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1、ICS27.100 P62备案号:J1722023中华人民共和国电力行业标准PDL T5154-2023架空送电线路杆塔构造设计技术规定Technical Regulation of design for tower and pole structures of overhead transmission line主编部门:西南电力设计院批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会2023-04-27公布2023-09-01实施中华人民共和国国家经济贸易委员会公布前言本规定是依据DL T 50921999110500kV 架空送电线路设计技术规程,对架空送电线路杆塔构造设计技术规定SDGJ 94
2、 1990 的修订。本规定较修订前的标准有以下重要技术内容的转变:(1) 适用范围由(35500)kV 改为(110500)kV 线路杆塔的构造设计,并明确通信杆塔设计可参照承受。(2) 修订中纳入了以往工作实践中的成功阅历。(3) 构造设计承受以概率理论为根底的极限状态设计方法,在与 SDGJ 941990 技术规定根本连接的条件下,与国内的其他有关土建标准相协调。(4) 对 SDGJ 94 1990 技术规定的局部条文作了删改,增加了局部条文。本规定公布之日起代替SDGJ 94 1990。本规定的附录A 、附录 B 、附录 C 、附录 D 、附录 E、附录 F 和附录 G 均为标准的附录。
3、本规定由电力行业电力规划设计标准化技术委员会提出并归口。本规定主编单位:西南电力设计院本规定参编单位:中国电力建设工程询问公司、电力建设争论所、华东电力设计院、西北电力设计院、中南电力设计院。本规定主要起草人:何尧章、魏顺炎、罗命达、李正、曹健勋、翁炳华、李喜来、唐国安、吴骁、郭跃明、梁政平、秦益芬。本规定由电力行业电力规划设计标准化技术委员会负责解释。目次前言1范围2引用标准3总则4术语和符号5荷载6材料7根本规定8构件计算及断面选择9连接计算10构造要求附录A(标准的附录)镀锌钢绞线规格及强度标准值附录B(标准的附录)双杆受力安排表附录C(标准的附录)桁架内力分析简化表附录D(标准的附录)
4、铁塔轴心受压构件稳定系数附录E(标准的附录)等直径钢管起振临界风速Vcr曲线附录 F(标准的附录)环形截面混凝土电杆斜截面承载力计算附录G(标准的附录)用词和用语说明条文说明1范围1.0.1 本规定适用于建的 110kV 500kV 架空送电线路杆塔构造的设计,通信杆塔设计可参照承受。1.0.2 临时送电线路的杆塔构造可参照本规定设计,但标准可适当降低。1.0.3 原有送电线路的升压改造和改建,可依据具体状况和已有线路的运行阅历,参照本规定进展杆塔构造的验算和设计。2引用标准以下标准所包含的条文,通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。本规定出版时,所示版本均为有效。全部标准都会被修订,使用本
5、规定的各方应探讨使用以下标准最版本的可能性。GB 1300 1977 焊接用钢丝GB 1200 1988镀锌钢绞线GB 50191 1993构筑物抗震设计标准GB 13788 1992冷轧带肋钢筋GB T 7001982碳素构造钢GB T 15911994低合金高强度构造钢GB T 51171995碳钢焊条GB T 51181995低合金钢焊条GB T 3098.11982紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB T 3098.21982紧固件机械性能螺母粗牙螺纹 GBJ 681984建筑构造设计统一标准GBJ 91987建筑构造荷载标准GBJ 171988钢构造设计标准GBJ 101989混凝土
