Как установить электрический столб на участке
Разберем порядок действий, если возникла необходимость установить электрический столб на участке для подключения дома (дачи, в дальнейшем будем называть объекта) к электропитанию. Во-первых, необходимо обращение в организацию, осуществляющую электроснабжение данного населенного пункта. Перед этим нужно узнать перечень документов, которые необходимо представить (в зависимости от региона, условий, это перечень может отличаться).
Что вы узнаете
Если обращение оформлено правильно и принято положительное решение, то собственник объекта получает технические условия. В них указаны все технические работы, которые обязательны для подключения. В том числе, в техусловиях прописываются все необходимые параметры для установки промежуточной опоры, если в таковой имеется надобность. Это точное место размещения, высота и прочие детали, которые строго обязательны к исполнению.
Только после получения Технических условий, можно приступать непосредственно к работам.
Выбираем электрический столб
Выбор материала, из которого будет изготовлена опора ограничивается тремя вариантами: деревянный, железобетонный и металлический.
Бетонный столб
Железобетонные опоры изготавливаются в промышленных условиях при соблюдении технологических параметров. Качественные столбы прослужат долгий срок, потому что на них не могут оказать воздействие агрессивные компоненты, выбрасываемые в атмосферу промышленными предприятиями.
Но железобетонный электрический столб имеет существенный недостаток — его вес. Он очень тяжел, что крайне затрудняет его самостоятельную установку.
Опоры из металла
Как правило, их используют при сооружении высоковольтных ЛЭП. Они состоят из стальных конструкций, довольно тяжелы и дорогостоящи.Деревянный электрический столб
Само название столба говорит о том, что такие электроопоры изготовлены из ствола дерева. Подобные опоры имеют ряд неоспоримых преимуществ перед двумя, описанными выше.
- Во-первых, стоимость деревянного столба значительно ниже, чем бетонного или изготовленного из металлоконструкций.
- Во-вторых, вес деревянного столба намного меньше, и для его установки не понадобится грузоподъемная техника.
- Деревянный электрический столб вполне по силам изготовить своими руками.
- Правильно подготовленный столб, обработанный антисептическими и противогорючими составами может прослужить не меньше, чем бетонный. А именно, до 40 лет.
Требования к деревянному электрическому столбу
Для использования в качестве опоры столб должен отвечать следующим требованиям:
- Древесина — окоренные стволы деревьев хвойных пород либо дуб. Данная обработка ствола позволяет сохранить слой смолы, который защищает дерево от влияния атмосферных осадков.
- Верхний диаметр ствола должен быть не менее 12 см для напряжения 1,0 киловольт, и 16 см — для 1,0-3,5 киловольт.
Если вы намерены своими руками выполнить разводку электричества в каркасном доме, ознакомьтесь с этой статьей!
Электрический столб: требования к монтажу
Прежде чем устанавливать столб для электричества, ознакомимся с существующими нормами и правилами:
- столб должен располагаться так, чтобы неизолированные провода на опоре находились от окон, балкона или лоджии на расстоянии не менее 150 см, для самонесущего изолированного провода (СИП) эти требования такие же.
- на ответвлении ко вводу в объект незащищенный провод не может располагаться ниже 275 см от земли, а СИП — 250 см.
- если ЛЭП расположена над дорогой, то располагаться она должна не менее чем на 600 сантиметрах. Над непроезжей частью возможно расположение не менее 350 см.
- электрический столб, на котором будут монтироваться электропровода, должен быть негорючим. С бетонной и железобетонной конструкцией проще, а вот изготовленный из ствола дерева предварительно пропитывается специальной пропиткой, не допускающей горения.
- если применяются незащищенные провода, то они должны располагаться не менее, чем в 100 см от любого трубопровода. Для изолированных такого ограничения нет.
- на электрический столб монтируются диэлектрические (стеклянные или керамические) изоляторы.
Схема требований по соблюдению норм расстояний от проводов приведена на рисунке.
Технология установки деревянного электрического столба
- Определяется местоположение опоры в строгом соответствии с техусловиями.
- Тщательно очищается место от мусора, корней деревьев, выравнивается.
- Пробуривается или вырывается яма под столб. При этом глубина должна быть не менее полутора метров. Но если глубина промерзания грунта зимой больше, то яма готовится большей глубины. Яму можно выкопать вручную или использовать электрический бур.
- Деревянный электрический столб может устанавливаться не только непосредственно в грунт, но и с бетонным пасынком. Если столб устанавливается без бетонного пасынка, то нижняя часть та, что будет в грунте, обрабатывается битумом или креозотом. В случае установки с пасынком, его прочно прикрепляют к деревянной опоре до начала установки.
- Столб устанавливается в яму, выравнивается по гидроуровню и засыпается щебнем с тщательной трамбовкой. Для лучшей фиксации опоры её можно залить бетоном.
Способы монтажа проводки к объекту
- Подведение с помощью голого алюминиевого провода.
- С использованием медного или алюминиевого кабеля.
- Использовать самонесущий изолированный провод (СИП). Этот современный материал имеет несомненные преимущества перед представленными выше. Он надежен и безопасен.
Вы ознакомились с правилами и технологией установки деревянной опоры для электричества. Монтаж самой линии, ввода в дом или дачу все-таки лучше поручить специалисту.
А вы устанавливали себе столбы электрические себе на участке?
Автор статьи: Галина Степанова
Люблю узнавать что-то новое, общаться с людьми.Ведь каждый человек — это целый мир. В статьи вкладываю свои знания и мысли. Надеюсь, что мои статьи будут полезны. Очень хотела бы узнать мнение читателей по темам публикаций. Возможно, у кого-то другая точка зрения.
Из старейшего бетонного электрического столба сделали новую достопримечательность Кадриорга | история
Таллиннская городская электростанция установила железобетонный электрический столб на улице Поска в 1928-1929 годах. Это единственный сохранившийся до наших дней электрический столб того времени. До последнего десятилетия прошлого века подобный столб с пустотелой конструкцией находился и на пересечении улиц Койдула и Поска.
Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, при реконструкции улицы Поска учитывалось, что она расположена в районе, представляющем культурно-историческую ценность. «Помимо потребностей участников дорожного движения и ожиданий жителей, большое внимание было уделено сохранению культурно-исторического наследия. Одним из наиболее ярких примеров, несомненно, является электрический столб, которому более 90 лет. Прямой необходимости оставить его на реконструированной улице не было, однако благодаря сотрудничеству между городом и предприятием Elektrilevi им можно будет любоваться и в дальнейшем», — пояснил Свет.
Реновация железобетонного электрического столба и открытие информационной таблички являются частью проекта Elektrilevi по сохранению исторического наследия, приуроченного к празднованию столетия энергосистемы Эстонии в 2023 году.
Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм отметил, что, хотя электричество сегодня воспринимается словно право человека, исторический столб напоминает о том, что так было не всегда. На самом деле электричество в наших домах — результат усилий большого числа людей на протяжении десятилетий. «Мы все больше зависим от электричества, и по-прежнему должны прилагать усилия, чтобы оно было доступно», — добавил Хярм.
