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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。
指挥人员指挥绞磨人员推动绞磨,钢丝绳受力,注意调整制动绳及左右风绳子松紧程度。 当混凝土电杆起吊距地面1米的距离时,停止起吊,安排一人做立杆的冲击,同时安排检查各地锚的受力情况。 冲击结束后继续牵引立杆。随着混凝土电杆的起立,指挥人员应命令收紧风绳, 指挥人员指挥绞磨反方向推动绞磨,抱杆控制人员注意抱杆下降高度。当抱杆下降到一定高度时,绞磨人员暂停,抱杆人员在抱杆两侧扶住抱杆,指挥人员指挥绞磨反方向转动,配合抱杆人员将抱杆缓慢放置到地面。
水泥电线杆有普通钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆两种。其横截面形状有很多,但是常采用的是环形截面。电杆长度一般为3~15米。 环形电杆有锥形杆和等径杆两种,锥形杆的梢径一般为150~270毫米,锥度为1:75;等径杆的直径为300~400毫米;两者壁厚均为30~60毫米。
由于等径杆没有锥度,其直径和长度一般都不用计算便可得出,故不做详细讨论。单就抱箍直径(半径)的确定而言,自己计算远比查图集方便。在此将电杆的相关尺寸和抱箍直径的计算方法奉上。
一、水泥杆在承受风载作用时,约束截面背风侧应力,随着风速的增大,约束截面迎风侧应力变化不大,而背风侧应力增加较为明显。
二、随着距支持点垂直距离增加,杆身表面迎风面中心线应力整体呈下降趋势,但在下降过程中出现波动,有两个值和两个极大值;而背风面中心线应力则单调下降。
三、水泥杆杆体应力随着风速的增大,呈指数规律增加。
四、在严重风荷载条件下,导线引起的支持点弯矩为承载力检验弯矩的65.8%,而水泥杆杆身直接承受风载弯矩仅占13%,由此可见,导线承受风载对水泥电杆造成的破坏十分明显,需要引起重视.此外,除了杆身和导线承受风载荷之外,水泥杆的破坏应重视导线舞动、杆身疲劳及基础松动等因素。
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