品質高的電線桿
日期:2017-06-29 10:06:00 發布人:admin 瀏覽量:27
品質高的電線桿
電線桿2016注定是高壓電桿大放異彩的一年,隨著北京新機場的航站樓指廊開閉站工程進行,張家口尚義王悅梁三期50WM風電項目陸續開工,高壓電桿越來越廣泛的應用在國內大型輸變電項目中。如何生產一根高品質的高壓電桿成為了當今水泥電桿廠家急需解決的問題。
高壓電桿一般應用在高壓或者特高壓輸變電線路中,是一種采用離心成型工藝生產的環形薄壁混凝土電桿,常見型號為Φ230-15m、Φ190-21m、Φ230-21m和Φ350-15m等。保定水泥電線桿有限公司根據多年生產高壓電桿經驗,總結出影響高壓電桿質量的因素主要分為兩點:一是穿線管位置偏差;二是埋地段凍融破壞因素,下面我們從這兩方面進行一個詳細的闡述。
一、穿線管位置偏差
眾所周知,高壓電桿一般均含有直徑和長度不等的穿線管,如果穿線管的位置和材質不進行詳細考究,極有可能造成高壓電桿力學性能的減弱。穿線管位置偏差主要是指各穿線管之間存在著過大的軸向或環向偏差。軸向偏差主要體現在各穿線管的間距與設計不符;環向偏差主要體現在各穿線管的中心不在同一條直線上。在生產高壓電桿的時候,我們應定期測量定位管的垂直度,檢查定位鋼棒是否發生變曲變形,穿線管焊接后,及時測量各穿線管的軸向和環向偏差是否滿足要求。并且采用無縫鋼管代替有縫鋼管用作穿線管和定位管,并加工與無縫鋼管管徑相配套的定位鋼棒,以減少穿線管、定位鋼管與定位鋼棒之間的間隙,避免定位鋼棒在穿線管或定位管內活動間隙過大,進而導致穿線管位置偏差過大。焊接過程也尤為重要,焊接穿線管過程中,禁止人員觸動骨架,保證各穿線管在骨架不受水平力作用下(自然狀態下)呈直線型焊接于骨架上,采用短鋼筋對穿線管進行加固焊接,避免其脫落或移位。最后在骨架吊運過程中應用采四點吊運,使骨架受力均勻,這樣距離我們生產出一根高品質的高壓電桿就又進了一步。
二、埋地段凍融破壞因素
解決完高壓電桿的穿線管問題,就該講電桿本身物理性能了。由于高壓電桿由普通混凝土制成,而且壁厚較薄,以致其抗凍融及抗滲性能都較差。當高壓電桿應用于低洼地帶時,桿體埋地段經常會存有積水,而且桿體周圍的水分也會滲入高壓電桿內壁的混凝土孔隙中,以致在凍融循環的作用下桿體發生破壞,從而大大縮短了高壓電桿的使用壽命。為此我們在生產過程中應采用抗滲等級為P12、抗凍等級為F250的特種混凝土預制,提高其抗滲和抗凍融性能;同時,加大主筋直徑并加密螺旋筋,提高其抗彎、抗剪能力,減少橫、縱裂紋的產生。選好主材后,我們則進入生產高壓電桿的重要環節——電桿離心,提高混凝土離心速度,增強混凝土的密實度。離心速度分慢、中、快三個檔,慢速為100~120 r/min, 中 速 為 120~400 r/min, 快 速 為 400~600 r/min,在混凝土離心過程中,從電桿兩端分別填加混凝土,增加高壓電桿的混凝土壁厚,使混凝土壁厚不小于100 mm。最后,待埋地段電桿離心成型后,采用抗滲等級為P12、抗凍等級為F250的特種混凝土對其頂部及底部進行密封,防止雨水進入桿體進行腐蝕。進過上述嚴格的步驟,一根高品質的高壓電桿就基本成型了電線桿
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高壓電桿一般應用在高壓或者特高壓輸變電線路中,是一種采用離心成型工藝生產的環形薄壁混凝土電桿,常見型號為Φ230-15m、Φ190-21m、Φ230-21m和Φ350-15m等。保定水泥電線桿有限公司根據多年生產高壓電桿經驗,總結出影響高壓電桿質量的因素主要分為兩點:一是穿線管位置偏差;二是埋地段凍融破壞因素,下面我們從這兩方面進行一個詳細的闡述。
一、穿線管位置偏差
眾所周知,高壓電桿一般均含有直徑和長度不等的穿線管,如果穿線管的位置和材質不進行詳細考究,極有可能造成高壓電桿力學性能的減弱。穿線管位置偏差主要是指各穿線管之間存在著過大的軸向或環向偏差。軸向偏差主要體現在各穿線管的間距與設計不符;環向偏差主要體現在各穿線管的中心不在同一條直線上。在生產高壓電桿的時候,我們應定期測量定位管的垂直度,檢查定位鋼棒是否發生變曲變形,穿線管焊接后,及時測量各穿線管的軸向和環向偏差是否滿足要求。并且采用無縫鋼管代替有縫鋼管用作穿線管和定位管,并加工與無縫鋼管管徑相配套的定位鋼棒,以減少穿線管、定位鋼管與定位鋼棒之間的間隙,避免定位鋼棒在穿線管或定位管內活動間隙過大,進而導致穿線管位置偏差過大。焊接過程也尤為重要,焊接穿線管過程中,禁止人員觸動骨架,保證各穿線管在骨架不受水平力作用下(自然狀態下)呈直線型焊接于骨架上,采用短鋼筋對穿線管進行加固焊接,避免其脫落或移位。最后在骨架吊運過程中應用采四點吊運,使骨架受力均勻,這樣距離我們生產出一根高品質的高壓電桿就又進了一步。
二、埋地段凍融破壞因素
解決完高壓電桿的穿線管問題,就該講電桿本身物理性能了。由于高壓電桿由普通混凝土制成,而且壁厚較薄,以致其抗凍融及抗滲性能都較差。當高壓電桿應用于低洼地帶時,桿體埋地段經常會存有積水,而且桿體周圍的水分也會滲入高壓電桿內壁的混凝土孔隙中,以致在凍融循環的作用下桿體發生破壞,從而大大縮短了高壓電桿的使用壽命。為此我們在生產過程中應采用抗滲等級為P12、抗凍等級為F250的特種混凝土預制,提高其抗滲和抗凍融性能;同時,加大主筋直徑并加密螺旋筋,提高其抗彎、抗剪能力,減少橫、縱裂紋的產生。選好主材后,我們則進入生產高壓電桿的重要環節——電桿離心,提高混凝土離心速度,增強混凝土的密實度。離心速度分慢、中、快三個檔,慢速為100~120 r/min, 中 速 為 120~400 r/min, 快 速 為 400~600 r/min,在混凝土離心過程中,從電桿兩端分別填加混凝土,增加高壓電桿的混凝土壁厚,使混凝土壁厚不小于100 mm。最后,待埋地段電桿離心成型后,采用抗滲等級為P12、抗凍等級為F250的特種混凝土對其頂部及底部進行密封,防止雨水進入桿體進行腐蝕。進過上述嚴格的步驟,一根高品質的高壓電桿就基本成型了電線桿
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