| Le point | La tempéRature ( ºC ) | Vitesse du vent (m/s) | L'éPaisseur de glace (mm) |
| TempéRature max. | +40 | 0 | 0 |
| TempéRature mini. | -15 | 0 | 0 |
| L'éPaisseur de glace | -5 | 10 | 10 |
| La vitesse du vent de base | -5 | 27 | 0 |
| L'installation condition | -5/-10 | 10 | 0 |
| La tempéRature annuelle | 15 | 0 | 0 |
| Surtension de la foudre | 15 | 10 | 0 |
| Fonctionnement la surtension | 15 | 16 | 0 |
| Le point | Conductor | OPGW | |
| JL/G3A-900/40 | JLB20A-150 | ||
|
MatéRiel |
L'aluminium | 72×3,99 | - |
| Acier/Al avec l'acier | 7×2,66 | 19×3,15 | |
|
|
L'aluminium | 900.26 | 37.02 |
| L'acier | 38,9 | 111.05 | |
| Total | 939.16 | 148.07 | |
| DiamèTre total | 39,9 | 15.75 | |
| La qualitéDe l'unité(kg/km) | 2818.1 | 989.4 | |
| Module d'éLasticité(MPa) | 60800 | 147200 | |
| Coefficient de dilatation linéAire (1/ ºC ) | 0.0000215 | 0.000013 | |
| Casse force (N) | 203390 | 178570 | |
|
La tour
Type |
Valeur nominale
La hauteur (Mm) |
L'horizontale
Span (M) |
ÀLa verticale
Span (M) |
L'angle
º |
L'isolant
Type |
L'horizontale
Span àCondition de l'ange |
Poids de la tour
Kg |
| 7C2-SZC1 | 57 | 580 | 750 | 0-2 |
/ |
/ |
37760 |
|
L'alimentation
La tension |
7C2-SZC1 |
Conductor
Type |
6
×
JL/G3A-400/50
|
Tension max.
Vigueur |
46892 |
L'ONU-éQuilibre de force |
25 |
|
Opgw
Type |
JLB20A-150 |
Tension max.
Vigueur |
51020
|
L'ONU-éQuilibre de force
|
100 |
| Les donnéEs des applications |
L'horizontale
Span |
TravéE verticale |
RepréSentant
Span |
L'angle
° |
Valeur nominale
La hauteur |
KV |
| Valeur | 500 | 700 | -- | --- | 48 | 0.75 |
| 480 | 54 |
|
Conditions du site |
Condition normale | Accident |
L'installation L'éTat |
La glace
L'éTat |
|||||
|
Max
Le vent La vitesse |
La glace
|
Mini
La tempéRature |
Non
Casse |
Casse
|
|||||
|
Condition climatique
(T/V/B) |
-5/27/0 | -5/10/10 | -30/0/0 | -5/0/10 | -5/10/0 | -15/10/0 | -5/10/10 | ||
|
L'horizontale
Le chargement |
Conductor | 51292 | 13074 | ||||||
| Isolant et le raccord d'alimentation | |||||||||
| OPGW | 6962 | 3170 | |||||||
|
ÀLa verticale
Loadign |
Conductor | 68866 | 109281 | 66995 | 65185 | 65185 | 111018 | 81961 | |
| Isolant et le raccord d'alimentation | |||||||||
| OPGW | 7149 | 15527 | 7011 | 6698 | 4019 | 15395 | 11645 | ||
|
La tension
Vigueur |
Conductor
|
Un côTé | |||||||
| L'autre côTé | |||||||||
|
Force de tension
Les difféRences |
72096 | 4689 | |||||||
| OPGW |
Un côTé |
||||||||
| L'autre côTé | |||||||||
|
Force de tension
Les difféRences |
51020 | 10204 | |||||||
|
Valeur nominale La hauteur (M) |
Foundation Distance (mm) | Boulons d'ancrage de fondation | |||
|
Fondation avant La distance |
Fondation de la distance latéRale |
Taille et la quantité |
Distance d'ancrage |
MatéRiel |
|
| 36 | 13320 | 13320 | R 440 | R 440 |
8 × M52 |
| 39 | 13980 | 13980 | |||
| 42 | 14640 | 14640 | |||
| 45 | 15300 | 15300 | |||
| 48 | 15960 | 15960 | |||
| 51 | 16620 | 16620 | |||
| 54 | 17280 | 17280 | |||
| La hauteur nominale (m) |
TX
|
TY
|
T
|
Nmax
|
Nx
|
Ny |
| 36 | 1943 | 281 | 269 | 2498 | 356 | 322 |
| 39 | 1952 | 280 | 267 | 2521 | 359 | 324 |
