输电线路铁塔基础强度加固方案

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电力工程设备基础加固方案

电力工程设备基础加固方案

电力工程设备基础加固方案1.前言电力工程设备是指用于发电、输变电、配电以及用电等环节中用于承载和传递电力的设备,包括发电机、变压器、开关设备等等。

这些设备的基础是支撑和稳固设备的重要部分,对基础进行加固可以有效提高设备的稳定性和安全性,延长设备的使用寿命,减少设备运行过程中的故障和事故发生的概率。

本文将重点对电力工程设备基础加固方案进行探讨和阐述,以供相关从业人员参考和借鉴。

2.加固方案电力工程设备的基础加固主要包括以下几个方面的工作:2.1 地基处理地基处理是指对设备基础所在的地基进行处理,以提高地基的承载能力和稳定性。

地基处理的方法有多种,包括填土加固、地基灌浆、基础桩基础等。

这些方法的具体选择应根据实际工程情况进行综合考虑,一般需要根据地质勘测结果确定地基的处理方案。

2.2 设备基础结构加固设备基础结构加固是指对设备基础的结构进行加固,以提高其承载能力和稳定性。

设备基础结构加固的方法有多种,包括增加钢筋、加固板、增加箍筋和加固钢筋混凝土等。

这些方法都可以有效提高设备基础结构的承载能力和稳定性,从而保障设备的安全运行。

2.3 结构支撑加固结构支撑是设备基础结构的重要组成部分,对结构支撑进行加固是保证设备稳定性的重要措施。

结构支撑加固的方法包括增加支撑材料、加固梁柱等。

这些方法可以提高结构支撑的承载能力和稳定性,从而保证设备在运行过程中不会因为结构支撑的不稳定而导致事故发生。

2.4 设备基础与设备的连接方式加固设备基础与设备的连接方式是设备基础和设备之间的重要连接部分,对连接方式进行加固可以提高设备基础与设备之间的连接稳定性。

设备基础与设备的连接方式加固的方法包括增加连接螺栓、加固连接板等。

这些方法可以有效提高设备基础与设备之间的连接稳定性,从而保证设备在运行过程中不会因为连接方式的不稳定而导致事故发生。

3.加固方案设计在进行设备基础加固方案设计时,需要根据实际工程情况,进行系统的勘察和分析,确定具体的加固措施。

浅谈输电线路铁塔结构的原位加固措施

浅谈输电线路铁塔结构的原位加固措施

浅谈输电线路铁塔结构的原位加固措施输电线路的铁塔基础建设是输电线路建设过程中的一个重要部分,对于铁塔基础而言,最重要的一个环节就是要加强地基加固处理,在地基加固过程中常用的方法是原位加固,即在铁塔原位上采用相应的措施进行加固。

输电线路的建设一般是通过架空导线的方式进行电力传输的,导线的架构一般会选择在各种自然环境中,比如野外,在自然环境中有很多地区都是软土地基,软土地基的土壤条件不好,一般以淤泥土居多,软土地基的承载能力较弱,如果在软土地基上进行输电线路铁塔建设,很有可能会导致土地出现沉降或者塌陷问题,加强软土地基的原位加固处理,提高输电线路铁塔的稳固性,是输电线路建设过程中的重要内容。

1 我国铁塔基础工程现状1.1 软土地基软土地基是输电线路铁塔建设过程中最常见的一种地基形式,在软土地基上加强铁塔建设,其基础建设形式主要有锚杆式基础、插入式基础、嵌固式基础和掏挖式基础等,在软土地基上加强铁塔的建设,要考虑沉降、倾斜等因素。

软土地基的处理费用、基础的造价相比于其他地基形式也会更高。

1.2 黄土地基黄土地基也是当前铁塔建设过程中比较常见的一种地基形式,主要在西北地区以及黄河沿岸居多,这种地基形式主要采用刚性台阶式基础和插入式基础,有的地基也会采用灌注桩进行基础施工。

1.3 岩石地基在输电线路建设过程中也有可能会遇到岩石地基,在岩石地基基础上进行输电线路的铁塔建设,主要有岩石锚桩基础、斜插式基础和嵌固式基础三种,岩石地基上的铁塔施工不是当前输电线路铁塔施工中的主要形式。

