GB/T51421-2020 架空光(电)缆通信杆路工程技术标准及条文说明

GB/T51421-2020 架空光(电)缆通信杆路工程技术标准及条文说明
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:.pdf
资源大小:13.8M
标准类别:电力标准
资源ID:213635
下载资源

标准规范下载简介

GB/T51421-2020 架空光(电)缆通信杆路工程技术标准及条文说明

图3角深的定义和测量方法

2当线路转角角深超过15m时,分测为两个角杆的角深 杆前后的杆距通常相等或相近,如图4所示。

注:D+D+DLL+L+标准杆距

4.1.12本条对拉线及撑杆的测定做出了规定。

GB/T 26332.7-2022 光学和光子学 光学薄膜 第7部分:中性分束膜基本要求.pdf2顶头拉线的装设如图6所示。

3、4双方、四方拉线装设方向如图7所示。

3、4双方、四方拉线装设方向如图7所示。

图6顶头拉线装设方向

三方拉线装设方向如图8所示

图7双方拉线及四方拉线装设方向

图8三方拉线装设方向

拉线的距高比定义如图9所示。

注:距高比一L/H。

注:距高比一L/H。

高桩拉线及吊板拉线的测定规定: 1)高桩拉线的安装方式如图10所示;

图9拉线距高比的定义

图10高桩拉线示意图

2)当距高比不在0.75~1.25范围内时,通常采用吊板拉线; 吊板拉线安装方式如图11所示。 8撑杆的测定规定: 1撑杆安装方式如图12所示。

图11吊板拉线示意图

注:距高比~6/10。

注:距高比~6/10

4.2.1光(电)缆及吊线上结冰的形状是不规则的,设计时通常按 结冰凌外形估算平均结冰凌的厚度或根据现场调查采集样品秤重 量求得;线路路由附近或较大范围内无气象台(站)或无风速记载 资料可查时,建议按表1中的风力分级表所列数据、特征来判断、 估计风速的大小。

4.2.2水泥杆在一般环境下的使用年限为50年,在工程实践中, 水泥杆使用年限30年~50年;木杆的使用年限也与环境有很大 的关系,经防腐处理后质量达标的防腐木杆一般使用年限15年~ 20年。

4.2.3本条对电杆材质和型号规格的选用做出了规定

1从机械强度角度来看,木杆更适合用作通信电杆,但我国 当前的森林资源贫乏,从节约木材出发,新建杆路通常首选水泥 杆,其中优选环形预应力混凝土电杆。 3在山区和丘陵等施工困难的地段、特殊地区(如可就近取 材、节省运输费)或个别情况(如接杆、原木杆线路个别换杆)等原 因,考虑采用杆建设通信杆路工程,但工程中不充许用未经防腐 处理的木杆。

未杆防腐以工厂注油方法的效果最好;采取其他防腐措施时 需要注意不得采用影响环境或对人畜有伤害的防腐剂。 4根据对中国电力工程顾问集团华东电力设计院、上海电力 设计院有限公司的调研,电力行业上的钢管杆或钢管塔一般用于 城区杆距较长、立杆困难或拉线及撑杆无法实施等地点。 5钢结构塔榄一般用于跨越过大型河流、拉线或撑杆无法实 施等地段。

(1)通信用电杆强度指电杆出土位置的负载弯矩,通常按下式 进行计算。

式中:M 电杆出土处的负载弯矩(N·m); M, 由于杆上架挂的光(电)缆及吊线上风压产生的弯矩

M 由于杆上架挂的光(电)缆及吊线上风压产生的弯矩 (N·m); M2一由于电杆自身上风压产生的弯矩(N·m); M3一由于M作用电杆产生度而产生的弯矩(N·m); (2)电杆负载弯矩计算: 1)电杆风压作用力如图13所示,

图13 电杆风压作用力

2)杆上光(电)缆及吊线风压负载弯矩M通常按下式进行 算:

中:P 电杆上光(电)缆及吊线上风压的水平合力(N); 空气动力系数,对于杆上架设的圆形体K,二1.2; h一 风速高度折算系数,按杆上架挂高度6m折算,h3=0.88; 风速(m/s)); 冰凌厚度(mm) 电杆上架挂光(电)缆数量,如1条吊线上架挂多条 光(电)缆,也以1条光(电)缆计; 电杆上架挂吊线数量; d 电杆上架挂光(电)缆外径,如1条吊线上架挂多条 光(电)缆,以多条光(电)缆叠加高d如图14所示; d2 电杆上架挂吊线外径; h1一水平合力点距地面高度(m); L 计算杆距(m)。