| 42 | 1964 | 284 | 270 | 2522 | 361 | 327 |
| 45 | 1974 | 271 | 2574 | 362 | 328 | |
| 48 | 1983 | 293 | 277 | 2608 | 374 | 340 |
| 51 | 1998 | 294 | 278 | 2641 | 380 | 345 |
| 54 | 2008 | 297 | 281 | 2674 | 382 | 348 |
| Le matéRiel en acier | Anti-push, de flexion et appuyez sur l'effectif (N/mm 2 ) |
Anti-réSistance au cisaillement
(N/mm 2 ) |
|
| Grade | L'éPaisseur ou diamèTre (mm) | ||
|
Q235
L'acier |
≤16 | 215 | 125 |
| >16~40 | 205 | 120 | |
| >40~60 | 200 | 115 | |
| >60~100 | 190 | 110 | |
|
Q345
L'acier |
≤16 | 310 | 180 |
| >16~35 | 295 | 170 | |
| >35~50 | 265 | 155 | |
| >50~100 | 250 | 145 | |
|
Q420
L'acier |
≤16 | 380 | 220 |
| >16~35 | 360 | 210 | |
| >35~50 | 340 | 195 | |
| >50~100 | 325 | 185 | |
|
Q460
L'acier |
≤16 | 415 | 240 |
| >16~35 | 395 | 230 | |
| >35~50 | 380 | 220 | |
| >50~100 | 360 | 210 | |
| Le point | Grade | Anti-force push (N/mm 2 ) | Anti-réSistance au cisaillement (N/mm 2 ) |
|
PièCe de fixation
Pour les tours |
4.8 | 200 | 170 |
| 5.8 | 240 | 210 | |
| 6.8 | 300 | 240 | |
| 8.8 | 400 | 300 | |
|
L'Ancre
Boulons |
Q235 | 160 | / |
| 35 acier chinois | 190 | / | |
| 45 acier chinois | 215 | / |
| Aucune | Le code | DESCRIPTION |
| 1 | GB/T2694-2003 | Tour de la ligne de transmission de puissance de l'acier - Exigences techniques pour la fabrication |
| 2 | JGJ81-2002 | SpéCification technique pour le soudage de structure en acier de construction |
| 3 | Go9787-88 | Mesurer et de toléRance admissible pour l'angle éGal laminéEs àChaud |
| 4 | GB709-88 | Mesurer et de toléRance admissible pour la plaque de laminéS àChaud et la bande |
| 5 | GB/T699-1999 | QualitéD'acier au carbone |
| 6 | GB/T1591-1994 | Faible alliage d'acier haute réSistance |
| 7 | GB700-88 | Structure d' acier au carbone |
| 8 | GB222-84 | MéThode d'éChantillonnage de l'acier pour la déTermination de la composition chimique et variations autoriséEs |
| 9 | GB/T228-2002 | MéThode de test de traction de méTaux |
| 10 | GB/T232-1999 | MéThode d'essai de flexion des méTaux |
| 11 | GB/T5117-1995 | Tige de soudage de carbone |
| 12 | GB/T5118-1995 | Tige de soudage en alliage de basse |
| 13 | GB/T8220-1995 | Soudage de fils pour le gaz de soudage àL'arc de blindage de carbone et les aciers faible |
| 14 | GB/T10045-2001 | FourréS de flux en acier au carbone des éLectrodes de soudure ARC |
| 15 | JB/T7949-1999 | Dimensions extéRieures de soudure pour la construction en acier |
| 16 | GB50205-2001 | La norme de test pour l'acceptation de la structure en acier |
| 17 | GB/T470-1997 | Les lingots de zinc |
| 18 | Go3098.1-2000 | PropriéTéS méCaniques des attaches-Partie 1:Boulons, vis et goujons |
| 19 | Go3098.2-2000 | PropriéTéS méCaniques des attaches-Partie 2 :Les éCrous, et le filetage |
| 20 | Go3098.3-2000 | PropriéTéS méCaniques des attaches-Partie3 :La vis de fixation |
| 21 | GB/T5780-2000 | Les vis héLicoïDale Grade C |
| 22 | GB/T41-2000 | Les éCrous àDenture héLicoïDale Grade C |
| 23 | GB/T90-2002 | La rondelle plate de grade C |
| 24 | GB/T13912-2002 | RevêTement méTallique, l'exigence technique et MéThode de test àChaud, les pièCes en méTal galvanisé |
