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水泥电线杆力学性能试验精华解析

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摘要:水泥电杆按照锥度可以主要分为两种:锥形电杆和等径电杆。这两类电杆在实际应用之前需要提供国家相关质检部门出具的电杆的检验报告,水泥电杆的检测可以细分为两类,一类是杆体表面情况,另一种是电杆的力学性能测试...

水泥电杆按照锥度可以主要分为两种:锥形电杆和等径电杆。这两类电杆在实际应用之前需要提供国家相关质检部门出具的电杆的检验报告,水泥电杆的检测可以细分为两类,一类是杆体表面情况,另一种是电杆的力学性能测试。山东济宁水泥电线杆厂家下面给大家详细介绍一下水泥电杆的力学性能试验精华,希望对大家有所帮助。

然而受环保因素影响,2017年的钢筋、水泥等原材料出现了大幅度的增长,水泥电杆的生产成本也相应上涨。各个水泥电杆厂家为了控制生产成本,提高中标概率,也是想尽了各种办法。其中一项降低成本的办法是在不影响电杆级别情况下,将非预应力电杆里的螺纹钢更换为性能更好的PC钢棒,既减少了造价,又提高了性能。自从PC钢棒电杆问世以来,质疑声就不绝于耳,下面山东济宁水泥电线杆厂家通过PC钢棒的性能给大家介绍一下此类电杆的性能如何。

第一阶段:弹性阶段

当荷载较少时,水泥电杆截面内产生的弯矩很小,因此截面上的应变也很少,混凝土基本上处于弹性工作阶段,其截面应力与应变成正比。此外,电杆的挠度与弯矩也保持线性关系。荷载增大时,电杆截面弯矩和应变也随之增大,由于混凝土的抗拉能力远小于其抗压能力,故在受拉区边缘处混凝土首先出现应变的增长比应力的增长速度快的塑性特性。随着弯矩继续增大,直到加荷至截面弯矩达到其开裂弯矩时,受拉区边缘纤维的应变值将达到混凝土受弯时的极限拉应变,截面处于即将开裂状态,称为第一阶段末,体现电杆的抗裂度。此时,受压区边缘纤维应变量测值相对还很小,故受压区混凝土基本上处于弹性工作阶段。

第二阶段:带裂缝工作阶段

电杆达到其开裂状态的瞬间,荷载只要稍许增加,在纯弯段内混凝土抗拉强度最弱的截面上将出现第一批裂缝,原先由混凝土承担的那一部分拉力将转给钢筋,使钢筋应力突然增大了许多,故裂缝出现时电杆的挠度和截面曲率都突然增大。截面上应力会重分布,裂缝处的混凝土不再承受拉应力,受压区混凝土出现明显的塑性变形。弯矩再增大,截面曲率加大,主裂缝开展越来越宽。当截面弯矩增加到某一数值时,受拉区纵向钢筋开始屈服,钢筋应力达到其屈服强度。第二阶段相当于电杆在正常使用时的应力状态,体现电杆正常使用极限状态下的变形和裂缝宽度。

第三阶段:破坏阶段

随着受拉钢筋的屈服,裂缝急剧开展,截面曲率和电杆的挠度也突然增大,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。当弯矩继续增大至极限弯矩时,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。

但杆主筋采用PCB钢棒和HRB335级钢筋进行双层网架钢筋配置,实施部分预应力,制造的混凝土电杆与常规工艺生产的电杆相比电杆弯矩值可提高1倍以上,最大限度地满足高压、超高压输变电工程及线路终端、转角等处对更大弯矩电杆的需求;除此之外,PC钢棒电杆应用高压蒸汽养护I艺,使电杆混凝土强度达到C80。

经过力学性能测试,应用了PC钢棒,采用非等强度代换HRB335级热轧带肋钢筋生产有限部分预应力砼电杆,克服了预应力砼电杆脆性大和钢筋砼电杆抗裂性差的缺点,同时又兼备两者的优点。得出的结论是:PC钢棒电杆有良好的经济效益和社会效益,值得全网推广!


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