6、构造设计标准DL T 50921999110500kV 架空送电线路设计技术规程3总则3.0.1 本规定遵照DL T 50921999110500kV 架空送电线路设计技术规程中有关杆塔构造设计的主要原则编制,作为该规程的补充。3.0.2 杆塔构造设计承受以概率理论为根底的极限状态设计方法,用牢靠度指标度量构造构件的牢靠度。在规定的各种荷载组合作用下或各种变形或裂缝的限值条件下,满足线路安全运行的临界状态。3.0.3 杆塔设计承受理论、材料或构造型式,当缺乏实践阅历时,应经过试验验证。3.0.4 在进展杆塔设计时,凡本规定未作出规定的,应符合现行国家标准和电力行业标准的有关规定。4 术语和符号
7、4.1 术语4.1.1 铁塔长短腿Unequal Leg Extension设计铁塔时,为适应各塔腿间的地形高差而设计成不同长度的塔腿。4.1.2 插入角钢(钢管)Stub上端连接塔腿主材,下端插入根底立柱的连接铁塔与根底的短角钢(钢管)。4.2 符号(一) A塔架的轮廓面积,构件毛截面面积,混凝土截面面积;A 构件承受风压投影面积计算值;fA 绝缘子串承受风压面积计算值;IAn构件净截面面积;Ao电杆换算截面面积; Ap纵向预应力钢筋截面面积;A 纵向一般钢筋截面面积;sB电杆刚度、底板宽度;B 、BL构件的长期刚度、短期刚度;sC 、C 永久荷载、可变荷载的荷载效应系数;GQiD 钢管外径
8、,电杆外径;oE 混凝土弹性模量;cE 钢材、钢筋的弹性模量;sG 永久荷载标准值;kH 电杆拉线点至地面的距离;I截面的惯性矩;I 换算截面的惯性矩;oK 塔身风载断面外形系数,构件长细比修正系数;L、L 长度、计算长度;oL 杆塔的水平档距;pL 焊缝的计算长度;wM 弯矩;M 电杆开裂弯矩;crM 电杆拉线点以上的外力引起的端弯矩;LxM 、ML长期、短期效应组合下的弯矩;sM 法兰的板中弯矩;oxM 计算截面的弯矩,绕X 轴的弯矩;xM 绕Y 轴的弯矩;yN 轴心拉力或压力;N 法兰板中一个螺栓所对应的管壁中的拉力;bN 电杆开裂轴力;crN 、Nt每个螺栓所承受的拉力、剪力设计值;v
9、N 临界压力;kpN 、NL长期、短期效应组合下的轴向力;sN 混凝土法向预应力等于零时预应力钢筋的合力;poN 偏心受拉构件的正截面受拉承载力;uN b 、N b 、N b 每个螺栓承压、受拉和承剪承载力设计值;ctvN a 每个锚栓受拉承载力设计值;tN b法兰盘上受力最大的一个螺栓的拉力;tmaxP单个角钢锚固件允许承受的剪力荷载;Q 均布反力;Q 第i项可变荷载标准值;ikR构造抗力设计值;R 法兰板之间顶力;fS螺栓间距,螺旋筋间距;S 、S 水平地震、竖向地震作用标准值效应;EkEvkS 重力荷载代表值效应;G SQ 导线及地线张力可变荷载的代表值效应;Swk 风荷载标准值效应;
10、T根底作用上拔力;T 一个底脚螺栓承受的上拔力;1T 、T 外荷载引起的扭矩、抗裂扭矩;kuV基准高度的风速;V 等径钢管起振临界风速;crV 剪力,垂直于插入角钢的剪力;sV 抗剪承载力设计值;uW 截面抵抗矩;W 电杆换算截面弹性抵抗矩;dW 绝缘子串风荷载标准值;IW 基准风压标准值;oW 、WsaW风垂直于“a”面及“b”面吹时,塔身风荷载标准值;sb风垂直于横担正面吹时,横担风荷载标准值;scW 风向与塔面相垂直时,杆塔风荷载标准值;sW 截面受扭塑性抵抗矩;tW 垂直于导、地线方向的水平风荷载标准值,绕X 轴的截面抵抗矩;xW 绕Y 轴的截面抵抗矩;yY 法兰螺栓中心到旋转轴的距离
11、;iY 受力最大螺栓中心到旋转轴的距离。1(二)a张拉端锚具变形和钢筋内缩值; b插入角钢的角钢锚固件的肢宽,角钢翼缘板自由外伸宽度; d导、地线外径,圆断面杆件直径,螺栓杆直径;d 螺栓或锚栓在螺纹处的有效直径;ee 轴向力作用点至截面中心的距离;of钢材的强度设计值,一般钢筋的抗拉强度设计值,挠度;f一般钢筋的抗压强度设计值; f混凝土的抗压强度设计值;cf 混凝土的轴心抗压强度标准值;ckf 混凝土的弯曲抗压强度设计值;cmf 混凝土的弯曲抗压强度标准值;cmkf 施加预应力时混凝土立方体抗压强度(脱模强度);cuf钢绞线的抗拉强度设计值;gf、f 预应力钢筋的抗拉、抗压强度设计值;pp
