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特高压钢管塔组立施工技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-11页
    1.1 课题背景和研究意义第9页
    1.2 钢管塔组立施工特点及主要问题第9-11页
第2章 钢管塔次应力研究第11-17页
    2.1 研究分析方法第11页
    2.2 计算模型原理第11-12页
    2.3 钢管塔次应力计算第12-14页
    2.4 次应力影响因素第14-15页
    2.5 次应力研究结论第15-17页
第3章 1000kV架空输电线路绝缘配合第17-34页
    3.1 绝缘子机械强度的确定第17页
    3.2 绝缘子型式第17-25页
    3.3 绝缘子片数选择第25-30页
    3.4 绝缘子选型及配置结论第30-34页
第4章 钢管塔组立施工方法选择及准备工作第34-38页
    4.1 钢管塔组立施工方法选择第34-35页
        4.1.1 大型起重吊车配合内悬浮钢抱杆组塔施工艺第34页
        4.1.2 内悬浮外拉线抱杆分解组立钢管塔施工工艺第34页
        4.1.3 落地平臂抱杆(ZST100)分解组立钢管塔施工工艺第34-35页
    4.2 钢管塔组立前的准备工作第35-38页
        4.2.1 塔图、施工环境、技术方案的准备第35-36页
        4.2.2 组塔工器具及设备的准备第36页
        4.2.3 人员及技术交底的落实第36-38页
第5章 内悬浮外拉线组立钢管塔施工工艺第38-56页
    5.1 抱杆选择第38-39页
    5.2 内悬浮外拉线抱杆分解组塔吊装原则及思路第39-40页
    5.3 内悬浮外拉线抱杆分解组塔起吊系统第40-43页
    5.4 内悬浮外拉线抱杆分解组塔主要工序第43-56页
        5.4.1 抱杆组立第43页
        5.4.2 铁塔底段塔材安装就位第43-46页
        5.4.3 提升抱杆第46-48页
        5.4.4 塔身段起吊安装第48-49页
        5.4.5 塔头横担吊装方式第49-54页
        5.4.6 拆除抱杆第54-56页
第6章 落地平臂抱杆(ZST100)组立钢管塔施工工艺第56-68页
    6.1 落地平臂抱杆的技术参数第56-58页
    6.2 ZST100双平臂抱杆组塔施工特点第58-59页
    6.3 ZST100落地双平臂抱杆组塔第59-68页
        6.3.1 组塔施工现场布置要求第59-60页
        6.3.2 吊车吊装钢管塔底段第60-61页
        6.3.3 落地双平臂抱杆(ZST100)顶升第61-62页
        6.3.4 使用落地双平臂抱杆(ZST100)进行塔身吊装第62-63页
        6.3.5 吊装铁塔导、地线横担第63页
        6.3.6 落地双平臂抱杆(ZST100)的拆除第63-64页
        6.3.7 落地双平臂抱杆(ZST100)组塔应用实例第64-67页
        6.3.8 落地双平臂抱杆(ZST100)使用注意事项第67-68页
第7章 不同组立工艺的工效分析对比第68-72页
    7.1 吊车配合内悬浮外拉线钢抱杆组塔工艺的优点第68页
    7.2 吊车配合内悬浮外拉线钢抱杆组塔工艺的缺点第68-69页
    7.3 落地平臂抱杆(ZST100)组塔工艺的优缺点第69页
    7.4 落地平臂抱杆(ZST100)组塔工艺的缺点第69-70页
    7.5 两种工艺施工成本比较第70-72页
第8章 论文总结第72-73页
参考文献第73-75页
作者在攻读学位期间发表的论文及其它成果第75-76页
致谢第76-77页
作者简介第77页

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