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混凝土水泥电杆生产中必须满足的主要标准

 加入时间:2019-12-29 13:56    点击:
在中国混凝土与水泥制品协会水泥电杆工作部2007年工作会议上的讲话
  通信业是直接关系到国家安全的特殊行业。在建国初期和文化大革命特殊时期,我国通信行业是以军事管制的半军事化方式存在。随着社会的发展,我国通信行业以企业化的形式,由几个国有大型企业经营。但由于通信业在国家机器中的特殊地位,其通信安全的重要性仍是不容置疑的。通信用水泥电杆作为通信行业线路架设的主要材料之一,其质量安全关系到通信工程质量,对通信畅通起着非常重要的作用。
  通信用水泥电杆强度级别为C1级,以小稍径电杆为主。就我厂所处的江苏地区而言,通信用水泥电杆主要以稍径150mm,杆长7到10米预应力电杆为主。90年代之前,通信用水泥电杆的荷重较大,主要架设八线单和四线单,电杆在保证足够的荷重能力的同时,必须具有较强的防横风功能。随着通信业的飞快发展,通信光缆逐步取代了传统的铜、铁通信线。目前通信用水泥电杆主要架设光缆,从各大通信运营商架设光缆的施工情况来看,均为一杆多缆,电杆的荷重要求并没有降低。因此,通信用水泥电杆的强度要求仍不容忽视。通信水泥电杆以小稍径为主,而此稍径的电杆,电力线路使用相对较少,且都使用在农村负载较低且不太重要的供电末端环节,负荷较小,强度级别也是以B级为主。另外,通信用水泥电杆与电力用水泥电杆还有一个不同,通信用水泥电杆在稍部设计有预留孔,是当时为架设八线单和四线单用的。由于通信用水泥电杆目前主要架设光缆,八线单和四线单基本不用。因此,通信用水泥电杆稍部的预留孔已没有实际意义。我厂曾试图在工艺上取消预留孔,这对生产过程来说可减少一道工序。但在实际情况中又行不通,因为有时用户仍然提出预留孔的需求。所以我厂只能适应市场要求,在每种长度规格中,保留了一至两根有预留孔的钢模,在每批次的电杆中,都有一定数量有预留孔的电杆,以满足各类用户的需要。
  
  在电杆离心过程中,慢速阶段是混凝土均匀布料阶段。转速80-120 r/min正好是钢模做圆周运动离心力等于混凝土拌合物自重的速度,混凝土拌合物在慢速过程中均匀的分布在钢模内壁,是离心过程中电杆成型的重要阶段。一般水灰比较小的混凝土拌合物慢速应选择较高,时间也相应较长,而水灰比较大的混凝土拌合物慢速应选择较低,时间也相应较短。
  中速阶段是进一步均匀布料并形成排水孔隙阶段。在这个阶段混凝土电杆已基本成型,形成的排水孔隙对混凝土电杆排水而产生较高的离心强度有着重要的影响作用。保证中速时间并均匀加速,有利于形成较均匀的排水孔隙,有利于在离心高速时排出水份,增加密实度,从而保证离心混凝土强度。
  根据水灰比和混凝土强度成反比的定理,我们可以适当降低混凝土的水灰比,采用较长的慢、中速时间,减少混凝土多余用水量,提高混凝土的密实度,从而提高混凝土强度。如果选用较大的水灰比,虽然离心有排水作用,但其粗大的排水孔隙已实际增加了混凝土的孔隙率,对强度不利。
  高速阶段是混凝土密实和排水阶段。保证钢模的高速时间和速度就是保证混凝土电杆的密实度。在高速过程中,影响离心速度的主要原因是钢模跳动,所以钢模的完好工作状态,是混凝土电杆强度的重要保证。
  从近两年来通信电杆市场看,各大通信运营商对电杆的需求呈逐年下降趋势。由于通信运营商实施电杆招标策略,使电杆的招标价一降再降,加之电杆的生产成本逐年增高,通信电杆的毛利率已经到了极低的状况。就江苏的情况来看,通信电杆生产厂家转产的不少。通信电杆的出厂质量也参差不齐,良莠混杂。我们希望协会能密切关注,做好引导,从而使通信用水泥电杆的生产和市场走上健康发展的道路。

序号

   

     

1

GB4623-2006

环形混凝土电杆

2

--

--

3

GB175-1999

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

4

GB1344-1999

矿渣硅酸盐水泥

5

GB748-1999

抗硫酸盐硅酸盐水泥

6

GB700

碳素结构钢

7

GB701

低碳钢热轧盘条

8

GB50204-2002

钢筋混凝土钢筋混凝土工程施工及验收规程

9

GB1499

钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

10

GB8076

混凝土外加剂

11

GB/T14684

建筑用沙

12

GB/T 14685

建筑用卵石、碎石

13

GB/T50081-2002

普通混凝土力学性能试验方法

14

JGJ63

混凝土拌和用水标准

15

GBJ10-89

混凝土结构设计规范

16

GB/T5223-2002

预应力混凝土用钢丝



通信用水泥电杆目前普遍应用螺旋肋钢丝技术。螺旋肋高强钢丝和以前使用的冷拔钢丝相比,在给于混凝土同样的预压应力的情况下,可以大幅度减少钢材的用量。 螺旋肋钢丝技术使电杆增加了钢性,同时也减小了韧性,这就给通信电杆的混凝土强度提出了更高的要求。在电杆行业的混凝土检验中存在着一些难题,在原 GB4623—94中规定的混凝土环形试块,由于试验数据离散性较大,操作也不方便,所以真正采用环形试块检验方式的工厂并不多。GB/T 4623—2006中把环形试块改为立方体试块。在实际操作中,立方体试块也存在一些问题。标准养护情况的立方体试块强度比较能真实地反映混凝土强度,而 和电杆同条件蒸养的立方体试块,虽然已增加了离心成型系数,却仍然不能符合要求。中国水泥制品工业协会发布的《环形预应力混凝土电杆、环形钢筋混凝土电杆 工艺技术规程》中4.5.3条款中规定蒸养恒温温度如下:硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥不高于80℃、矿渣硅酸盐水泥不高于95℃,从目前电杆生产企业现具 备的蒸汽养护方式的条件下,特别是在坑式蒸汽养护的条件下是很难达到的。在混凝土试块试验中我们发现,由于电杆用混凝土水灰比一般都在0.4左右,混凝土 拌合物中水份较多,混凝土试块在蒸养过程中没有经过离心排水,致混凝土试块中的水呈沸腾状态,从而破坏了试块的结构,使电杆同条件蒸养后的混凝土立方体试 块的强度不能真实反映混凝土电杆的强度。对此,我厂在实际工作中采取以记录蒸养试块的实际强度对比标准养护试块的数据,并配合回弹仪测出的数据推算电杆的 脱模强度。多年来的实践证明,我厂上述混凝土试块试验方式是可行的,能保证我厂通信水泥电杆的出厂质量。
  对于通信电杆混凝土强度的控制,混凝 土试块试验只是事后检测,严格执行工艺要求进行事前控制,是通信电杆混凝土强度的重要保证。影响混凝土强度工艺过程主要有:原材料质量、配料、搅拌、离心 和养护,其中离心工序显得尤为重要。混凝土电杆的离心是混凝土密实和电杆成型的过程。在中国水泥制品工业协会发布的《环形预应力混凝土电杆、环形钢筋混凝 土电杆工艺技术规程》中4.4.1提供小稍径电杆离心慢、中、快速和时间如下。
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