ASTM123 230kv kratowe stalowe wieże napowietrzne 400 Kv wieża linii transmisyjnej
Szybki szczegół:
Moc elektryczna 230kv wieże napowietrzne 400 kv linia przesyłowa wieża stalowy słup elektryczny 30m
OPIS PRODUKTU
Moc elektryczna 230kv wieże napowietrzne 400 kv linia przesyłowa wieża stalowy słup elektryczny 30m | |
Dane techniczne:
Cechy produktu:
Jako tradycyjne wyposażenie linii przesyłowej, stalowa wieża kątowa ma szeroko stosowane pole, cechy kodu projektowego, rzemiosło jest dojrzałe, na różnych odległościach, różne poziomy napięcia wykazują zalety i ogólne zastosowanie
Konstrukcja wieży linii przesyłowej energii zależy od rodzaju przewodnika i przewodu uziemiającego, strefy wiatru, kąta odchylenia i specyfikacji materiału.Wieże te są ocynkowane, aby chronić stal przed korozją.Grubość powłoki galwanicznej uzależniona jest od warunków atmosferycznych panujących w miejscu usytuowania wieży.
Stal grades
Stal kątowa: chińska stal Q345B, taka sama jak ASTM A572 GR50
Inne środniki, usztywnienia, a nie blacha naprężająca i kątowniki: chińska Q2230B, taka sama jak ASTM A36
Płyty: chińska stal Q345B, taka sama jak ASTM A572 GR50
Śruby: chiński gatunek 6.8 i 8.8, podobny do ASTM A394
A) Wymiar i tolerancja kąta są zgodne z GB / T1591-1994
B) Cynkowanie ogniowe zgodnie z GB/T 13912-2002, które jest podobne do ASTM A 123
C) Spawanie będzie wykonywane zgodnie z normą AWS D1.1 lub CWB
Napięcie: Sprzęt do przesyłu energii / elektryczna linia przesyłowa Klasa wieży Angle Iron: 35KV / 66KV / 110KV / 220KV / 330KV / 500KV / 750KV / 800KV / 1000KV
Oto proces produkcji naszej wieży transmisyjnej;jednak obie strony muszą omówić wszystkie rysunki i potwierdzić wszystkie rysunki warsztatowe, specyfikację techniczną i normę, która ma być zgodna.Przed seryjną produkcją musimy otrzymać od naszego klienta wszystkie podpisane zatwierdzone rysunki warsztatowe i dokumenty techniczne.
Nasza Fabrykacja będzie ściśle zgodna z Rysunkami szczegółowymi przygotowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Inżyniera.Produkcja rozpocznie się po zatwierdzeniu montażu warsztatowego i próbach.
Strzyżenie | Odp .: Ścinanie i cięcie należy wykonywać ostrożnie, a wszystkie części pracy, które będą widoczne po zakończeniu, muszą być starannie zakończone.Nie wolno używać ręcznie prowadzonych palników do cięcia. B: Cały materiał o grubości powyżej 13 (lub 12) mm powinien być piłowany na zimno lub cięty maszynowo. C: Przycinanie lub ścinanie jest dozwolone dla materiału o grubości 13 mm lub mniejszej. Cięcie płomieniowe stali o wysokiej wydajności powinno być poprzedzone operacją lekkiego podgrzewania poprzez przepuszczenie płomienia tnącego nad ciętą część. Wszystkie krawędzie cięte płomieniowo należy oszlifować do czysta. |
Pochylenie się | Nasza firma posiadała giętarkę.Ponadto możemy wyprodukować wieże w technologii gięcia na gorąco lub gięcia na zimno zgodnie z wymaganiami klienta. |
Spawalniczy | Żadne spawanie nie może być wykonywane bez uprzedniej zgody Inżyniera. Spawanie nie jest dozwolone w punktach mocowania wieży dla przewodu, drutu ekranującego, izolatorów lub powiązanych zespołów lub wsporników |
Wykrawanie podrzędne | Wszystkie otwory w stali konstrukcyjnej o grubości mniejszej niż 10 mm można przebić do pełnego wymiaru, chyba że na zatwierdzonych rysunkach zaznaczono inaczej.Otwory pokazane na rysunkach jako otwory wywiercone i wszystkie otwory w stali konstrukcyjnej o grubości 10 mm lub większej oraz cięgna poprzecznic należy wywiercić lub przebić i rozwiercić. Wszystkie otwory powinny być wycięte gładko i bez podartych lub postrzępionych krawędzi.Wszelkie zadziory powstałe w wyniku rozwiercania lub wiercenia należy usunąć.Wszystkie otwory powinny być cylindryczne i prostopadłe do elementu. Tam, gdzie jest to konieczne, aby uniknąć zniekształcenia otworów, otwory w pobliżu miejsc zagięć należy wykonać po gięciu. |
Wykrawanie | W przypadku przebijania do pełnego wymiaru średnica stempla powinna być o 1,0 mm większa od nominalnej średnicy śruby, a średnica matrycy nie powinna być większa niż 1,5 mm od średnicy stempla.W przypadku wykrawania podrzędnego średnica stempla powinna być o 4 mm mniejsza od nominalnej średnicy śruby, a średnica matrycy nie powinna być większa niż o 2 mm od średnicy stempla.Wykrawanie podrzędne do rozwiercania powinno być takie, aby po rozwiercaniu na obwodzie otworu nie pojawiła się powierzchnia stempla |
Rozmiar dziury | Jeżeli otwory są rozwiercane lub wiercone, średnica gotowego otworu nie powinna być większa niż nominalna średnica śruby plus 1,0 mm. |
cynkowanie | Cały materiał powinien być ocynkowany ogniowo po wyprodukowaniu zgodnie z najnowszą wersją GB / T 13912-2002 lub specyfikacją ASTM A 123. Materiał, który został odrzucony z powodu nieosłoniętych plam lub innych wad powłoki, powinien zostać usunięty i ponownie ocynkowany lub niepowleczone obszary należy ponownie pokryć zatwierdzoną metodą. Wszystkie blachy i kształtki, które zostały wypaczone w procesie cynkowania, należy wyprostować przez ponowne walcowanie lub prasowanie.Materiału nie wolno młotkować ani prostować w inny sposób w sposób, który mógłby uszkodzić powłokę ochronną. Zatwierdzenie będzie zapewnione przez Inżyniera, jeżeli cynkowanie odbywa się poza zakładem Wykonawcy. Wszystkie prace ze stali ocynkowanej należy zabezpieczyć przed białymi plamami podczas przechowywania, stosując zatwierdzone rozwiązanie obróbki bezpośrednio po cynkowaniu. |
Uszczelka | Nasz produkt zostanie zapakowany w kilka wiązek, których waga wynosi 2 ~ 3 MT lub zgodnie z Twoimi wymaganiami. |
Gorący dip cynkowanie |
Standard | Grubość stali/mm |
Średnia powłoka grubość/μm |
Metaliczny Element |
Zadowolony |
Wały biegunowe, krzyż ramiona i przykręcone Akcesoria |
ASTM A123/ A123M-15 AS/ NZS 4680 |
>6 | 85 | Mn | 0,25%-0,40% |
<3-6 | 70 | ||||
1,5-3 | 55 | Cu | <0,15% | ||
<1,5 | 55 | ||||
Śruby, nakrętki i podkładki | GB/T 5267,3-2008 | _____ | ≥ 54 | P | <0,025% |
(ISO 10684-2004) | |||||
Śruby fundamentowe |
ASTM A153/ A153M-09 |
_____ | ≥ 54 | S | <0,03% |