《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061.pdf

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《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061.pdf简介:

《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061,全称是中国国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》,由国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部联合发布,由中国电力出版社出版。该规范主要针对66千伏(即60000伏特)及以下电压等级的架空电力线路设计提供指导,包括线路路径选择、杆塔结构设计、导线选择、绝缘配合、线路防雷、接地设计、线路保护等内容。

这部规范是电力行业设计人员进行66kV及以下架空电力线路设计的重要依据,旨在保证电力线路的安全、可靠、经济运行,同时考虑到环境保护和城市规划等因素。它详细规定了线路设计的技术要求、施工规范和验收标准,对于保障电力供应、防止电力事故具有重要意义。

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表8.1.4风荷载垂直线路方向分量和顺线路方向分量

注:1X为风荷载垂直线路方向的分量,Y为风荷载顺线路方向的分量; 2Wsa为垂直线路风向的塔身风荷载; 3Wsb为顺线路风向的塔身风荷载; 4Ws为顺线路风向的横担风荷载。

.1.5拉线高塔和其他特殊杆塔的风振系数β,宜按现行国家 建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定采用《电气简图用图形符号 第2部分:符号要素、限定符号和其他常用符号 GB/T 4728.2-2005》,也可按表8.1. 勺规定采用

表8.1.5杆塔的风振系数

表8.1.6风荷载档距系数

8.1.7杆塔的荷载可分为下列两类

1永久荷载:导线、地线、绝缘子及其附件的重力荷载,杆塔构 件及杆塔上固定设备的重力荷载,土压力和预应力等; 2可变荷载:风荷载,导线或地线张力荷载,导线或地线覆冰 荷载,附加荷载,活荷载等。 8.1.8各类杆塔均应计算线路的运行工况、断线工况和安装工况 的荷载。

最天风速、无冰、未断线; 2 覆冰、相应风速、未断线; 3 最低气温、无风、无冰、未断线。 8.1.10 ,直线型杆塔的断线工况应计算下列工况的荷载: 单回路和双回路杆塔断1根导线、地线未断、无风、无冰; 2 多回路杆塔,同档断不同相的2根导线、地线未断、无风、无 冰; 3断1根地线、导线未断、无风、无冰。 8.1.11耐张型杆塔的断线工况应计算下列两种工况的荷载: 1单回路杆塔,同档断两相导线;双回路或多回路杆塔,同档 断导线的数量为杆塔上全部导线数量的1/3;终端塔断剩两相导线、 地线未断、无风、无冰; 2断1根地线、导线未断、无风、无冰。 8.1.12断线工况下,直线杆塔的导线或地线张力应符合下列规 定: 1.单导线和地线按表8.1.12的规定采用;

1,单导线和地线按表8.1.12的规定采用; 2分裂导线平地应取1根导线最大使用张力的40%.山地K

3针式绝缘子杆塔的导线断线张力宜大于3000N

表8.1.12直线杆塔单导线和地线的

8.1.13断线工况下,耐张型杆塔的地线张力应取地线最天使用张 力的80%,导线张力应取导线最大使用张力的70%。 8.1.14重冰地区各类杆塔的断线工况应按覆冰、无风、气温为 一5℃计算,断线工况的覆冰荷载不应小于运行工况计算覆冰荷载 的50%,并应按所有导线及地线不均匀脱冰,一侧覆冰100%,另侧 覆冰不大于50%计算不平衡张力荷载。对直线杆塔,可按导线和地 线不同时发生不均匀脱冰验算。对耐张型杆塔,可按导线和地线同 时发生不均匀脱冰验算。 8.1.15各类杆塔的安装工况应按安装荷载、相应风速、无冰条件 计算。导线或地线及其附件的起吊安装荷载,应包括提升重力、紧 线张力荷载和安装人员及工具的重力。 8116终端杆塔应按进线档已架线及未架线两种工况计算。

