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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---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。

在国内来讲,超过15米的水泥电杆就是分段组装的了,对于组装杆在进行杆段对焊连接时,由于连接钢圈的热传导系数比较大,焊接产生的高温很快就会传到钢圈附近的混凝土,连同钢圈受热后会发生膨胀,这些因素容易造成钢圈附近混凝土产生不规则裂纹。 可见,水泥电杆存在的主要问题就是裂纹问题,混凝土非预应力水泥电线杆厂家,裂缝的存在将加重运行过程中电杆受---侵蚀程度和钢筋锈蚀程度,15米非预应力水泥电线杆厂家,降低电杆的耐久性,从而将降低电杆的承载能力。在电杆实际生产、运输、组立以及实际运行过程中我们一定要严格按照操作规范,提高混凝土电杆的抗裂度,非预应力水泥电线杆厂家,有效减小混凝土电杆在实际运行过程中出现的裂缝的宽度,---电杆的力学性能!

在输变电线路施工过程中,为了能够保障电杆达到应有的强度,水泥杆厂严格按照设计规范来施工,公司所有的水泥杆的标准,直径390毫米非预应力水泥电线杆厂家,都是按照gb4623-2006来进行施工,特殊情况下,还应该加大埋深,有些电杆所在的农田变成了养鱼、养蟹的塘,加上长期的水流冲刷和人为因素,使电杆的埋深变浅,这种情况下我们就应该采取措施加大埋深或者更换电杆;另外一方面电杆的配套基础设施,不能省的千万不要省,比如在地下水充足松软土的地区,电杆根部需要装有水泥底盘、水泥卡盘,否则电杆会有下沉或位移的现象,致使电杆呈现一种头重脚轻的现象,受力不均导---杆断裂。
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