12、f 、f 预应力钢筋、热处理钢筋的强度标准值;pyptyf 冷拔钢丝的强度标准值;stf 螺旋钢筋的抗拉强度设计值;svf混凝土的抗拉强度设计值;tf 混凝土的抗拉强度标准值;tkf钢材的抗拉强度标准值;uf钢材的抗剪强度设计值;vf钢材、钢筋的强度标准值;yfb 钢材的孔壁承压强度设计值;cfW 、fWcfW对接焊缝的抗压、抗拉强度设计值;t角焊缝的强度设计值;ffa 、fb 锚栓、螺栓的抗拉强度设计值;ttfb 螺栓的抗剪强度设计值;vh高度,深度;h 角焊缝的有效厚度;eh 较小焊脚尺寸;fm 构件强度折减系数,法兰螺栓受力修正系数;m 受弯构件稳定强度折减系数;Mm 压杆稳定强度折减系
13、数;Nn法兰盘上螺栓数目,角钢锚固件数目;n 承剪面数目;vq杆身风压均布荷载;r对 i轴的回转半径;ir 、r 电杆(或钢管)的内、外半径;12r 、r 纵向预应力钢筋、一般钢筋所在圆半径;pst板厚度,角钢肢厚,钢管壁厚;x插入角钢的锚固件上反力呈三角形分布长度; (三)风压不均匀系数,受压区混凝土截面面积与全截面面积的比值; 钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比;E 预应力钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比;EP 混凝土拉应力限制系数;ct 受拉纵向钢筋与全部纵向钢筋截面面积的比值;t弯矩系数; 500kV 线路导、地线风荷载调整系数;c 正面角焊缝的强度设计值增大系数;f 杆塔风荷载调整系数
14、;z受拉区混凝土塑性影响系数; 导、地线张力可变荷载的分项及组合综合系数;EQ 、 水平、竖向地震作用分项系数;EhEv 永久荷载分项系数; 重力荷载分项系数; 构造重要性系数;o 第 i项可变荷载的分项系数;Qi 承载力抗震调整系数;RE塔架背风面荷载降低系数,偏心距增大系数;夹角,圆心角; 构件长细比; 构件的体型系数;s 导线或地线的体型系数;sc 风压高度变化系数;z与纵向受力钢筋外表特征有关的系数;配筋率; 正应力; 张拉把握应力;con 垂直于焊缝长度方向的应力;f 预应力总损失;L 锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失;L1 张拉钢筋与钢模间的温差引起的预应力损失;L3 预应力钢筋
15、的应力松弛损失;L4 混凝土收缩、徐变引起的预应力损失;L5 荷载长期效应组合下抗裂验算边缘的混凝土法向应力;Lc 抗裂验算时截面上混凝土的平均应力;m 考虑第一批预应力损失后,预应力钢筋作用在混凝土截面上的法向应力;p 考虑预应力总损失后,混凝土截面上的有效预应力;pc 预应力钢筋的有效预应力;po 荷载的短期效应组合下抗裂验算边缘的混凝土法向应力;sc剪应力; 沿焊缝长度方向的剪应力;f轴心受压构件的稳定系数;c环形截面钢筋混凝土电杆稳定系数;p 环形截面预应力混凝土电杆稳定系数; 可变荷载组合系数; 风荷载分项与组合综合系数;W受拉钢筋的应变不均匀系数;构造或构件变形的规定限制值; 最大
16、裂缝宽度;fmax 钢模与钢筋之间的温差;t相对含筋率。5 荷载5.1 一般规定5.1.1 杆塔承受的荷载一般分解为:横向荷载、纵向荷载和垂直荷载三种。横向荷载是沿 横担方向的荷载,纵向荷载是垂直于横担方向的荷载,垂直荷载是垂直于地面方向的荷载。5.1.2 直线型杆塔应计算与线路方向成0、45(或 60)及 90的三种最大风速的风向; 对一般耐张型杆塔可只计算 90一个风向;对终端杆塔,除计算 90风向外,还需计算 0 风向;对悬垂转角杆塔和耐张杆塔转角度数较小时,还应考虑与导、地线张力的横向分力相 反的风向;对特别杆塔应计算最不利风向。5.1.3 风向与导、地线方向或塔面成夹角时,导线、地线