8.2.2环形断面钢筋混凝土电杆的钢筋宜采用I级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋; 预应力混凝土电杆的钢筋宜采用碳素钢丝、刻痕钢丝、热处理钢筋 或冷拉Ⅱ级、Ⅲ级、IV级钢筋。混凝土基础的钢筋宜采用I级或Ⅱ级钢 筋。 8.2.3环形断面钢筋混凝土电杆的混凝土强度不应低于C30;预应 力混凝土电杆的混凝土强度不应低于C40。其他预制混凝土构件的 混凝土强度不应低于C20。 8.2.4混凝土和钢筋的材料强度设计值与标准值应按现行国家标 准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定采用。

式中:f一一 钢绞线强度设计值(N/mm²); i—钢绞线强度扭绞调整系数,取0.9; 亚2——钢绞线强度不均匀系数,对1×7结构取 0.65,其他结 构取 0.56;

钢绞线的破坏强度(N/mm²)。 u

钢绞线的破坏强度(N/mm)。

f一一钢绞线的破坏强度(N/mm)。 2.6拉线金具的强度设计值应按金具的抗拉强度或金具试验的

8.2.6拉线金具的强度设计值应按金具的抗拉强度或金

坏荷载除以抗力分项系数1.8确定。

小破坏荷载除以抗力分项系数1.8确定。

9.0.1杆塔结构构件及连接的承载力、强度、稳定计算和基础强度 计算,应采用荷载设计值;变形、抗裂、裂缝、地基和基础稳定计算, 均应采用荷载标准值。

9.0.2杆塔结构构件的承载力设计,应采用下列极限状态设计表 达式:

9.0.2杆塔结构构件的承载力设计,应采用下列极限壮

CGGk十。ZCQ;Qik

式中:G 永久荷载分项系数,宜取1.2,对结构构件受力有利时 可取1.0; 可变荷载分项系数,宜取1.4; Cc一一永久荷载的荷载效应系数; CQi一一第i项可变荷载的荷载效应系数; Gk一一永久荷载的标准值; Qik一一第i项可变荷载的标准值; 亚一一可变荷载组合值系数,运行工况宜取1.0;耐张型杆塔 断线工况和各类杆塔的安装工况宜取0.9;直线型杆 塔断线工况和各类杆塔的验算工况宜取0.75; R一结构构件抗力设计值。 .0.3杆塔结构构件的变形、裂缝和抗裂计算,应采用下列正常使 用极限状态表达式:

0.3杆塔结构构件的变形、裂缝和抗裂计算,应采用下列正常使 极限状态表达式:

CcGk +ZCo; Qk

一结构构件的裂缝宽度或变形的限值。 杆塔结构正常使用极限状态的控制应符合下列规定: 在长期荷载作用下,杆塔的计算挠度应符合下列规定: 1)无拉线直线单杆杆顶的挠度:水泥杆不应大干杆全高的

在长期荷载作用下,杆塔的计算挠度应符合下列规定 1)无拉线直线单杆杆顶的挠度:水泥杆不应大干杆全

5%o,钢管杆不应大于杆全高的8%,钢管混凝土杆不应天 于杆全高的7%; 2)无拉线直线铁塔塔顶的挠度不应大于塔全高的3%o; 3)拉线杆塔顶点的挠度不应大于杆塔全高的4%0; 4)拉线杆塔拉线点以下杆塔身的挠度不应大于拉线点高的 2%0; 5)耐张型塔塔顶的挠度不应大于塔全高的7%0 6)单柱耐张型杆杆顶的挠度不应大于杆全高的15%o 2在运行工况的荷载作用下,钢筋混凝土构件的计算裂缝宽 度不应大于0.2mm,部分预应力混凝土构件的计算裂缝宽度不应大 于0.1mm;预应力钢筋混凝土构件的混凝土拉应力限制系数不应大 于1.0,

10.1.1钢结构构件的长细比不宜超过表 10.1. 1 所列数值

10.1.1钢结构构件的长细比不宜超过表 10.1. 1 所列数值,

表 10.1.1钢结构构件的长细比

注:柔性预拉力腹杆可不受长细比限制

拉线杆塔主柱的长细比不宜超过表10.1.2所列数值

表10.1.2拉线杆塔主柱的长细比

10.1.3无拉线锥型单杆可按受弯构件进行计算,弯矩应乘以增天 系数1.1。 10.1.4铁塔的造型设计和节点设计,应传力清楚、外观顺畅、构造

10.1.3无拉线锥型单杆可按受弯构件进行计算,弯矩应乘以增大 系数1.1。 10.1.4铁塔的造型设计和节点设计,应传力清楚、外观顺畅、构造

简洁。节点可采用准线与准线交会,也可采用准线与角钢背交会的 方式。受力材之间的夹角不应小于15°。 10.1.5钢结构构件的计算应计人节点和连接的状况对构件承载 力的影响,并应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的 有关规定。