3)杆身风压负载弯矩M,通常按下式进行计算。

多条光(电)缆叠加高度等效示意图

M²= P²× n2 2 16 2

式中:P2 电杆风压的水平合力(N); H2电杆的地面杆高(m); K2 电杆杆身的空气动力系数,K2=0.7; d一一电杆梢径(mm); d一一电杆根部地面出土处直径(mm)。 (3)M.通常按下式进行计算:

4.2.5本条对拉线安装设计做出了规定。

4.2.9本条对强电线路影响及防护设计要求做出了规定

1强电线路对架空吊线危险影响的计算方法按照现行国家 准《通信线路工程设计规范》GB51158相关章节的要求。 2.11在实际应用中,杆路标识出现了电子编号方式,因此需要 据建设单位的要求进行电杆标识设计。

4.3.2普通杆距架空光(电)缆吊线规格,通常按照表2的数 行选用

表2普通杆距架空光(电)缆吊线规

注:重负荷区吊线应特殊设计。

.3.3吊线均布荷载应考愿钢绞线自重荷载、架挂光(电)缆自) 荷载、裹冰荷载和风荷载共同作用的情况,吊线均布荷载计算应 合下列规定: (1)吊线的单位负载计算步骤如下: 1)挂钩式吊线的单位负载按下列公式计算:

4.3.3吊线均布荷载应考愿钢绞线自重荷载、架挂光(电)缆自重

(1)吊线的单位负载计算步骤如下: 1)挂钩式吊线的单位负载按下列公式计算:

g1一一 自承式或缠绕式光(电)缆及吊线自重产生的吊线单 位长度的应力; 冰凌荷载作用在吊线单位长度的应力; 自承式或缠绕式光(电)缆、吊线及冰凌荷载产生的吊 线单位长度的应力: g4一 无冰凌时风压作用在吊线单位长度上的应力; 有冰凌时风压作用在吊线单位长度上的应力; 86一 原始荷载及无冰凌时风压作用在吊线单位长度产生 的应力; g?—一原始荷载、冰凌荷载及风压作用在吊线单位长度产生 的应力; W一自 自承式光(电)缆每米总重量(含吊线、光/电缆、塑料 护套的全部重量)或缠绕式安装的光(电)缆每米总重 量L含吊线、光(电)缆、缠绕线的全部重量(N/m); A一一吊线截面积(mm²); 6一 冰凌厚度(mm); R一一光(电)缆截面半径(mm); R2一吊线截面半径(mm); S 一吊带截面积=吊带高×吊带宽(mm²); 91一光/电缆弓形面积所对圆心角(弧度),通常按公式 (23)进行计算; 02一一吊线弓形面积所对圆心角(弧度),通常按公式(24)进 行计算; H一 光(电)缆和吊线之间的圆心距离(mm); h一一自承式或缠绕式光(电)缆全高(mm); 冰凌密度,取8.82(kN/m3); 气象台(站)记录的风速(m/s)(测速仪标高为12m);

8一空气动力系数(取1.2); p一风压系数(0.6N/s²/m²); h,一一按电杆上吊线架设平均高度与风速测速仪高度比较 考虑的高度系数,吊线高度一般按距地面5m~6m, 取0.88。 (2)基础应力取吊线吊挂光(电)缆后,在无冰、无风、最低温 度一40℃时的应力作为基础应力8,这时钢绞线的安全系数K取 3.5。 (3)计算临界杆距Lk: 计算临界杆距,以确定吊线最大应力mx出现的条件。 1)在有冰区判断8mx出现在一5℃有冰时,还是最低温度一40℃ 无冰时,其临界杆距L通常按下式进行计算,

3.5。 (3)计算临界杆距Lk: 计算临界杆距,以确定吊线最大应力mx出现的条件。 1)在有冰区判断8mx出现在一5℃有冰时,还是最低温度一40℃ 无冰时,其临界杆距L通常按下式进行计算

大垂度是出现在一5℃有冰时,还是出现在最高温度十40℃时,其 临界温度通常按下式进行计算:

温度tmax

(1)最大负载时的吊线应力通常按下式进行计算:

式中:T一 出现时的温度(℃); tx一一出现最大负载时的温度(℃); l一实际杆距(m); gx一一出现x时的单位长度的应力(MPa/m)。 (2)吊线架挂光(电)缆后最大负载时的安全系数K通常按下 式进行计算:

式中:jx一吊线(钢绞线)的极限强度(N/mm²)。 (3)最大垂度f通常按下式进行计算:

fx = gxX 8 X 2x

式中:g 各种温度下吊线空载时的荷载(指吊线自重和风雪荷 载); tx一与%。相应的温度。 (6)吊线空载时各种温度下吊线的垂度fx通常按下式进行 计算:

fx= gx 8 X .