По сообщениям газет того времени, во второй половине 1920-х годов железобетонные столбы планировалось использовать и в Пярну. Их должен был изготовить местный мастер Клейн. Однако нет ни сведений об их установке, ни, тем более, информации о каких-либо сохранившихся до наших дней столбах. При изготовлении электрических столбов железобетон использовался в период с начала 1960-х до середины 1990-х годов.
На улице Поска появилась новая достопримечательность – старейший в Эстонии бетонный электрический столб
Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, при реконструкции улицы Поска учитывалось, что она расположена в районе, представляющем культурно-историческую ценность.
«Помимо потребностей участников дорожного движения и ожиданий жителей, большое внимание было уделено сохранению культурно-исторического наследия. Одним из наиболее ярких примеров, несомненно, является электрический столб, которому более 90 лет. Прямой необходимости оставить его на реконструированной улице не было, однако благодаря сотрудничеству между городом и предприятием Elektrilevi им можно будет любоваться и в дальнейшем, — пояснил Свет. – Наша история и культурное наследие состоят из мелких, но важных деталей, и их сохранение необходимо во имя исторической памяти».
“В Кадриорге с удовольствием проводят время как горожане, так и гости столицы, поэтому особенно радует, что на улице Поска появилась еще одна достопримечательность, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Этой осенью возле исторического столба была установлена информационная табличка, и теперь каждый желающий сможет узнать, почему этот объект является особенным».
Таллиннская городская электростанция установила железобетонный электрический столб на улице Поска в 1928-1929 годах. Это единственный сохранившийся до наших дней электрический столб того времени. До последнего десятилетия прошлого века подобный столб с пустотелой конструкцией находился и на пересечении улиц Койдула и Поска. Реновация железобетонного электрического столба и открытие информационной таблички являются частью проекта Elektrilevi по сохранению исторического наследия, приуроченного к празднованию столетия энергосистемы Эстонии в 2023 году.
Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм отметил, что, хотя электричество сегодня воспринимается словно право человека, исторический столб напоминает о том, что так было не всегда. На самом деле электричество в наших домах — результат усилий большого числа людей на протяжении десятилетий.
«И сегодня сотни людей ежедневно вносят свой вклад в достижение той же цели – чтобы в домах были свет и тепло. Мы все больше зависим от электричества, и по-прежнему должны прилагать усилия, чтобы оно было доступно», — добавил Хярм.
По сообщениям газет того времени, во второй половине 1920-х годов железобетонные столбы планировалось использовать и в Пярну — их должен был изготовить местный мастер Клейн. Однако нет ни сведений об их установке, ни, тем более, информации о каких-либо сохранившихся до наших дней столбах. При изготовлении электрических столбов железобетон использовался в период с начала 1960-х до середины 1990-х годов.
Исторический электрический столб расположен по адресу ул. Поска, 16a. Мероприятие по случаю открытия новой достопримечательности организовало предприятие Elektrilevi.
Столб электрический — лучшая цена от Торговый дом «ЛЭП-Комплект» в Нижнем Новгороде на СКИДКОМ.РФ
Столб электрический в Нижнем Новгороде.
Если Вы ищете электрические столбы, вы по адресу! Опоры освещения используются для благоустройства территории – организации освещения в парках, придомовых территориях, на пешеходных и автомобильных дорогах. С помощью фонарных столбов уличные светильники фиксируются на оптимальной высоте и нужном расстоянии друг от друга. Предлагаем заказать столб электрический в Нижнем Новгороде от производителя.
Актуальную стоимость и наличие электрических столбов уточняйте по телефонуОбратившись к нам, вы можете купить надежные опоры ЛЭП для низкого и высокого напряжения из железобетонных материалов с самовывозом со склада в Нижнем Новгороде
ООО «ТД ЛЭП-комплект» имеет возможность поставить:
- Железобетонные и металлические опоры для ЛЭП,
- Кабельно-проводниковую продукцию ведущих производителей: ОАО «Кирскабель», ООО «КамскийКабель», ОАО «Тверьэнергокабель» и др.
- Арматуру для СИП производителей:«SICAME», ООО «НИЛЕД», ООО «ТД ВЛИ-КОМПЛЕКТ», ООО «МЗВА» и др.
- Высоковольтную арматуру производителей: ЗАО «ЮИК», ООО «ТЭМЗ» и др.
- А также муфты, изоляторы, металлоконструкции, разрядники, КТП и многое др.
Предлагаем купить опоры ЛЭП в Нижнем Новгороде по выгодной стоимости. Все представленная в нашем каталоге продукция имеет требуемые сертификаты, что позволяет гарантировать высокое качество реализуемых изделий.
Для того, чтобы заказать столб электрический в Нижнем Новгороде, необходимо выбрать на нашем сайте подходящую модель. Вы можете позвонить по номеру или заполнить форму обратного звонка. Менеджер свяжется с вами, уточнит нюансы и добавит заказ в работу.
Телефон: +79108735413; +7(831)235-05-80; +7(831)218-80-10 —г. Нижний Новгород, Гагарина проспект, 176а
+79108735413; +7(831)235-05-80; +7(831)218-80-10 — Нижний Новгород, Гагарина проспект, 176а
Пожалуйста, скажите, что узнали номер на СКИДКОМ
Показать телефон
Процесс производства бетонных электрических столбов — промышленность Haiyu в Китае
1. Объем работ
Работы, которые должны быть выполнены подрядчиком, включают изготовление, испытания, поставку и доставку PCC. опоры в соответствии с чертежами, представленными в тендерной документации, и утвержденными модификациями, которые могут потребоваться впоследствии.
2. Работы, предоставляемые подрядчиком
Работы, предоставляемые подрядчиком, если не указано иное, должны включать, но не ограничиваться следующим:
услуги, материалы, формы, шаблоны, опоры, подмости, подходы, вспомогательные средства, строительное оборудование, испытательное оборудование, инструменты и растения, транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, непредвиденное строительство, такое как различные навесы, литейная площадка, ванны для отверждения и т. д.столько, сколько необходимо для надлежащего исполнения контракта.
b) Предоставить образцы и представить результаты испытаний различных ингредиентов и / или готовых работ на утверждение, если это требуется.
c) Предоставить все непредвиденные элементы, не показанные или не указанные конкретно, но разумно подразумеваемые как необходимые для успешного завершения в соответствии с чертежами, спецификацией и графиком и в соответствии с указаниями главного инженера.
d) При поставке определенных материалов, обычно производимых специализированными фирмами, подрядчику может потребоваться представить, по указанию главного инженера, гарантию удовлетворительных характеристик материала, обязательную как для производителя, так и для подрядчика, совместно и по отдельности. для надлежащего выполнения вышеуказанных пунктов элемент затрат может считаться включенным в ставки.
3. Нормы и стандарты
Все виды работ по настоящему контракту, если в другом месте контракта не указано иное, должны соответствовать последней редакции и/или замене соответствующей спецификации индийского стандарта и свода правил. Работа по контракту должна соответствовать соответствующим положениям следующих индийских стандартов или их последних версий.
i) IS: 1678-1998 Технические условия на опоры из предварительно напряженного бетона для воздушных тяг и линий связи.
ii) IS: 2905-1989 Методы испытаний бетонных опор воздушных линий электропередач и телекоммуникаций.
iii) IS:7321-1974 Свод правил по выбору, обращению и установке бетонных опор для воздушных линий электропередач и телекоммуникаций.