2 输电线路铁塔地基原位加固处理方法输电线路的铁塔建设过程中,常常会遇到野外的软土地基,软土地基的土壤条件不好,一般以淤泥土居多,软土地基的承载能力较弱。

如果在软土地基上进行铁塔建设,很有可能会出现土地沉降或者塌陷问题,从而给铁塔结构的安全性带来影响,导致铁塔的各部分实体结构出现下陷的现象。

另外,铁塔在长期的使用过程中也会导致路基的塑性变形逐渐积累,而铁塔的稳固性不够,会导致严重的人身财产安全,还会给用户的用电带来较大影响。

输电线路铁塔基础原位加固处理方法探析

输电线路铁塔基础原位加固处理方法探析
塔 土地 的 牢 固性和 稳 定性 ,在 进 行处 理 的过程 中 ,首先 要 进行 钻孔 ,在冲 击钻 孔 的过 程 中 ,要做 好 充分 的填 堵 漏 工作 , 而且 要对 孔 内的泥浆 的状 态 进行 分 析 ,在进 行
地基 形 式 ,主 要在 西 北地 区 以及黄 河 沿岸 居 多 ,这种 地 基形 式 主要 采 用刚 性 台阶 式基 础和 插 入式 基础 ,有 的地 基 也会采 用 灌注桩 进 行基 础施 工 。 1 . 3 岩石 地基
高 压 喷射 灌浆 技 术对 于 淤 泥 、淤 泥质 土 、砂 土 、人 工 填土 和 碎石 土地 的地基 处 理 比较常 用 ,使 用这 种技 术 进 行铁 塔 的铁 塔地 基 原位 加 固处 理 ,可 以极 大地 提 高铁
输 电线 路 的铁 塔基 础 建设 是 输 电线 路 建设 过程 中 的

2 输 电 线路 铁塔 地基 原位 加 固处理 方 法
输 电线路 的铁 塔 建 设过 程 中 ,常 常会 遇 到野 外 的软
个 重 要部 分 ,对 于铁 塔基 础 而 言 ,最重 要 的一 个环 节
就是 要加 强 地基 加 固处 理 ,在 地基 加 固过 程 中常 用 的方 法是 原位 加 固 , 即在铁 塔 原位 上采 用相 应 的措 施 进行 加 固 。输 电线 路 的建 设一 般 是通 过架 空 导线 的方 式 进行 电 力传 输 的 ,导 线 的架构 一 般会 选择 在 各种 自然 环 境 中 ,
土地基 ,软土地基 的土壤条件不好 ,一般 以淤泥土居
多 ,软 土 地基 的承 载 能力 较 弱 。如果 在 软土 地基 上进 行 铁 塔建 设 ,很 有 可能 会 出现 土地 沉 降或 者塌 陷 问题 ,从