(7)挂钩式吊线上有人悬空作业时增加的集中荷载的应力T 通常按下式进行计算: 集中荷载按1人加上所带工具按总重900N计算;人在吊线 上悬空作业时按无冰最低温度一10℃考虑;计算结果要符合本标 准表 4. 3. 4 中安全系数的要求,

4.4长杆档及跨越档设计

4.4.4本条对跨越杆杆位选择做出了规定。

4.4本条对跨越杆杆位选择做出了规定。

2当跨越杆杆位没有稳固的拉线坑位置时,建议将跨越杆改 为钢结构塔或钢管塔。

5.2.1本条对路由复测的一般要求做出了规定

5.2.1本条对路由复测的一般要求做出了规定。 1杆路路由变更在500m及以上时,需要设计单位到现场确 定设计方案并报建设单位批准。 2施工复测通常复核施工图设计中的杆位、杆高,保证杆位 及杆高在立杆和架缆后与相关建筑物的间距符合规定。 5.2.3本条对拉线及撑杆测定的一般规定做出了规定。 3拉线的距高比正常取值范围为0.75~1.25。 5.2.5本条对拉线距高比及地锚位置测定做出了规定。 2吊板拉线建议根据现场情况设置;市区人行道上角杆如角 深小于2.5m且装设拉线地点有困难时,可以不装拉线,但电杆程 式档经应提高一级

5.3.1本条对杆洞位置的设置和深度做出了规定。 3本款规定了电杆洞深的计算点。 2)坡度较大时一般取上限200mm,坡度较小时一般取下 限150mm。 5.3.6水泥杆杆长超过10m时,铁路及公路运输困难且水泥杆

5.3.6水泥杆杆长超过10m时,铁路及公路运输困难且水泥杆 要单独制作钢模而产量少时,单位成本增加。如果工程中能够采 购到电力部门规格的超长(一般11m~15m)水泥杆或钢杆,需 情采用。

5.3.6水泥杆杆长超过10m时,铁路及公路运输困难且水泥村

5.3.7常用槽钢的规格如图15所示。

(b)双槽钢长2400(2800)

图15接高槽钢规格图(mm)

5.3.8防腐工厂一般防腐杆产品最长10m,超过10m的电杆难 以安排生产。 5.3.10原有杆路段,扩建工程中原有杆根腐朽的电杆如去除外 窝朽层后杆心材质良好,去腐后杆径大于原杆根2/3时,一般作留 根式帮桩。

朽层后杆心材质良好,去腐后杆径大于原杆根2/3时,一般作留 式帮桩。

5.3.12H杆的左右两根电杆一般是同一规格程式;通常具有相

5.3.12H杆的左右两根电杆一般是同一规格程式;通常具有相

3.12H杆的左右两根电杆一般是同一规格程式;通常具有 的梢径和锥度;木杆三接杆的H杆结构常用装置如图16所示

4.0mm镀锌铁线缠扎5道(每道6回)紧l

道路交通管理设施抢修及完善工程施工技术规范(试行)(深圳市交通运输委员会2016年6月)图16木杆三接杆接高装置

5.4杆路加固及防护装置

5.4.3本条规定了拉线上把的扎固方式。

,4:3本茶规定了拉线上抢的扎固方式 1在实际施工中,常用3.0mm镀锌铁线扎固3圈代替1.5ml 度锌铁线扎固5圈。

5.4.5高桩拉线的副拉线的规格程式通常比正拉线的规格程式 要高一级。 5.4.7一般情况撑杆的埋深取600mm~800mm,根部加装固根 横木或垫木(底盘)。

5.4.5高桩拉线的副拉线的规格程式通常比正拉线的规格程式 要高一级。 5.4.7一般情况撑杆的埋深取600mm800mm,根部加装固根 横木或垫木(底盘)。

5.5吊线安装及防护装置

5.5.3 通信杆路按照共建共享方式建设时,多家使用单位一般通

5.5.3通信杆路按照共建共享方式建设时GTCC-017-2018 高速铁路用钢轨-铁路专用产品质量监督抽查检验实施细则,多家使用单位一般通

©版权声明
相关文章