Однако, если спецификации, положения и другие требования, установленные WBSEDCL, отличаются от норм IS, то приоритет имеют нормы WBSEDCL, которые являются обязательными для подрядчика. В случае, если какой-либо конкретный пункт не охвачен практикой и использованием индийского стандарта, это должно быть выполнено в соответствии с указаниями ответственного инженера.
4. Формы и формы
Опалубка должна включать все временные или постоянные формы или формы из мягкой стали, необходимые для формования бетона со всеми временными/постоянными конструкциями и установками для их поддержки. Опалубка должна иметь жесткую конструкцию (достаточно прочную, чтобы выдерживать бетон и другие случайные нагрузки, возлагаемые на нее во время и после заливки бетона), соответствующую форме и размерам для изготовления опор строго по чертежу с гладкой поверхностью.Коробки/опалубка (включая формы для блок-аутов или карманов, если таковые имеются) должны быть изготовлены таким образом, чтобы их можно было легко демонтировать/извлекать по частям или по мере необходимости, не вызывая повреждения опор. Он должен быть достаточно жестким за счет использования достаточного количества стяжек, распорок и, при необходимости, установки клиньев для компенсации любой деформации до и во время укладки бетона. Также должно быть предусмотрено строгое соблюдение размеров опор. Их должно быть достаточно для поддержания заказанного количества опор без каких-либо перерывов.Также должны быть предусмотрены условия для увеличения/уменьшения производства столбов, если это будет сочтено необходимым и доведено до сведения подрядчика.
Перед использованием все формы должны быть тщательно очищены от песка или других посторонних материалов, а отдельные формы должны быть жестко подогнаны с помощью подходящих приспособлений. Формы должны быть надлежащим образом смазаны отработанным трансформаторным маслом или отработанным маслом от транспортных средств или смесью легкого дизельного топлива/сырой нефти и смазки (расплавленной) в соотношении 10 литров на 500 г.смазки. Формы не должны быть чрезмерно смазаны маслом, и необходимо всегда следить за тем, чтобы провода не соприкасались с маслом.
Перед бетонированием выравнивание и уровень цокольных фундаментов и опалубки должны быть проверены и выправлены, если не в порядке. Деформации в формах, если таковые имеются, также должны быть исправлены непосредственно перед их использованием для изготовления столбов. Все компоненты отдельных форм должны быть собраны, затянуты и выровнены, чтобы иметь правильную форму. В собранных формах не должно быть утечек воды или цементного раствора.
5. Заполнитель (крупный или мелкий)
Заполнитель (крупный или мелкий), используемый в производстве опор PCC, должен соответствовать IS: 383-1970. Они должны быть твердыми, прочными, плотными, прочными, прозрачными, без прожилок и налипших налетов, без вредного количества осколков, щелочи, растительных веществ и других вредных веществ.
Насколько это возможно, следует избегать слоистых, покрытых окалиной и удлиненных кусков. Все заполнители (крупные или мелкие) должны быть в пределах сортности согласно соответствующим пунктам IS: 383-1970.
Классификация мелких заполнителей должна определяться в соответствии с IS: 2386-1963 и должна находиться в пределах, указанных в IS: 383-1970. Тем не менее, мелкий заполнитель класса II, как в IS: 383-1970, всегда предпочтительнее.
Все заполнители (как обычные, так и мелкие) должны иметь проверенное качество согласно соответствующим кодам IS. Все заполнители должны храниться таким образом, чтобы исключить примесь посторонних материалов. Кучи мелкого заполнителя и крупного заполнителя должны храниться отдельно.Когда мелкие и крупные заполнители разных размеров закупаются отдельно, они должны храниться в отдельных штабелях, достаточно удаленных друг от друга, чтобы предотвратить перемешивание материалов на краях штабелей.
6. Цемент
Цемент, используемый при производстве опор из предварительно напряженного бетона, должен представлять собой обычный портландцемент, соответствующий IS: 8112 или IS: 12269.
Цемент должен храниться на площадке в хорошо крытых навесах, таким образом, чтобы предотвратить порчу из-за влаги или из-за проникновения посторонних предметов.
7. Х.Т. Провод
Х.Т. проволока диаметром 4 мм. с минимальным пределом прочности при растяжении 17500 кг/см2 должны использоваться в соответствии с утвержденным чертежом для изготовления опор РСС. Сертификат испытаний на каждую партию H.T. провода предоставляются подрядчиком за свой счет по желанию главного инженера. Х.Т. проволока должна быть непрерывной по всей длине сухожилия. На нем не должно быть ржавчины, отслоившейся окалины и/или других вредных материалов/покрытий, которые могут неблагоприятно повлиять на надлежащее натяжение H.Т. проволока или ее правильное соединение с бетоном. Х.Т. проволока должна соответствовать IS: 6003-1970 (холоднотянутая проволока с зазубринами). H.T. проволока обычно должна храниться таким образом, чтобы избежать деформации и предотвратить износ и коррозию.
8. Вода
Вода не должна содержать хлоридов, сульфатов, других солей и органических веществ. В целом подойдет питьевая вода.
9. Добавки
Добавка, если она используется, не должна содержать хлорид кальция или другие хлориды и соли, которые могут способствовать коррозии предварительно напряженной стали. Однако, если используется какая-либо добавка, об этом следует довести до сведения WBSEDCL.
10. Армирование и натяжение
Проволока для предварительного напряжения поставляется в бухтах большого диаметра. То же самое можно размотать для использования, а небольшие изгибы или перегибы, если таковые имеются, можно выпрямить с помощью молотка. Следует избегать нагрева напрягаемой проволоки. Требуемая длина от переборки на одном конце до другого в одной длине после добавления примерно 2 метров для операции подъема может быть отрезана с помощью обрезки прутка.Предварительно напряженные проволоки могут быть помещены через отверстия в поперечной балке в одной из переборок и протянуты через отверстия в торцевых пластинах последовательных форм и, наконец, через отверстия в поперечной балке в противоположной переборке. Трос должен выступать на расстояние за оголовки переборок, чтобы его можно было натягивать домкратами. Первоначальный провес в проводах устраняется натяжением их вручную. Крышку усиления проверить и исправить, если она не в порядке. Вся предварительно напряженная проволока/армирование должны быть размещены в положении, показанном на чертеже, и точно закреплены.Ненатянутые тросы/армирование, если таковые имеются, как показано на чертежах, должны удерживаться на месте с помощью хомутов, которые должны охватывать все тросы. Все натягиваемые проволоки точно натягиваются с равномерным предварительным напряжением в каждой проволоке индивидуально или в группе по удобству силовыми/рабочими натяжными устройствами с помощью динамометра. Растяжение проволоки проверяют с помощью динамометра, и время от времени натяжение можно прекращать при требуемом растяжении и проверять с помощью диаграммы растяжения-напряжения, поставляемой изготовителем проволоки.Необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного натяжения, т. е. избегать натяжения более чем на 80% от предельного предела прочности на растяжение конкретного типа H.T. провод. Крышку предварительно натянутых проводов необходимо снова проверить и исправить, если она не в порядке.
Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к эксцентриситету предварительно напряженных проводов, что, в свою очередь, приведет к искривлению опор.
После приложения необходимого предварительного напряжения давление слегка ослабьте, а тросы прочно закрепите, постукивая клиньями через прорези в носовом конусе домкрата.Затем разъем отпускается, и операция выполняется на других проводах или группе проводов.
Должны быть приняты все меры предосторожности, чтобы предотвратить любой несчастный случай.
11. Проектирование, смешивание, укладка и уплотнение бетона
Расчет бетонной смеси должен соответствовать требованиям, установленным для контролируемого бетона (также называемого расчетным бетоном) в IS: 1343-1980 и IS: 456-2000 при условии, что минимальная кубическая прочность бетона через 28 дней должна быть не менее 420 кг/см2, а прочность бетона при переносе должна быть не менее 210 кг/см2.Смесь должна содержать как можно меньше воды, чтобы обеспечить достаточную удобоукладываемость.
Укладка и уплотнение бетона должны быть начаты и продолжены согласно соответствующему Кодексу IS. Бетонирование следует начинать только после проверки опалубки, натяжных тросов, кожухов (20 мм) и т. д. и в случае их исправности. Необходимо следить за тем, чтобы ничего из вышеперечисленного не было нарушено во время укладки и уплотнения бетона.
Во всех случаях следует избегать сегрегации компонентов бетона, и если наблюдается какая-либо расслоившаяся масса, она должна быть отбракована и удалена за счет подрядчика.Низкое содержание воды в цементе для получения высокопрочного бетона требует механической помощи для уплотнения, так как удобоукладываемость смеси плохая. Электрические вибраторы с плоской нижней поверхностью предпочтительны для вибрации бетона, помещенного в форму. Может быть обеспечено одновременное крепление не менее двух вибраторов к каждой форме, а заливка бетона в форму должна производиться только тогда, когда вибратор правильно закреплен и включен. Нельзя допускать вытекания/падения цементной смеси/раствора в процессе заливки бетона и/или уплотнения.
В холодное время года при температуре ниже 4,5°С бетонирование не допускается. В жаркую погоду необходимо следить за тем, чтобы температура влажного бетона не превышала 38°С.
12. Отверждение опор
Отверждение опор следует начинать после схватывания бетона. Столбы накрывают хорошо мешковиной, джутовыми мешками и постоянно поддерживают во влажном состоянии до передачи предварительного напряжения (снятия напряжения). После этого отверждение можно продолжить либо с помощью влажных укрытий, как раньше, либо путем погружения стержней в сушильный чан.Последнее всегда предпочтительнее. Если используется паровое отверждение, оно должно проводиться под тщательным контролем и с особыми предосторожностями.
13. Снятие напряжения и обрезка проволок
Проволоки предварительного напряжения должны быть сняты только после достижения бетоном удельной прочности при переносе, т.е. 210 кг/см2, чтобы зажать проволоки и сохранить предварительное напряжение. Обычно бетон хорошего качества должен набирать необходимую прочность через 72 часа заливки. Кубы бетона, взятые для этой цели, из суточного бетона (рабочая смесь) по возможности отверждаются в условиях, аналогичных тем, в которых отверждаются опоры.Стадия переноса определяется на основе ежедневных испытаний, проводимых на вышеуказанных бетонных кубах до достижения указанной выше указанной прочности. Должна быть обеспечена возможность снятия натяжения тросов с помощью устройства для снятия натяжения до того, как они будут перерезаны, путем медленного отпускания тросов без ударной или внезапной нагрузки на опоры с управлением любыми подходящими средствами, механическими (винтового типа) или гидравлическими.
Опоры не должны ослабляться или ослабляться путем перерезания предварительно напряженных проволок с помощью пламени или кусачек для стержней, пока они находятся под натяжением.После снятия напряжения провода обрезаются с помощью кусачек или сварочных трансформаторов. Для начала отрезают центральную часть длины кровати, а затем отрезают другие сухожилия.
14. Отверждение стержней в чанах, транспортировка и штабелирование
После ослабления натяжения, обрезания проволоки и снятия форм, стержни предпочтительно осторожно (чтобы ни один стержень не был поврежден) доставить в сушильный чан для непрерывного отверждения под холодной водой в течение 25 дней или около того, чтобы достичь желаемой прочности.Для погрузочно-разгрузочных работ, подъема и транспортировки должны быть предусмотрены отдельные крюки с проушиной, по одному на расстоянии 0,15 общей длины от любого конца шеста. Крюки с проушиной, если они предусмотрены, должны быть надлежащим образом закреплены и должны располагаться на той поверхности, которая имеет меньший размер поперечного сечения. При обращении со столбами после переноса столбов из сушильных чанов на склад или для других целей следует соблюдать все меры предосторожности, чтобы столбы поднимались и переносились в вертикальном положении широкими поверхностями таким образом, чтобы избежать ударов. Укладка столбов должна производиться таким образом, чтобы широкие стороны столбов были вертикальными. Каждый ярус штабеля должен опираться на деревянные шпалы, расположенные на расстоянии 0,15 общей длины от конца. Деревянные опоры в штабеле должны быть выровнены по вертикальной линии.
15. Калибровка
Инструменты/оборудование, необходимые для тестирования, должны иметь действующий сертификат калибровки, выданный Национальной испытательной лабораторией или эквивалентной государственной лабораторией. Перед проведением испытаний поставщик должен предоставить сертификат калибровки.
16. Отбор проб и проверка
Все опоры одного класса и одинаковых размеров должны быть сгруппированы вместе, чтобы составить партию. Если количество полюсов в партии превышает 100, партии должны быть разделены на подходящее количество подпартий таким образом, чтобы количество полюсов в подпартии не превышало 100. Приемка подпартии/партии определяется на основе выполнения образцов, отобранных из него. Количество полюсов, выбираемых из партии или подпартии, зависит от соответствующего пункта МСБУ: 1678-1998 и руководствуется им.
Все такие выбранные опоры должны быть проверены на общую длину, поперечное сечение и вертикальность. Допуск должен составлять общую длину + 15 мм, размеры поперечного сечения + 3 мм. и вертикальность 0,5 процента. Количество опор, не удовлетворяющих требованиям по габаритной длине, поперечному сечению и вертикальности, не должно превышать 1 (одну) в каждой партии/подпартии из 100 опор. Если количество таких полюсов превышает соответствующее количество, все полюса в партии или части партии должны быть испытаны на соответствие этим требованиям, а те, которые не удовлетворяют этому требованию, должны быть забракованы.
17. Испытание на поперечную прочность
После принятия решения о приемке партий/подпартий в соответствии с пунктом 3.16, одна опора из каждой партии/подпартии из 100 опор должна быть подвергнута испытанию на поперечную прочность согласно соответствующим пунктам IS: 1678 -1998 и IS: 2905-1989 или его последняя версия. Если не указано иное, это испытание на столбе не должно проводиться ранее, чем через 28 дней после даты изготовления столбов, изготовленных из обычного портландцемента. Образцы для испытаний не должны подвергаться воздействию температуры ниже 4°С в течение 24 часов, непосредственно предшествующих испытанию, и на них не должно быть видимой влаги.Образец должен быть осмотрен, и любой образец с видимыми дефектами должен быть отбракован. Если какой-либо образец выходит из строя по механическим причинам, таким как неисправность испытательного оборудования или неправильная подготовка образца, его следует выбросить и взять другой образец.