电力工程施工铁塔施工方案

电力工程施工铁塔施工方案

本工程为某地区高压输电线路工程,线路全长XX公里,电压等级为XX千伏。

工程包括新建输电线路、铁塔基础施工、铁塔组立、导线架设等施工内容。

为确保工程顺利进行,特制定以下铁塔施工方案。

二、施工准备1. 施工组织(1)成立铁塔施工项目部,负责铁塔施工的全面管理工作。

(2)项目部下设施工组、技术组、安全组、材料组、质量组等职能小组,确保施工过程中的各项管理工作。

2. 材料准备(1)铁塔:根据设计要求,选用符合国家标准的输电线路铁塔。

(2)基础材料:钢筋、混凝土、模板、水泥、砂石等。

(3)施工工具:挖掘机、吊车、电焊机、卷扬机、水平尺、钢卷尺等。

3. 施工技术(1)基础施工:根据地质条件,采用现浇钢筋混凝土基础,确保基础稳定性。

(2)铁塔组立:采用吊车吊装,确保铁塔垂直度、水平度符合要求。

(3)导线架设:采用人工绑扎、紧线、调整,确保导线垂直、水平、间距符合设计要求。

三、施工步骤1. 施工测量(1)根据设计图纸,进行现场施工放样,确定铁塔基础位置。

(2)复测基础位置,确保其准确性。

2. 基础施工(1)根据设计图纸,开挖基坑,确保基坑尺寸、深度符合要求。

(2)浇筑混凝土基础,确保基础强度、稳定性。

(3)基础养护,达到设计要求后,进行基础验收。

3. 铁塔组立(1)吊装铁塔,确保铁塔垂直度、水平度符合要求。

(2)调整铁塔,使其与基础固定牢固。

4. 导线架设(1)绑扎导线,确保导线垂直、水平、间距符合设计要求。

(2)紧线,调整导线张力,确保导线稳定。

(3)检查导线架设质量,符合要求后进行验收。

四、施工质量控制1. 基础施工:严格控制混凝土配合比,确保基础强度、稳定性。

2. 铁塔组立:严格控制铁塔垂直度、水平度,确保铁塔稳定。

3. 导线架设:严格控制导线垂直、水平、间距,确保导线稳定。

4. 施工过程中,加强质量检查,发现问题及时整改。

五、施工安全措施1. 严格执行施工安全操作规程,确保施工安全。

2. 施工现场设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全。

基杆塔基础加固维护施工方案

基杆塔基础加固维护施工方案

1.基杆塔基础加固维护施工方案测量放样、下料测量铁塔四根主肢、横担、螺栓的详细尺寸,勘查地质,将数据交设计人员,由设计人员根据铁塔的使用年限、所处环境、气候、地质等综合实际,出具铁塔加固设计图纸。

(1)将原四根铁塔支腿进行编号,按顺时针分别为A、B、C、D。

(2)每根支腿根据原支腿角钢处的螺栓、横撑角钢连接接头及施工便利情况将加固角钢进行分段,测量节点距离及开孔尺寸,绘制零件图纸,进行样板制作,然后根据样板进行下料,从下向上依次进行标号(如A 支腿加固件,从下向上编号分别为 A1、A2、A3、A4,其他3根支腿加固件依次类推),摆放整齐便于使用。

(3)塔脚加强板在现场根据每基塔每只塔脚实际测量尺寸下料,加工成合适尺寸后组装。

(4)切割下料时,其断口上不应有裂纹和大于1.0mm的边缘缺棱,切断处切割面平面度不大于0.05t(t为角钢厚度),且不大于2.0mm,割纹深度不大于0.3mm,局部缺口深度允许偏差1.0mm。

(5)热切割下料时,要留有打磨余量,需清除切割面污染层,并将切割面打磨平整符合4款要求,且应露出金属光泽。

(6)非焊接的下料切割断面、铲背面等打磨出金属光泽后立即进行涂锌防腐处理。

(7)下料允许偏差按照表3-1规定。

(8)制孔直径为相应位置螺栓或螺母直径,允许偏差不大于3mm。

(9)放样尺寸经打磨后应满足装配尺寸的要求。

表3-1 下料的允许偏差(单位mm)装配和点固(1)装配前应检查螺栓松动情况,记录螺栓松动数目;将松动螺栓予以紧固。

(2)装配前将塔内侧螺钉头要求点固焊接两点,每点长度为10mm-15mm 。

然后打磨点固焊缝及其周围,露出金属光泽后喷涂锌防腐。

图3-11 螺钉头点固焊接示意图(3)蹬塔脚钉换新防腐要求同2款。

(4)装配前将接地螺钉头仅在角钢内侧与原角钢进行满焊。

(5)装配贴覆角钢与原主肢角钢装配间隙不大于 3mm ,角钢两直边间隙差不大于1mm 。

(6)装配角钢切割面距螺钉头或斜撑角钢边缘最近者的间隙不大于3mm ,上下或左右两侧的间隙差不大于1mm 。

110kV输电线路工程铁塔基础施工方案

110kV输电线路工程铁塔基础施工方案

110kV输电线路工程铁塔基础施工方案一、项目概述110kV输电线路工程铁塔基础施工方案旨在确保高压输电线路的稳定性和安全运行。

本方案对铁塔基础的施工流程、材料选用、施工方法、质量控制等方面进行详细说明,以确保施工过程符合规范要求。

二、施工准备1. 施工前的准备工作在施工前,需完成以下准备工作:1.1. 对施工现场进行勘测和测量,确保基础施工符合设计要求;1.2. 获取土壤勘探报告,根据土壤情况确定合适的基础类型和尺寸;1.3. 准备所需的材料和设备,确保施工工序的顺利进行;1.4. 制定详细的施工方案和进度计划,明确施工流程。

2. 施工材料选用2.1. 水泥:根据设计要求,选用符合规范的水泥,并进行检测以确保质量;2.2. 钢筋:选用符合规范的钢筋,进行验收合格后方可使用;2.3. 砂石:选用符合规范的合适砂石,并进行筛分和清洗。

