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复合材料杆塔应用技术

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所示,采用单杆上字型结构形式,呼称高18m、杆塔全高22.4m。整杆采用拔梢杆的截面形式,顶端直径为240mm,底端直径为576mm,壁厚20mm,利用复合材料耐腐蚀、电绝缘特性及轻质高强特性,充分发挥了复合材料杆塔的优点:

(1) 缩减线路走廊25%,减少线路沿线拆迁费用,节约大量土地资源。 (2) 降低塔重,减少材料用量,节约资源。 (3) 防腐蚀、耐老化,减少日常维护费用。 (4) 单件最大质量较钢管杆降低42%,较水泥杆降低65%,便于山区等偏远地区的运输。

(a) (b)

图3?8?9 聊城光岳站35kV送出工程

(a)工程图片1;(b)工程图片2

参考文献

[1] 张苏东. 混凝土电杆裂缝的成因浅析及修补技术[J]. 电力建设,2000,(5):62?65. [2] 徐乃欣. 钢筋混凝土电杆的腐蚀及防护[J]. 腐蚀及防护,2000,21(11):509?510. [3] 益小苏. 复合材料手册[M]. 北京:化学工业出版社,2009.

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[6] Kinectrics Inc. Selected electrical tests on FRP poles manufactured by RS technologies[R]. Canada:

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[7] 胡毅. 110kV输电线路复合材料杆塔特性试验研究[J]. 高电压技术,2011,37(4):801?808. [8] 杨敏祥. 复合材料杆塔研究现状及关键技术问题[J]. 华北电力技术,2010,(10):48?50. [9] 任宗栋. 纤维增强复合材料输电杆塔节点设计及优化[J]. 电力建设,2011,34(4):87?91. [10]夏开全. 复合材料在输电杆塔中的研究与应用[J]. 高科技纤维及应用,2005,30(5):19?23. [11]方东红. 复合材料输电杆应用进展[J]. 玻璃纤维,2008(6):31?39. [12]叶鼎铨. 复合材料在输电工程中的应用[J]. 玻璃纤维,2009(4):46?47.

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所示,采用单杆上字型结构形式,呼称高18m、杆塔全高22.4m。整杆采用拔梢杆的截面形式,顶端直径为240mm,底端直径为576mm,壁厚20mm,利用复合材料耐腐蚀、电绝缘特性及轻质高强特性,充分发挥了复合材料杆塔的优点: (1) 缩减线路走廊25%,减少线路沿线拆迁费用,节约大量土地资源。 (2) 降低塔重,减少材料用量,节约资源。 (3) 防腐蚀、耐老化,减少日常维护费用。 (4) 单件最大质量较钢管杆降低42%,较水泥杆降低65%,便于山区等偏远地区的运输。 (a) (b) 图3?8?9 聊城光岳站35kV送出工程 (a)工程图片1;(b)工程图片2 参考文献 [1] 张苏东. 混凝土电

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