Веха может быть испытана как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При испытании в горизонтальном положении необходимо предусмотреть компенсацию нависающего веса шеста. Для этой цели выступающая часть стойки может поддерживаться на подвижной тележке или подобном устройстве.Испытательные нагрузки должны быть приложены в точке 600 мм. от вершины шеста с помощью подходящего устройства, такого как проволочный трос и лебедка, расположенные в направлении, нормальном к направлению длины шеста, так, чтобы минимальная длина натянутого прямого каната (исключая изогнутую часть) вблизи передающих устройств) не менее пятикратной длины столба. Тяговый трос должен находиться на одном уровне между положением лебедки и точкой приложения нагрузки к шесту. Тяговый трос должен быть закреплен вокруг стержня в точке нагрузки.Устройство измерения нагрузки должно быть размещено таким образом, чтобы точно измерять натяжение тягового каната, другой конец которого прикреплен к погрузочному оборудованию. Чтобы свести к минимуму вертикальное перемещение в точке приложения нагрузки и уменьшить напряжение из-за собственного веса опоры, рядом с точкой приложения нагрузки должна быть предусмотрена рельсовая опора или, в качестве альтернативы, может быть предусмотрено несколько опор без трения в виде тележек. удобно согласно указанию инженера-испытателя. Палка должна быть закреплена в кроватке в продольном направлении от торца до линии земли. i.е. для глубины посадки, а затем он должен быть надежно закреплен на месте до удовлетворения инженера-испытателя. Затем должна быть приложена испытательная нагрузка, которая постоянно и постепенно увеличивается до значения поперечной нагрузки при первой трещине.
Затем нагрузка должна быть уменьшена до нуля и постепенно увеличена до нагрузки, равной первой трещинной нагрузке плюс 10% минимальной предельной поперечной прочности в соответствии с чертежом/заказом, и снова уменьшена до нуля. Эта процедура должна повторяться до тех пор, пока нагрузка не достигнет значения 80 % минимального предела прочности в поперечном направлении, а затем увеличивается на 5 % минимального предела прочности в поперечном направлении до тех пор, пока не произойдет разрушение.Каждый раз при приложении нагрузки ее следует удерживать в течение двух минут. Нагрузка, приложенная к опоре в точке разрушения, должна быть измерена с точностью до ближайших пяти килограммов. Прогиб стержня на каждом этапе нагружения и после уменьшения нагрузки до нуля на каждом этапе должен измеряться одновременно и регистрироваться. Отмечают и регистрируют количество и протяженность трещин, появляющихся на каждом этапе нагружения и столько же исчезающих/остающихся после уменьшения нагрузки до нуля на каждом этапе. Испытательный столб можно считать прошедшим испытание, если до приложения расчетной поперечной нагрузки на первую трещину (т. расчетная предельная поперечная нагрузка. Партия/подпартия опор считается прошедшей испытания и может быть сертифицирована инженером-испытателем как приемлемая, если испытуемый образец прошел испытание, как указано выше. Столб считается не выдержавшим испытание, если видимые трещины появляются на этапе, предшествующем приложению расчетной поперечной нагрузки при первой трещине, или если наблюдаемая предельная поперечная нагрузка при разрушении меньше расчетной предельной поперечной нагрузки.В этом случае необходимо отобрать еще два образца из той же партии/подпартии из 100 опор и подвергнуть их испытаниям по той же процедуре, что и выше. Партия/подпартия опор может быть сертифицирована инженером-испытателем для принятия. Если один или несколько образцов при повторном испытании (2-й образец или 3-й образец) не пройдут испытание, партия/подпартия, представленная соответствующими образцами, считается не прошедшей испытание.
18. Проверка покрытия
После завершения испытаний на поперечную прочность необходимо взять образец столба и проверить его покрытие.Покрытие столба должно быть измерено в трех точках, одна в пределах 1,8 метра от торца столба, вторая в пределах 0,6 метра от вершины столба и третья в любой промежуточной точке, а среднее значение сравнивается с указанным ценность. Среднее значение измеренного покрытия не должно отличаться более чем на 1 мм. от указанной крышки, однако отдельные значения не должны отличаться более чем на + 3 мм. от указанного значения. Если эти требования не соблюдены, качество изготовления в отношении предварительного напряжения проволоки и сборки пресс-формы должно быть улучшено, чтобы получить одобрение главного инженера.
19. Торцевая заглушка
Торцевая заглушка на обоих концах каждой опоры должна быть выполнена путем нанесения трех слоев антикоррозионной битумной краски утвержденного качества в соответствии с указаниями главного инженера.
20. Маркировка полюсов
Каждый полюс должен быть четко и нестираемым образом промаркирован для надлежащей идентификации со следующим:
a) Дата, месяц и год изготовления b) Серийный номер и клеймо изготовителя.
c) WBSEDCL
Электрический бетонный столб 1/35 | AK Interactive
БульдозерD9, который используется Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 1956 года, является одним из лучших бульдозеров в мире.В октябре 2003 года компания Israel Aerospace Industries (IAI) разработала совершенно новый комплект броневой защиты — Daqhpor Memugan — для бульдозеров D9R, которые широко используются в Армии обороны Израиля. Этот комплект брони состоит из бронированной кабины с хорошей обзорностью, а также защиты двигателя, топливных и масляных баков, гидравлических и электрических систем.
Бульдозер D9R обладает хорошей защитой и может даже защищать от атаки РПГ после установки брони предкрылка. Легкое вооружение, такое как пулеметы, можно установить на крыше кабины для самообороны. Доказано, что это эффективная и прочная платформа боевой поддержки.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКТЕ
Эта пластиковая модель бронированного бульдозера D9R в масштабе 1/35 прекрасно передает механическую красоту и вес реального автомобиля. Точное и точное моделирование рабочего бульдозерного отвала и рыхлителя; предусмотрены богатые детали интерьера кабины; дверь и окно могут быть построены в открытом или закрытом положении; включены рабочие трековые ссылки; Предоставляются схемы окраски Вооруженных сил США и ЦАХАЛа.
Общая длина: 247 мм Ширина: 126 мм
La excadora D9 que ha sido utilizada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde 1956, es una de las mejores земного шара. В октябре 2003 года компания Israel Aerospace Industries (IAI) предоставила новое оборудование для защиты блиндажа, Дакхпор Мемуган, для раскопок D9R, которое было предоставлено для использования в условиях прямых иностранных инвестиций (FDI). Эсте коньюнто де блиндаже констрата де уна кабина слепая кон альта visibilidad, así como protección para motores, tanques de горючие y aceite y sistemas hidráulicos y eléctricos.
