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,直径390毫米非预应力混凝土水泥电杆供应商,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。
使用中的水泥电杆裂纹主要有密集型细碎裂纹、一条或多条长裂纹、局部酥裂和焊口酥裂、钢筋外露4种形式。一般情况下,运行中的水泥电杆由于自然老化和长期受到垂直、水平方向不平衡张力的作用,出现疲劳现象,14米非预应力混凝土水泥电杆供应商,表现为杆身发生浅表性细小裂纹,此时空气、雨水、潮湿气体逐渐向内部侵蚀,当钢筋接触到空气、潮湿后开始锈蚀,其膨胀力使裂纹宽度、长度逐渐增加,直至造成钢筋外部的水泥脱落。如果杆身严重受力不均、内部积水、结冰或杆身存在质量问题也会使裂纹发生的时间提前,或在较短的时间内出现局部酥裂露筋。
指挥人员指挥绞磨人员推动绞磨,钢丝绳受力,9米非预应力混凝土水泥电杆供应商,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,非预应力混凝土水泥电杆供应商,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。
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