17、风载在垂直和顺线条方向的重量, 塔身和横担风载在塔面两垂直方向的重量,按表5.1.3选用。表 5.1.3 角度风吹时风荷载安排表风向角 ()线条风荷载塔身风荷载水平横担风荷载XYXYXY备注04500.25 WX0K 0.424Wsb0Wsc0.5WX0.15WXK 0.4240.4Wsc0.7Wsc(W W )sasb(W W )sasb600.75 WX0K (0.747WK (0.431W0.4W0.7W0.249Wsbsa)WX0Wsa0.144W0sbsa)scsc90注:10.4Wsc0X、Y 分别为垂直与顺导、地线方向风荷载的重量;2345WW WX为风垂直导、地线方向吹时,导、
18、地线风荷载标准值,按式(5.6-1计) 算;sa、W 分别为风垂直于“a”面及“b”面吹时,塔身风荷载标准值,按公式(5.7计) 算;scsb为风垂直于横担正面吹时,横担风荷载标准值,按公式(5.7计) 算;K 为塔身风载断面外形系数:对单角钢或圆断面杆件组成塔架取1.0,对组合角钢断面取 1.1。5.1.4 各类杆塔均应计算线路正常运行状况、断线(含分裂导线时纵向不平衡张力)状况和安装状况下的荷载组合,必要时尚应验算地震等稀有状况。5.1.5 终端杆塔应考虑变电所侧导、地线已架设和未架设两种状况,对双回路及多回路杆塔应按实际状况考虑分期架设的状况。5.2 正常运行状况5.2.1 各类杆塔的正
19、常运行状况,应计算以下荷载组合:1 最大风速、无冰、未断线(包括最小垂直荷载和最大水平荷载的组合);2 最大覆冰、相应风速及气温、未断线;3 最低气温、无冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔)。5.3 断线情况5.3.1 直线型杆塔(含悬垂转角杆塔)的断线(含分裂导线时纵向不平衡张力)状况,应计算以下荷载组合:1 断导线(含分裂导线时纵向不平衡张力)状况:1) 单回路和双回路杆塔:单导线时,断任意一根导线;分裂导线时,任意一相有不平衡张力。地线未断、无风、无冰。单导线的断线张力,应依据表5.3.1-1的规定选用。表 5.3.1-1 单导线断线张力与最大使用张力的百分比值钢芯铝绞线型号钢筋混凝
20、土杆及拉线铁塔独立式铁塔LGJ 9520 及以下3040LGJ 12020LGJ 185453540LGJ 24020 及以上4050两分裂导线的纵向不平衡张力,对平地及山地线路,应分别取一相导线最大使用张力的 20% 及 25% 。两分裂以上导线的纵向不平衡张力,对平地、丘陵及山地线路,应分别取不小于一相导线最大使用张力的 15% 、20% 及 25% ,且均不应小于标准值 20kN 。2) 多回路杆塔:单导线时,断任意两根导线;分裂导线时,任意两相有纵向不平衡张力。断线张力或纵向不平衡张力仍按单回路和双回路杆塔的规定选用。地线未断、无风、无冰。2 地线不平衡张力状况:不管多少回路的杆塔,任
21、意一根地线有不平衡张力,导线未断、无冰、无风。地线的不平衡张力,应依据表5.3.1-2的规定选用。表 5.3.1-2 地线不平衡张力与最大使用张力的百分比值杆塔类别330kV 及以下线路500kV 线路钢筋混凝土杆15202030拉线铁塔3040独立式铁塔50503 转动横担或变形横担的启动力,应满足运行和施工的安全要求。一般110kV 线路承受标准值(23)kN ;220kV 线路承受标准值(56)kN。5.3.2 耐张型杆塔(不管多少回路)的断线状况,应计算以下荷载组合:1 对沟通线路杆塔:在同一档内断任意两相导线(终端杆塔应考虑作用有一相或两相张力的不利状况)、地线未断、无冰、无风;2