Бульдозер D9R posee una buena protección e incluso podría proteger contra el ataque RPG después de Estar equipado con armadura de lamas. Se pueden montar armas ligeras como ametralladoras en la parte superior de la cabina para defenderse. Seha demostrado que es una plataforma de apoyo de combate eficiente y duradera.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ
Модель с пластиковым корпусом и слепым бульдозером 1/35 D9R представляет собой идеальную прекрасную механику и реальный песо.La hoja topadora y el desgarrador viables se modelan con Precisión y Precisión; se proporcionan detalles interiores de la cabina; la puerta y la ventana se pueden construir en posición abierta o cerrada; secluyen enlaces de histas viables; Se proporcionan esquemas de pintura de las Fuerzas Armadas de EE. УУ. И де лас ПИИ.
Общая длина: 247 мм, анкер: 126 мм
Высказаны сомнения по поводу использования бетонных опор линий электропередач, препятствующих вырубке лесов – NECJOGHA
Эндрю Каггва, NECJOGHA
Кампала, Уганда. Эксперт по посадке деревьев выразил сомнение в том, что решение использовать бетонные столбы вместо деревянных уменьшит уничтожение лесов.
Агентство по электрификации сельских районов (REA) недавно заявило, что оно начало поэтапный отказ от деревянных электрических столбов в пользу бетонных.
REA — это полуавтономный орган, созданный на основании акта парламента, основной задачей которого является содействие правительственной кампании по электрификации сельских районов.
Агентство приступило к пилотному использованию бетонных опор в восточной, северо-восточной и северной частях страны.
Причина, по которой REA отказалась от деревянных столбов, хотя и не имеет ничего общего с сохранением леса, но из-за низкого качества поставляемых деревянных столбов, которые сгниют через несколько лет, вызывая перебои с электричеством, когда они падают, особенно в сезон дождей.
В прошлом году возникли разногласия, когда официальные лица REA и Угандийской электрораспределительной компании (UEDCL) выступили в парламентском комитете по комиссиям, государственным органам и государственным предприятиям (COSASE) по поводу отчета генерального аудитора Джона Муванги о том, что 40% опор в сети в округе Падер, в Северной Уганде были гнилые. Чиновники REA обвинили UEDCL в закупке опор низкого качества.
Сомнения в сохранении леса
Согласно отчету Министерства водных ресурсов и окружающей среды (MWE) под названием «Состояние лесов Уганды в 2016 году», лесной покров Уганды сократился с 24% от общей площади суши в 1990 году до 9% в 2015 году.Что касается посевных площадей, то за 25 лет было потеряно 3,05 миллиона гектаров.
Хотя для REA причина перехода от деревянных опор к бетонным связана с соображениями качества, среди экологов возникло волнение, поскольку это снизит нагрузку на вырубку деревьев.
«На самом деле они должны были сделать это давно. Другие страны, такие как Кения, уже используют бетонные столбы», — сказал Пол Мукаса, член природоохранной группы Greening Uganda.
Тем не менее, Биру Нинда из Bwetyaba Forest Contractors, эксперт по посадке деревьев, владеет эвкалиптовым лесом в Намуендже в районе Муконо, сказал, что рынок древесины и древесины настолько велик, что электрические столбы используются лишь в малой части.
«Большая часть нашей древесины используется в строительстве и выращивании маракуйи. В Масаке люди используют эвкалиптовые столбы для крыш своих домов, и это также распространяется на Кампалу», — сказал Нинда.
Что касается низкого качества столбов, Нинда сказал, что это из-за быстро созревающих сортов эвкалипта, в основном импортируемых из Южной Африки, которые достигают рекомендуемого размера для электрических столбов, когда они недостаточно прочны.
Саиди Мугерва, жительница района Масака, беспокоилась о том, не приведет ли использование бетонных столбов к еще одной экологической катастрофе из-за чрезмерной добычи песка для изготовления столбов.
Во время климатического кафе, организованного NECJOGHA в Мбараре в июне, региональный менеджер Национального управления по охране окружающей среды (NEMA) для Юго-Запада, Jeconious Musingwire NEMA также борется с посадкой эвкалиптов в заболоченных местах, потому что это экзотическое дерево, которое запрещено. от посадки на водно-болотных угодьях в соответствии с разделом 36 (f) Национального закона об окружающей среде 1995 года.
Связанные статьи
Эфиопия посадит более 350 миллионов деревьев за 12 часов
NFA и NWSC Уганды посадят один миллион деревьев
преднапряженных железобетонных опалубок для электрических столбов 15 метров котировки в режиме реального времени, цены последней продажи -Оформление заказа.com
Длина: 6-18 м
Верхний диаметр: 150-230 мм/по требованию покупателя
Конусность: 1:75/по требованию покупателя
Преимущество: высокое качество, простота в эксплуатации
Форма для бетонных столбов используется для изготовления электронных бетонных столбов. Его основная технология производства
— это продольное натяжение стальной проволокой. Затем он может
выдавить лишнюю воду из бетона под действием центробежной силы. Таким образом, это может значительно улучшить плотность и прочность бетона.
Для более быстрого формования бетона с расчетной прочностью более 70 % можно проводить отверждение паром, чтобы сократить цикл извлечения из формы.
Особенности :
1. Технология сварки, которая улучшает гладкую поверхность стенки формы, а
устраняет неровные следы отверстий под заклепки. Таким образом, внешний вид бетонных опор
будет значительно улучшен.
2. Цилиндр заменен на продольные ребра жесткости U-типа, которые могут значительно
увеличить жесткость и прочность на изгиб стальной формы,
3. Установить прорезь с резиновой уплотнительной лентой, чтобы предотвратить утечку
обеспечить качество .
Технические данные:
Технические данные:
Conical Electric Polle Steel Flush
Внутренний диаметр верхнего конца (мм) | Длина (M) | Протектор (M) | Запуск Диаметр (мм) | длина (м) | Диаметр бегущего колеса (мм) | |
100 | 67 | 2 | / 600 | / | / | / |
130 | 68 | |||||
150 | 611 | |||||
170 | 712 | |||||
190 | 713 | 2 15 15 15 0300 | 2 | 650 | ||
230 | 69 | 12 | ||||
270 | 6 | 9 | ||||
270 | 6 | 9 | ||||
283 | 6 | 600 | / | / | ||
310 | 69 | +650 | / | / | ||
350 | 6 | 9 | 700 | |||
390 | 6 | 700 | 9 | 750 9030 0 | ||
430 | 6 | / | ||||
470 | 6 | 780 | / | / | ||
510 | 6 | 800 | 9 | 850 | ||
550 | 6 | 850 | / | / |
Принцип работы:
1. Стальная форма должна работать вместе с прядильной машиной. Стальная форма должна быть размещена на прядильном станке плавно.
2. Поместите замешанную суспензию в форму и вращайте ее в разные стороны под действием двигателя.
3. В этом процессе избыточная вода в бетоне высвобождается под действием центробежной силы, а бетон получается плотным и высокопрочным. И затем полюс формируется вокруг внутренней стенки формы полюса.
