钻床配合使用,可方便地进行各种等分、编组形式的孔位钻孔,保证了定位精度,减轻了  相似文献   

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