[实用新型]一种输电线路用钢管杆有效

专利信息
申请号: 201520533467.2 申请日: 2015-07-22
公开(公告)号: CN204849806U 公开(公告)日: 2015-12-09
发明(设计)人: 胡鑫;刘湘莅;王玉杰;张华平;李旭阳;翟育新;周铁军;陈军帅;闫云峰;魏颖 申请(专利权)人: 国家电网公司;国网河南省电力公司经济技术研究院;河南鼎力杆塔股份有限公司
主分类号: E02D27/42 分类号: E02D27/42;E04H12/08
代理公司: 郑州红元帅专利代理事务所(普通合伙) 41117 代理人: 杨妙琴;徐皂兰
地址: 100000*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 输电 线路 钢管
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及输电线路杆塔技术领域,具体涉及一种输电线路用钢管杆。

背景技术

近年来,随着电力技术的突飞猛进,电力产业也成为全世界发展速度最快的产业之一。在国内,由于国家对电力领域的重视,以及经济快速发展的需要,我国的电力杆塔行业也一直保持着迅猛的增长趋势,各种电力设施和电力设备已经不能够满足人们日益增长的精神文化生活的需要,特别是电力杆塔的数量已经严重短缺,很多地区仍然存在电力供应不足甚至是无电可用的情况,然而,电力杆塔的建设实属不易,特别是在偏远的山区、下雨频繁的地区以及严冬持续较长的地区,由于混凝土基础的养护条件不允许和养护持续周期较长,造成了电力杆塔施工进度的严重耽搁。更严重的是大风天气或雨天较多对于钢管杆的最大倾覆弯矩要求较高,传统的钢管杆基础需要选择较大型号才能满足,造价太高。

传统的钢管杆基础大多采用钢铁制件,但是想要设置高达几十米的钢管桩,基础的长度一般达到四米以上,宽度半米以上,尽管基础的内部可以为中控结构,整个基础也需要耗费大量的钢材,成本大大增加,且钢管桩基础采用钢铁制件还需要考虑到防腐的问题,钢铁受环境作用而变为氧化铁的现象称为腐蚀,钢管桩基础是埋入地面,能接触大量的水分和空气,因此防腐是一大难题,大大限制了钢制钢管桩的发展。现在出现了一些混凝土浇筑钢管杆基础来建造钢管杆,造价大大降低,混凝土基础的最大倾覆弯矩略低,在大风及多雨区域使用较为不便,需要打造很深的基础才行,且目前的钢管杆基础和钢管杆本体基本采用刚性法兰连接,存在焊缝过多,易发生焊接变形;焊接量过大,焊接残余应力难于预计,影响焊接及产品质量,且生产加工效率较低等问题,也大大制约着混凝土钢管杆基础的发展。

公开号为202737117U的实用新型提供了一种钢管杆灌注桩接地装置,它包括钢筋笼,其特征是地脚螺栓与钢筋笼焊接,搭接面积不小于地脚螺栓的截面面积,各构件之间连接成电气通路。该实用新型提到了混凝土浇筑的钢管杆基础,但是主要是解决灌注桩接地电阻问题,且采用的是现场浇筑,施工时间较长,使用不方便。

实用新型内容

本实用新型所要解决的问题是提供一种输电线路用钢管杆,钢管杆基础采用混凝土浇筑,较传统的钢制基础而言成本降低了许多,且在使用的周期上也提高了1倍以上。

一种输电线路用钢管杆,包括钢管杆本体、连接法兰和基础,所述基础包括混凝土和所述混凝土内部的框架,所述框架包括螺旋筋、主筋和钢圈,所述螺旋筋边缘设置所述主筋,所述主筋上端设置所述钢圈,所述连接法兰包括法兰A和法兰B,所述法兰A与所述钢管杆本体连接,所述法兰B与所述钢圈上部连接,所述法兰A和所述法兰B通过螺栓连接。

进一步的,所述法兰A和所述法兰B为柔性法兰连接。

进一步的,所述基础上设置稳定机构。

进一步的,所述稳定机构设置在所述基础内部,所述稳定机构包括与所述主筋平行设置的下压钢管,所述下压钢管上设置横撑钢管,所述横撑钢管的两端延伸至所述基础表面,所述下压钢管与所述横撑钢管相通连接,所述下压钢管内设置下压杆,所述横撑钢管内设置横撑杆,所述下压杆在向下移动过程中对所述横撑杆产生横向挤压力。

进一步的,所述下压杆下端为圆锥形,所述横撑杆与所述下压杆可接触的一端中心设置弧形槽体,所述横撑杆的另一端为十字形。

进一步的,所述下压杆的下端表面设置润滑层。

进一步的,所述横撑钢管内表面设置润滑层。

进一步的,所述润滑层采用石墨层。

进一步的,所述横撑杆的表面设置防腐涂料。

本实用新型的制备方法包括如下步骤:首先将框架的各个单元进行焊接,然后进行混凝土浇筑,等混凝土硬化之后进行法兰盘的焊接,基础制备完成。若基础内设置稳定机构,则在混凝土浇筑之前将稳定机构设置在框架上,在浇筑时便可将稳定机构设置在基础内部。若采用预制则在厂房内对基础进行浇筑,再运至现场进行施工。

法兰A和法兰B采用柔性法兰连接,刚性法兰具有刚度大、承载力大、法兰盘厚度薄等优点,但是有过多焊缝,易发生焊接变形的缺点,所以本申请采用柔性法兰连接。法兰盘的厚度较刚性法兰连接的法兰盘厚度大,法兰盘不用焊接加劲肋,柔性法兰在轴向拉力和弯矩的作用下,受拉螺栓处法兰盘内缘张开,外缘顶紧,两块法兰盘外边缘有相互顶力产生,螺栓受力是通过管壁、法兰盘、螺栓三者构成杠杆原理来传递的。柔性法兰连接不需要加劲肋,在保证连接安全的情况下省去许多的安装步骤,焊接对于杆塔的影响降至最低,使得施工人员对于杆塔的质量控制更加精准。

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