Оценка воздействия деревянных и бетонных опор на окружающую среду на основе срока службы .ABNT, Сан-Паулу
Айт-Мохтар А., Беларби Р., Бенбудджема Ф. и др. (2013) Экспериментальное исследование изменчивости свойств прочности бетона. Cem Concr Res 45:21–36
Статья Google Scholar
Aktas (2012) Влияние срока службы на результаты ОЖЦ жилых зданий в США. Оценка жизненного цикла Int J 17 (3): 337–349. дои: 10.1007/s11367-011-0363-x
Али А. С., Джунир Э.У., Раберг У., Терзиев Н. (2011) Сравнительная естественная долговечность пяти пород древесины из Мозамбика.Int Biodeterior Biodegrad 65:768–776
Статья Google Scholar
Barton C (2014) Древесина, обработанная CCA. Справочный модуль по биомедицинским наукам. Энциклопедия токсикологии, 3-е изд. стр. 751–752
Болин С., Смит С.Т. (2011) Оценка жизненного цикла деревянных опор, обработанных пентахлорфенолом, в сравнении со стальными и бетонными опорами. Обновить Sust Energ Rev 15:2475–2486
CAS Статья Google Scholar
Бришке С., Мейер Л., Олбердинг С. (2014) Долговечность древесины, выставленной в грунт — сравнительные полевые испытания с различными почвенными субстратами.International Biodeterioration & Biodegrade 86:108–114
Статья Google Scholar
Campoe OC, Munhoz JSB, Alvares CA et al (2016) Метеорологическая сезонность, влияющая на рост отдельных деревьев в лесных насаждениях в Бразилии. Для Ecol Manag 380:149–160
Артикул Google Scholar
Cerqueira DP, Portella KF, Portella GDOG и др. (2012) Темпы износа металлических и бетонных конструкций в прибрежной среде на юге и северо-востоке Бразилии: тематические исследования в Понтал-ду-Сул, штат Пенсильвания, и Коста-ду-Сауипе, Баия .Procedia Eng 42:384–396
Статья Google Scholar
Коста и Силва Дж., Поттс Б.М., Тильярд П. (2013) Стабильность генетических эффектов в клональных популяциях и популяциях сеянцев Eucalyptus globulus с общим происхождением. Для Ecol Manag 291:427–435
Артикул Google Scholar
Коссент Р., Гомес Т., Фриас П. (2009 г.) На пути к будущему с широким распространением распределенной генерации: готовы ли нынешние правила распределения электроэнергии? Нормативные рекомендации с европейской точки зрения. Энергетическая политика 37:1145–1155
Статья Google Scholar
Датла С.В., Пандей М.Д. (2006) Оценка ожидаемого срока службы деревянных опор в электрических распределительных сетях. Struct Saf 28:304–319
de Castro EBP, Mequignon M, Adolphe L, Koptschitz P (2014) Влияние срока службы различных наружных стен зданий на выбросы парниковых газов в условиях тропического климата. Energy Build 76:228–237
Статья Google Scholar
de Goncalves JLM, Alvares CA, Higa AR et al (2013) Объединение генетических и лесоводственных стратегий для минимизации абиотических и биотических ограничений на плантациях эвкалипта в Бразилии.Для Ecol Manag 301:6–27
Emídio F, de Brito J, Gaspar PL, Silva A (2014) Применение факторного метода для оценки срока службы облицовки из натурального камня. Constr Build Mater 66:484–493
Статья Google Scholar
Эрландссон М. , Один К., Эдлуд М.Л. (1992) Экологические последствия использования различных материалов в опорах электропередач — анализ жизненного цикла. В: Материалы 23-го ежегодного собрания IRG IRG, IRG Doc.№ WP/3726–92, Стокгольм
Gabathuler H (2006) История LCA: centrum voorMilieukunde Leiden (CML) история CML. Как науки об окружающей среде вступили в дискуссию об ОЖЦ. Перепечатка Int J Life Cycle Asses 2(4):187–194
Статья Google Scholar
Guinée JB, Heijungs R, Huppes G (1993) Количественная оценка жизненного цикла продуктов 2. Классификация, оценка и анализ улучшений. J Clean Prod 1:81–91
Артикул Google Scholar
Густавсен Б., Рольфсенг Л. (2005) Управление активами инженерных сооружений на деревянных столбах.Int J Electr Power Energy Syst 27:641–646
Статья Google Scholar
Hage and Rufin (2016) Контекстный анализ новой модели регулирования электроэнергетических компаний в Бразилии. Энергетическая политика, 97;145–154. doi:10.1016/j.enpol.2016.07.014
Hertig C, Davies SJ (2008) Надзор и управление безопасностью: теория и практика защиты активов. Butterworth-Heinemann
Hillier W, Murphey RJ, Dickinson DJ, Bell JNB (1997) Оценка риска воздействия жизненного цикла обработанных консервантом изделий из древесины.В: Материалы конгресса WEI, документ WEI 2601, Осло
IBGE (2015) Produção da extração vegetal e silvicultura. Бразильский институт географии и статистики. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=45. По состоянию на 23 ноября 2016 г.
МГЭИК (2006 г.) Руководящие принципы национальных кадастров парниковых газов. Том 4. Сельское, лесное и иное землепользование. Доступно на: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.HTML
Международная организация по стандартизации (ISO) 14040 (2006) Экологический менеджмент — оценка жизненного цикла — принципы и структура
Международная организация по стандартизации (ISO) 15686 (2011) Здания и построенные активы — планирование срока службы (части 1–10), Женева
Kouki C, Jouini O (2015) О влиянии изменчивости срока службы на производительность систем инвентаризации. Int J Prod Econ 167:23–34
Статья Google Scholar
Künniger T, Ritcher K (1995) Анализ жизненного цикла опор. Пример из Швейцарии. В материалах 3-го Международного симпозиума по консервации древесины: Задача — Безопасность и окружающая среда. IRG/WP 95–50040
Лебоу С., Лебоу П., Вудворд Б., Киркер Г., Аранго Р. (2015) Пятидесятилетняя оценка долговечности стоек, обработанных промышленными консервантами для древесины.Для продукта J 65:307–313
CAS Google Scholar
Макдермотт К.А. (2014) Дом (как электростанция) и его роль в электрической политике: прошлое, настоящее и будущее. Электр J 27:33–42
Google Scholar
Моррелл Дж. (2008 г.) Утилизация столбов электропередач на западе США: обзор. Proceedings of the American Wood Protection Association 104:268–271
Google Scholar
Morrell J (2012) Защита древесных материалов, 2-е изд. Справочник по экологической деградации материалов. Elsevier Inc. doi: 10.1016/B978-1-4377-3455-3.00014-6
Паланти С., Фечи Э., Торняй А.М. (2011) Сравнение основано на полевых испытаниях трех видов обработки древесины с низким воздействием на окружающую среду. Int Biodeterior Biodegrad 65:547–552
CAS Статья Google Scholar
Пирастех Г., Саидур Р., Рахман С.М., Рахим Н. (2014) Обзор разработки приложений для солнечной сушки.Renew Sust Energ Rev 31:133–148
Статья Google Scholar
Plaschkies K, Jacobs K, Scheiding W, Melcher E (2014) Исследования естественной стойкости основных европейских пород древесины против грибков, вызывающих гниение древесины. Часть 1: лабораторные испытания. Int Biodeterior Biodegrad 90:52–56
Статья Google Scholar
Поуп Т. (2004 г.) Показатели выживаемости деревянных столбов в зависимости от начальной инспекции зоны опасности распада по сравнению синспекция рециркуляции. Proceedings of the American Wood Protection Association 100:255–262