22、对直流线路杆塔:在一档内断任意一极导线(终端杆塔应考虑作用有一极或两极张力的不利状况),地线未断、无冰、无风;3 断任意一根地线、导线未断、无冰、无风;4 断线状况时,全部的导线和地线的张力,均应分别取最大使用张力的 70% 及80% 。5.3.3 重冰区线路各类杆塔断线(含纵向不平衡张力)状况时的导线及地线张力,应按覆冰不小于正常覆冰荷载的 50% 、无风和气温为5的条件,由计算确定。各类杆塔的断线数目应依据非重冰区的规定;同时,尚应验算导线及地线同时存在有不均匀脱冰状况的各种荷载组合。5.3.4 直线杆塔的导、地线断线张力(含纵向不平衡张力)及耐张杆塔的导、地线张力均按静态荷载计算。5.4
23、 安装状况5.4.1 各类杆塔的安装状况,应按 10m s 风速、无冰、相应气温的气象条件下考虑以下荷载组合:1 直线型(含悬垂转角型)杆塔的安装荷载:1) 提升导线、地线及其附件时发生的荷载。包括提升导、地线、绝缘子和金具等重量(一般按 2.0倍计算)和安装工人及工具的附加荷载,提升时应考虑动力系数 1.1,附加荷载可按表 5.4.1选用。表 5.4.1 附加荷载标准值单位:kN类别导线地线荷载直线型耐张型直线型耐张型电压 Kv杆塔杆塔杆塔杆塔1101.52.01.01.52203303.54.52.02.05004.06.02.02.02) 导线及地线锚线作业时,锚线对地夹角应尽量小,一般
24、按不大于 20考虑,锚线张力动力系数承受1.1,此时,挂线点处的垂直荷载,取锚线张力的垂直重量和导、地线重力及附加荷载之和,纵向不平衡张力分别取导线、地线张力与锚线张力纵向重量之差。3) 直流线路单柱拉线杆塔,在单极导线锚线时,宜在另一极导线横担端部设置临时拉线。2 耐张型杆塔的安装荷载:1) 导线及地线荷载:锚塔:锚地线时,相邻档内的导线及地线均未架设;锚导线时,在同档内的地线已架设。 紧线塔:紧地线时,相邻档内的地线已架设或未架设,同档内的导线均未架设;紧导线时, 同档内的地线已架设,相邻档内的导线已架设或未架设。2) 临时拉线所产生的荷载:锚塔和紧线塔均允许计及临时拉线的作用,临时拉线对
25、地夹角不大于45,其方向与导线、地线方向相全都,临时拉线一般可按平衡导、地线张力的30% 考虑。但对500kV 杆塔导线、地线临时拉线分别按平衡导线、地线张力标准值20kN 与 5kN 考虑。3) 紧线牵引绳所产生的荷载:紧线牵引绳对地夹角一般按不大于 20考虑,计算紧线张力时应计及导、地线的初伸长、施工误差和过牵引的影响。4) 安装时的附加荷载: 按表 5.4.1选用。3 导线、地线的架设次序,一般考虑自上而下地逐相(根)架设。4 水平和接近水平且可能上人的铁塔杆件,应能承受1000N 人重荷载设计值,此时,不与其他荷载组合。5.5 验算状况*验算状况是指稀有气象条件、地震、不均匀覆冰,以及
26、其他特别状况。5.5.1 位于根本地震烈度为七度及以上地区的混凝土高塔和位于根本地震烈度为九度及以上地区的各类杆塔应进展抗震验算。验算条件:风荷载取最大设计值的 30% ,无冰、未断线。5.5.2 外壁的坡度小于 2% 的圆锥形构件和圆筒形钢管构件,应计及风激横向振动的效应, 必要时应实行适当的防护措施。5.6 导线及地线风荷载的标准值W W dL sinxozsccpW V 21600o式中:W 垂直于导线及地线方向的水平风荷载标准值,kN 。x(5.6-1)(5.6-2)风压不均匀系数,依据设计基准风速,依据表5.6-1的规定选定。表 5.6-1 风压不均匀系数和导地线风荷载调整系数风速V
27、m s计算杆塔荷载c校验杆塔电气间隙计算 500kV 杆塔荷载注:对跳线等档距较小者的杆塔荷载计算,宜取 1.0o101520V3030V35351.001.00.850.750.701.000.750.610.610.611.001.001.101.201.30 500kV 线路导线及地线风荷载调整系数,仅用于计算作用于杆塔上的导c线及地线风荷载(不含导线及地线张力弧垂计算和风偏角计算), 应依据表 5.6-1的规定选c用;其他电压级的线路 取 1.0。c 风压高度变化系数,按表 5.6-2的规定选用,一般可按地面粗糙度B 类z计算。离地面或海平面高度地面粗糙度类别330kV 及以下杆塔50
