推荐使用北京百合砼杆水泥杆设计软件
百合部分预应力水泥杆设计软件内力计算准确已获得鉴定证书
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开发背景
砼杆具有造价低,运输方便,使用寿命长等优点,在国网架空输电线路、铁路系统、通信传输、油田电网、高速路监控系统中得到广泛应用。砼杆结构计算复杂,手工计算需要花费大量精力,使设计人员在多数情况下只能凭经验选用砼杆。为提高工程设计质量和效率,就需要采用一款操作简单,计算效率高的工具软件。砼杆计算软件就是在这种背景下开发的。
软件主要功能
1.软件可计算普通混凝土杆和预应力混凝土杆,等径水泥杆,部分预应力水泥杆计算,高强度大弯矩环形混凝土电杆。
2.可设计10kv以上的水泥杆设计,无电压等级限制,满足各设计院需求。
3.可设计单杆和双杆型式的钢筋混凝土杆。
4.拉线参数输入方便,按百合定义简便的方式输入拉线角度快速的显示拉线,可设计带拉线或不带拉线的钢筋混凝土杆。
5.钢筋混凝土杆主杆分段方便,杆段连接方式有法兰和焊接型式。
6.横担外形提供槽钢和角钢型式,横担输入按百合标准坐标系输入,并提供坐标对称信息,可快速的输入横担参数。
7.双杆混凝土横担提供吊杆、横梁、叉梁型式,并进行内力计算。
8.水泥杆内力强度计算:主杆内力计算准确与国外软件计算相同、拉线内力计算,水泥杆裂缝计算,水泥杆挠度计算,水泥杆配筋验算
9.水泥杆荷载计算,导线水平风荷载计算,杆身弯矩计算,集成荷载计算模块,根据气象条件,杆塔使用档距,导地线型号,安全系数等自动计算挂线点荷载。
10.优选计算水泥杆配筋,根据荷载优选或验算水泥杆的尺寸和配筋,优选出合适的设计方案,并生成杆计算书。
11.可以生成水泥杆钢筋混凝土杆加工图,包括外压杆,内压杆,斜撑,拉线棒,撑杆,拉杆,吊杆,抱箍,穿钉,非预应力主筋,短筋,内箍筋,螺旋筋,接头钢圈,主材,腹材,节点板等。
12.数据库参数齐全并对用户开放,方便修改钢筋库和电线参数库。带有“混凝土参数(5219-2005)、槽钢特性表、热轧等边角钢、材质数据库、螺栓等级参数、砼杆钢筋参数(5219-2005)、拉线拉棒参数等”
包括模块
1.钢筋混凝土单杆;钢筋混凝土双杆;钢筋混凝土带拉线及不带拉线。
水泥杆设计软件购买请致电
姓名:陈云志
: 联系QQ:137901886
百合水泥杆软件计算书
砼杆名称:大弯矩水泥杆计算书过程
计算时间:2013-12
软件版本:砼杆版 Ver:14.0.2014.509
计算标准:《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T 5154-2002
一、设计条件
1.基本条件
电压等级:110kv 重要类别: 1 杆塔类型:1.直线型 抗裂等级:一级
主杆数量:2 地貌类别: B类 转角角度:0.0000 计算类型 :验算
气象条件: 风压高度变化系数修正系数: 1.0 风荷载调整系数Bz:1.00
2.主杆参数
主杆数量:2 杆段个数:2 基础根开:2600mm
梢径:270mm 根径:320mm 埋深:1000mm 全高:19000mm
水泥杆软件钢筋参数
名称 | 钢筋类型 | 强度标准值 | 普通钢筋抗拉、压强度设计值((MPa) |
螺旋筋 | 热轧钢筋Ⅰ级 | 235.0 | 210.0 |
普通钢筋 | 热轧钢筋Ⅳ级 | 540.0 | 500.0 |
预应力钢筋 | 热轧钢筋Ⅰ级 | 235.0 | 210.0 |
4.混凝土
混凝土等级:C50 施加预应力时砼立方体抗压强度(N/mm^2):35.00
抗压设计值:23.10 抗拉标准值:2.64 弹性模量:3.45 * 1E-4
二、计算结果
1.水泥杆主杆抗裂计算
节点(杆件) | 允许弯矩 | 弯矩 | 允许轴力 | 轴力 | 裂缝(mm) | 结果 |
A114(A1-A114) | 10.954 | 0.000 | 278.364 | -0.183 | -- | 通过 |
A115(A114-A115) | 10.954 | 0.000 | 278.364 | -1.835 | -- | 通过 |
A6(A115-A6) | 10.954 | 0.068 | 323.206 | -12.400 | -- | 通过 |
A7(A6-A7) | 11.782 | 0.149 | 391.870 | -16.055 | -- | 通过 |
A5(A7-A5) | 12.910 | 0.219 | 454.314 | -20.057 | -- | 通过 |
B114(B1-B114) | 10.954 | 0.000 | 278.364 | -0.183 | -- | 通过 |
B115(B114-B115) | 10.954 | 0.000 | 278.364 | -1.835 | -- | 通过 |
B6(B115-B6) | 10.954 | 0.068 | 323.206 | -12.400 | -- | 通过 |
2.水泥杆主杆正截面受弯承载力计算
节点(杆件) | 允许弯矩 | 弯矩 | 结果 |
A1(A1-A114) | 53.773 | 0.000 | 通过 |
A114(A1-A114) | 53.773 | 0.000 | 通过 |
A114(A114-A115) | 53.773 | 0.000 | 通过 |
A115(A114-A115) | 53.773 | 0.000 | 通过 |
A115(A115-A6) | 53.773 | 0.000 | 通过 |
3.水泥杆结构稳定计算
杆件 | 轴力(kN) | 弯矩Mx(kN.M) | 弯矩My(kN.M) | 钢材强度设计值(MPa) |
B106-B105 | -6.108 | 0.012 | 0.004 | 310.000 |
B105-B103 | -6.090 | 0.200 | 0.000 | 310.000 |
B103-A100 | -6.075 | 0.078 | 0.003 | 310.000 |
C106-C104 | -6.204 | 0.058 | 0.003 | 310.000 |
4.水泥杆结构坐标系下节点受力
水泥杆弯矩作用力
节点号 | Fz(kN) | Fx(kN) | var content_id = 'content'; var img_max_width = 600; |

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