Google Scholar
Престон А.Ф., Джин Л. (2005) Взаимодействия между древесиной и химическими веществами и их влияние на эффективность консерванта. Вудхед Паблишинг Лимитед. Химия консервации древесины, стр. 88–100
Рауф А., Кроуфорд Р. Х. (2015) Срок службы зданий и его влияние на жизненный цикл воплощенной энергии зданий. Энергетика 79:140–148
Статья Google Scholar
Rockwood DL (1984) Потенциал генетического улучшения качества и количества биомассы.Биомасса 6:37–45
Статья Google Scholar
Райан П.С., Стюарт М.Г., Спенсер Н., Ли И. (2014) Оценка надежности инфраструктуры опор ЛЭП с учетом износа и технического обслуживания сети. Reliab Eng Syst Saf 132:261–273
Статья Google Scholar
Schiopu N, Tiruta-Barna L (2012) 6 консервантов для древесины. Woodhead Publishing Limited, Токсичность строительных материалов
Книга Google Scholar
Седжо Р.А. (2001) Древесные материалы, используемые в качестве средства снижения выбросов парниковых газов (ПГ): исследование деревянных опор электропередач.Североамериканская коалиция деревянных столбов. Технический бюллетень
Silva PHM, Bouillet JP, Paula RC (2016) Оценка инвазивного потенциала коммерческих видов эвкалипта в Бразилии: прорастание и раннее укоренение. Для Ecol Manag 374:129–135
Артикул Google Scholar
Стэйп Дж.Л., Бинкли Д., Райан М.Г. и др. (2010) Проект потенциальной продуктивности эвкалипта в Бразилии: влияние воды, питательных веществ и однородности насаждения на производство древесины. Для Ecol Manag 259:1684–1694
Артикул Google Scholar
Видор Ф.Л.Р., Пирес М., Дедавид Б.А. и др. (2010) Осмотр деревянных опор в сетях распределения электроэнергии на юге Бразилии. IEEE Trans Power Deliv 25:479–484
Статья Google Scholar
Yuan Y, Jiang J (2012) Модель климатической нагрузки — спектр воздействия климата для прогнозирования долговечности бетонной конструкции.Constr Build Mater 29:291–298
Статья Google Scholar
СТОЛБЫ | Продукты | Ниппон Бетон Индастриз
Являясь первопроходцем в производстве бетонных опор в Японии, мы предлагаем продукты с широким спектром возможностей, которые могут использоваться в широком спектре приложений для удовлетворения требований клиентов, от потребностей инфраструктуры, таких как линии электропередач, телекоммуникационные линии, базовые станции мобильной связи и электрические железные дороги. , для нужд образа жизни, таких как столбы для спортивных сетей, столбы для радиосвязи, столбы освещения, столбы для громкоговорителей, опорные столбы для карповых стримеров, опорные столбы для выработки энергии ветра и сушильные столбы для пожарных шлангов.
ПРОДУКЦИЯ
Однополюсные
Грубо говоря, мы предлагаем 3 вида опор, таких как опоры, устойчивые к хлоридам опоры для особых условий и гармонические опоры, соответствующие естественной среде. Каждый продукт может быть окрашен в соответствии с потребностями клиента.
Фланцевые опоры
Фланцевые опоры — это опоры, которые могут быть изготовлены путем сборки 2-5 сегментов на месте.Это позволит гладкую конструкцию в узких и людных местах. Все продукты могут быть окрашены в соответствии с потребностями клиента.
Аксессуары для столбов
Мы поставляем различные аксессуары для столбов.
ПЛАНИРОВКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разметка и проектирование опор NC
Чтобы построить опоры соответствующей длины и грузоподъемности, необходимо оценить их прочность бетона, чтобы убедиться, что они подходят для данных условий и местоположения.Мы можем предоставить широкий выбор продуктов, предлагающих отличное соотношение цены и качества для соответствия конкретному применению, используя технические знания, которые может предложить только производитель.
КОНСТРУКЦИЯ
Мы работаем с различными типами опор, от обычных опор, таких как вводные опоры, до опор длиной более 30 м. Мы можем предложить предложения по строительству с отличным соотношением цены и качества, основанные на знаниях и опыте, которые может предложить только производитель.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы хотим внести свой вклад в построение безопасного общества посредством обслуживания столбов. Наша компания не только поставляет продукцию как производитель, но также проверяет и поддерживает исправность существующих столбов.
ПРИМЕР
Опоры линий электропередач
Опоры железнодорожных линий
Антенные стойки
Стойки для мячей
Столбы освещения
Столбы для осветительных сетей
Самая старая бетонная опора инженерных сетей в Японии, Хакодате | Стоимость билетов | Тайминги
Самый старый бетонный столб в Японии, Хакодате
Внести вклад / Обзор Задайте вопрос
Тихая минимальная остановка вокруг Хакодате, Суэхирошо, где находится самый старый бетонный столб в стране. 10-метровый столб все еще функционирует и был установлен электроэнергетической компанией Хакодате. Шест имеет пирамидальную форму с основанием 47 квадратных сантиметров и верхним концом 19,5 квадратных сантиметров. Несмотря на то, что это выглядит пустяком, использование бетона для изготовления электрического столба было довольно новой идеей для того времени. Первоначальные столбы были деревянными и в случае пожара полностью повреждались. Когда вы посещаете, не забудьте прочитать информацию, отображаемую рядом.
Самый старый бетонный столб в Японии Часы работы
- Рекомендуемое время для посещения этого места 9.00:00 – 19:00.
Как добраться до самого старого бетонного столба электропередач в Японии
- Автобусная остановка: Автобусная остановка Jujigai Cross street (автобус)
- Остановка легкорельсового транспорта: Станция Дзюдзигай Перекресток
- На трамвае.
- Взяв напрокат велосипед.
- пешком
Нравится? Изучите весь список мест для посещения в Хакодате, прежде чем планировать поездку.
Хотите хорошо выспаться после утомительного дня? Узнайте, где остановиться в Хакодате, и забронируйте жилье по вашему выбору.
- Самая старая бетонная опора инженерных сетей в Японии Адрес: 15-1 Suehirochō, Hakodate-shi, Hokkaidō 040-0053, Japan
- Время, необходимое для посещения самого старого бетонного столба электропередач в Японии: 00:10 минут
- Попробуйте лучший онлайн-планировщик путешествий, чтобы спланировать свой маршрут!
Что нужно знать перед посещением самого старого бетонного столба электропередач в Японии
Насколько популярен самый старый бетонный столб в Японии? Сколько раз самый старый бетонный столб в Японии добавляли в маршруты Самое популярное время для посещения самого старого бетонного столба в Японии Среднее время, проведенное на самом старом бетонном столбе электропередач в ЯпонииСамые загруженные дни на старейшем бетонном столбе электропередач в Японии Пятница
Достопримечательности, которые обычно посещают до или после посещения самого старого бетонного столба электропередач в ЯпонииЛюди обычно также посещают Мемориальный музей Сакамото Рёма, планируя поездку к старейшему бетонному столбу электропередач в Японии.