| Standard | Description |
| La norme ASTM A6/A6M | SpéCification standard pour les exigences géNéRales pour les barres en acier structurel laminéEs, les plaques et le rideau de palplanches. |
| La norme ASTM - 6 | - Exigences géNéRales pour la livraison des plaques en acier laminé, des formes, les palplanches bars pour Les interventions structurelles utilisé |
| La norme ASTM A36/A36-M -97a | SpéCification standard pour le carbone acier de structure |
| La norme ASTM A123 / A123M-02 | SpéCification standard pour le zinc (revêTements galvaniséS Hot-Dip) sur le fer et de produits en acier |
| La norme ASTM A143 / A143M-03 | Norme de pratique pour se protéGer contre les Hot-Dip Embitterment de produits de charpente en acier galvaniséEt de la procéDure pour la déTection Embitterment |
| La norme ASTM A153 / A153M-05 | SpéCification standard pour revêTement de zinc (Hot-Dip) sur le fer et du matéRiel en acier |
| La norme ASTM A - 194 | - La classe pour le boulon |
| La norme ASTM A239 | Norme de pratique pour localiser le spot le plus mince dans un revêTement de zinc (l'acier galvanisé) sur le fer ou acier des articles |
| La norme ASTM A242 | Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Structural Steel |
| La norme ASTM A307 | SpéCification standard pour les boulons en acier au carbone et de goujons, 60000 PSI àLa traction |
| La norme ASTM A370-06 | Les méThodes de test standard et de déFinitions pour les essais méCaniques des produits en acier |
| La norme ASTM A325 | SpéCification standard pour les vis de structurale, acier, traitéàLa chaleur 120/105 ksi réSistance àLa traction minimum |
| La norme ASTM A-325 ou A-354 | - ÀTêTe hexagonale en acier galvaniséDe Boulon de connexion |
| La norme ASTM A325-97 | SpéCification standard pour vis àHaute réSistance pour les interventions structurelles Joints en acier |
| La norme ASTM A384 / A384M-02 | Pratique standard pour la protection contre le gauchissement et au cours de galvanisation Hot-Dip de distorsion de l'acier assembléEs. |
| La norme ASTM A394-93 | SpéCification standard pour la tour de transmission d'acier, boulons, recouvertes de zinc et nue |
| ASTMA - 563 | - Classe et la taille des éCrous |
| ASTMA - 572 | - La composition chimique de l'acier |
| ASTM A572 /A572-97C | Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel |
| ASTMA - 615 | - Le matéRiau de boulon d'ancrage |
| La norme ASTM A673 / A673M-07 | SpéCification standard pour la procéDure d'éChantillonnage pour le Test d'impact d'acier de structure |
| La norme ASTM B201 | Norme de pratique pour les tests revêTement chromatique sur les surfaces de zinc et de cadmium |
| La norme ASTM E94-93 | Standard Guide for Tests radiographiques |
| La norme ASTM E 709-95 | Guide standard pour l'examen de particules magnéTiques |
| Manuel de l'ASCE 72 | - Les tests de charge une structure simple |
| L'ASCE 10-97 | Standard de la conception de structures de transmission en acier latticed |
| AWS D1.1 | L'American Welding Society D1,1/code de soudage structurels D1,1M- En acier |
| La norme ANSI B-182-2 | Boulons, éCrous et rondelles dimensions |