28、0kV 杆塔表 5.6-2 风压高度变化系数zmABCABC101.210.880.631.110.800.57151.341.000.741.220.910.67201.431.100.831.311.000.75301.581.250.971.441.140.89401.691.371.091.541.250.99501.781.471.191.631.341.09601.861.561.281.701.421.17701.931.641.361.761.491.24802.001.711.441.821.561.31902.051.771.511.871.621.381002.101.8
29、41.571.921.671.441502.322.091.852.121.911.692002.492.292.082.272.091.892502.622.462.272.392.242.073002.742.612.442.502.382.233502.742.742.602.502.502.374002.742.742.742.502.502.50注:A 类指近海海面、海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的中、小城镇和大城市郊区; C 类指有密集建筑群的大城市市区。 导线或地线的体型系数:线径小于 17mm 或覆冰时(不管线径大小)应取sc 1.2
30、;线径大于或等于 17mm 时, 取 1.1。sc总和,m 。scd导线或地线的外径或覆冰时的计算外径;分裂导线取全部子导线外径的L 杆塔的水平档距,m 。p风向与导线或地线方向之间的夹角,度。W 基准风压标准值,kN m 。oV基准高度的风速,m s。5.7 杆塔风荷载的标准值W W Asozszf(5.7)式中: W风向与杆塔塔面相垂直时,杆塔风荷载标准值,kN ;s 构件的体型系数,承受以下数值:s环形截面钢筋混凝土杆0.7圆断面杆件:当 W d20.002时1.2o当 W d20.015时0.7o(上述中间值按插入法计算)由圆断面杆件组成的塔架(0.71.2)(1)型钢(角钢、槽钢、工
31、字型和方钢)1.3由型钢杆件组成的塔架1.3(1) d圆断面杆件直径,m ;A 构件承受风压投影面积计算值,m ;f塔架背风面荷载降低系数,按表5.7-1选用。A Afba1 2注:1A塔架的轮廓面积,a塔架迎风面宽度,b塔架迎风面与背风面之间距离;2中间值可按线性插入法计算。表 5.7-1 塔架背风面风载降低系数0.10.20.30.40.50.61.00.850.660.500.330.151.00.900.750.600.450.30 杆塔风荷载调整系数。对杆塔本身,当全高不超过60m 时,依据表 5.7-2规z定选用,全高承受一个系数;当杆塔全超群过 60m 时,应按 GBJ 9建筑构
32、造荷载标准承受由下到上逐段增大的数值,但其加权平均值对独立式铁塔不应小于1.6。对单柱拉线杆塔不应小于 1.8。表 5.7-2 杆塔风荷载调整系数2对独立式铁塔,表中数值适用于高度与根开之比为46。z杆塔全高H m2030405060单柱拉线杆塔1.0z1.41.61.71.8独立式铁塔1.0注:1中间值按插入法计算;1.251.351.51.65.8 绝缘子串风荷载的标准值W W A10z1(5.8)式中:W 绝缘子串风荷载标准值,kN ;1A 绝缘子串承受风压面积计算值,m 2。16材料6.1 杆塔构造使用材料的原则及要求6.1.1 杆塔用钢材一般承受Q235 、Q345 ,有条件时也可承