2004浙G12-2004浙G7:钢筋混凝土A 型屋架、钢筋混凝土天沟、檐沟(带书签).pdf10.1.6环形截面混凝土构件的计算应符合现行国家标准《批

10.1.6环形截面混凝王构件的计算应付 结构设计规范》GB50010的有关规定。

10.2.1钢结构构件宜采用热镀锌防腐。大型构件采用热镀锌有 困难时,可采用其他防腐措施。 10.2.2型钢钢结构中,钢板厚度不宜小于4mm,角钢规格不宜小 于等边角钢40×3。节点板的厚度宜大于连接斜材角钢肢厚度的 20%。 10.2.3用于连接受力杆件的螺栓,直径不宜小于12mm。构件上 的孔径宜比螺栓直径大1mm1.5mm。 10.2.4主材接头每端不宜小于6个螺栓,斜材对接接头每端不宜 少于4个螺栓。 10.2.5承受剪力的螺栓,其承剪部分不宜有螺纹。 10.2.6·铁塔的下部距地面4m以下部分和拉线的下部调整螺栓应 采用防盗螺栓。 10.2.7环形截面钢筋混凝土受弯构件的最小配筋量应符合表 10. 2. 7的要求。

表 10. 2. 7环形截面钢筋混凝士受弯构件最小配筋蛋

8 环形截面钢筋混凝土受弯构件的主筋直径不宜小于 ,日不宜大于20mm:主筋净距宜采用30mm~70mm。

10.2.9用离心法生产的电杆,混凝土保护层不宜小于15mm,节点 预留孔宜设置钢管。 10.2.10拉线宜采用镀锌钢绞线,截面不应小于25mm²。拉线棒 的直径不应小于16mm,且应采用热镀锌。 10.2.11跨越道路的拉线,对路边的垂直距离不宜小于6m。拉线 柱的倾斜角宜采用10~20°

11.0.1基础的型式应根据线路浩线的地形、地质、材科来源、施工 条件和杆塔型式等因素综合确定。在有条件的情况下,应优先采用 原状土基础、高低柱基础等有利于环境保护的基础型式。 11.0.2基础应根据杆位或塔位的地质资料进行设计。现场浇制 钢筋混凝土基础的混凝土强度等级不应低于C20。 11.0.3基础设计应考虑地下水位季节性的变化。位于地下水位 以下的基础和土壤应考虑水的浮力并取有效重度。计算直线杆塔 基础的抗拔稳定时,对塑性指数大于10的粘性土可取天然重度。 粘性土应根据塑性指数分为粉质粘土和粘土。 11.0.4岩石基础应根据有关规程、规范进行鉴定,并宜选择有代 表性的塔位进行试验。 11.0.5原状土基础在计算上拔稳定时,抗拔深度应扣除表层非原 状土的厚度。 11.0.6基础的埋置深度不应小于0.5m。在有冻胀性土的地区, 埋深应根据地基土的冻结深度和冻胀性土的类别确定。有冻胀性 土的地区的钢筋混凝土杆和基础应采取防冻胀的措施。 11.0.7设置在河流两岸或河中的基础应根据地质水文资料进行 设计,并应计入水流对地基的冲刷和漂浮物对基础的撞击影响 11.0.8基础设计(包括地脚螺栓、插入角钢设计)时,基础作用力 计算应计入杆塔风荷载调整系数。当杆塔全高超过50m时,风荷载 调整系数取1.3;当杆塔全高未超过50m时,风荷载调整系数取1.0。 11.0.9基础底面压应力应符合下列公式的要求:

JTJ 292-1998 板桩码头设计与施工规范11.0.2基础应根据杆位或塔位的地质资料进行设计。

Pmax<1. 2 f

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