33、受Q390 ,或钢材强度等级更高的构造钢,质量标准应符合 GB T 700碳素构造钢、GB T 1591低合金高强度构造钢的要求。对冬季计算温度等于或低于20,对 Q235 钢尚应具有20冲击韧性的合格保证;对Q345 、Q390 钢尚应具有40冲击韧性的合格保证。6.1.2 钢筋混凝土构件中的主筋宜承受级、级、级钢筋和LL550 级冷轧带肋钢筋; 预应力混凝土构件中的主筋宜承受碳素钢丝、刻痕钢丝和热处理钢筋以及冷拉、级 钢筋;在 220kV 及以下预应力混凝土构件的主筋宜承受LL650 级或LL800 级冷轧带肋钢筋。6.1.3 对钢材手工焊焊接用焊条应符合GB T 5117碳钢焊条和 GB
34、 T 5118低合金钢焊条的规定。6.1.4 对自动焊和半自动焊应承受与主体金属强度相适应的焊丝和焊剂,应保证其熔敷金属抗拉强度不低于相应手工焊焊条的数值。不同强度的钢材相焊接时,可按强度较低的钢材选用焊接材料。焊丝应符合焊接用钢丝GB 1300 规定的要求。6.1.5 一般钢筋混凝土离心环形电杆的混凝土强度等级不宜低于C40 ;预应力混凝土离心环形电杆的混凝土强度等级不宜低于C50 ,有条件应承受强度等级更高的混凝土,其他预制构件的混凝土强度等级不应低于C20 。6.2 杆塔构造常用材料性能表表 6.2-1 钢材(型钢)机械性能标牌拉伸试验180冷弯准屈服点f抗拉强度伸长率试验mm(直径)1
35、616353550mm16404060GB TQ23523522521537546026纵:da7001988(1640)(4060)横:d1.5aGB TQ34534532529547063021d2a6mm15911994(1635)(3550)d3a16100mmGB TQ39039037035049065019d2a16mm15911994(1635)(3550)d3a16100mm代号号N mmy2fu %钢材厚度(直径)N mm25不小于d 弯心直径a 试样厚度强度种类轴心抗压符号标准值混凝土强度等级fck设计值fc标准值弯曲抗压fcmk设计值fcm抗拉标准值ftk设计值ft弹性模
36、量Ec表 6.2-2 混凝土强度标准值、设计值和弹性模量N mm 2C10C15C20C25C30C356.71013.5172023.557.51012.51517.57.5111518.522265.58.51113.516.5190.91.21.51.7522.250.650.91.11.31.51.651.751042.21042.551042.810431043.15104强度种类符号C40混凝土强度等级C45C50C55C60ckcmkcm tk续表轴心标准值f2729.5323436抗压设计值f19.521.523.52526.5弯曲c标准值f29.532.53537.539.5
37、抗压设计值f21.523.52627.529抗拉标准值f2.452.62.752.852.95设计值ft1.81.922.12.2弹性模量Ec3.251043.351043.451043.551043.6104种类f 或 f 或 fypyptyf或 fpf或 fp热轧钢筋冷拉钢筋冷轧带肋钢筋热处理钢筋注:f 热轧钢筋和冷拉钢筋的强度标准值,f 预应力钢筋的强度标准值,f ypypty热处理钢筋的强度标准值,f、f一般钢筋的抗拉、抗压强度设计值,f 、f 预应pp力钢筋的抗拉、抗压强度设计值。表 6.2-3 钢筋强度标准值及设计值N mm 2级(Q235)235210210级(20MnSi、20MnNb(b)325310310级(20MnSiV 、20MnTi 、K20MnSi)400360360级(40Si2MnV 、45SiMnV 、45Si2MnTi)540500400级(d12)280250210级 d25450380310d2840430360310级500420360级700580400LL550(d412)550360360LL650(d4、5、6)650430380LL800(d5)800530