三、施工流程1. 地基处理1.1. 清除施工区域表层杂物,确保施工区域干净整洁;1.2. 对地基进行挖掘,确保基础底部平整,并达到设计要求的深度;1.3. 对地基进行夯实,使用夯实设备进行反复夯实,使地基坚实牢固。

2. 基础浇筑2.1. 搭建合适的基础模板,根据设计要求确定模板尺寸,并进行支撑固定;2.2. 将预留的钢筋按设计要求绑扎,并确保钢筋设置正确;2.3. 在模板内倒入预制的混凝土,并采取振捣措施以确保混凝土填充均匀;2.4. 采取防止混凝土干燥和收缩的措施,确保混凝土的质量。

3. 等待固结待混凝土浇筑完成后,需等待一定时间以保证混凝土的凝固和固结,具体时间根据具体情况而定。

4. 后续处理4.1. 拆除模板:待混凝土完全凝固后,可以进行模板的拆除,确保基础施工无影响;4.2. 进一步处理:根据要求,对铁塔基础进行进一步处理,如打磨、清理等;4.3. 进行验收:合格的基础施工完成后,进行验收,确保符合设计要求及相关规范。

四、质量控制1. 施工过程中,按照相关标准和规范进行操作,确保施工质量可控;2. 进行施工现场巡检,及时发现并纠正施工中的问题;3. 对施工材料进行验收,确保材料符合相关要求;4. 进行施工记录,详细记录施工过程中的关键节点和操作,便于质量追溯;5. 完成的基础进行抽检,确保质量符合要求。

输电线路铁塔安装施工方案

输电线路铁塔安装施工方案

一、工程概况本工程为XX输电线路项目,线路全长XX公里,设计电压等级为XX千伏。

铁塔采用XX型钢制铁塔,基础形式为XX型。

为确保工程质量和施工安全,特制定本施工方案。

二、施工准备1. 施工组织(1)成立施工项目部,负责整个工程的施工组织和管理。

(2)项目部下设工程部、质量部、安全部、物资部等部门,各部门职责明确,协同工作。

2. 施工人员(1)组织具备丰富施工经验的施工队伍,确保施工人员熟练掌握施工技术和安全操作规程。

(2)对施工人员进行岗前培训,提高施工人员的安全意识和技能水平。

3. 施工材料(1)按照设计要求,采购符合国家标准的铁塔、基础、螺栓等施工材料。

(2)对施工材料进行检验,确保质量合格。

4. 施工设备(1)配置施工车辆、吊装设备、运输车辆等施工设备。

(2)对施工设备进行定期检查、维护,确保设备正常运行。

三、施工工艺1. 铁塔安装(1)基础验收:对基础进行验收,确保基础质量符合设计要求。

(2)铁塔运输:将铁塔运输至施工现场,确保运输过程中安全、无损。

(3)吊装:采用吊车将铁塔吊装至基础顶部,确保吊装过程平稳、安全。

(4)就位:将铁塔缓慢就位,确保铁塔与基础中心线对齐。

(5)螺栓连接:将铁塔与基础之间的螺栓连接牢固,确保连接质量。

2. 基础施工(1)基础开挖:按照设计要求,开挖基础坑,确保坑底平整。

(2)基础浇筑:对基础坑进行混凝土浇筑,确保基础强度和稳定性。

(3)基础验收:对基础进行验收,确保基础质量符合设计要求。

3. 其他施工(1)导线架设:按照设计要求,架设导线,确保导线质量。

(2)绝缘子安装:安装绝缘子,确保绝缘子质量。

(3)接地系统安装:安装接地系统,确保接地质量。

四、施工质量控制1. 施工过程中,严格按照设计要求和施工规范进行施工。

2. 对施工材料、设备进行检查,确保质量合格。

3. 施工过程中,加强质量监控,确保施工质量。

4. 对施工质量进行验收,确保工程质量符合设计要求。

五、施工安全1. 施工过程中,严格执行安全操作规程,确保施工安全。

电力铁塔基础施工方案

电力铁塔基础施工方案

电力铁塔基础施工方案1. 项目背景电力铁塔是电力输电线路的重要组成部分,为确保输电线路的稳定运行,需要对铁塔的基础进行施工。

本文档旨在提供一份电力铁塔基础施工方案,以确保施工过程安全、高效、符合相关规范。

2. 施工准备在施工开始之前,需要进行以下准备工作: - 确定施工地点:根据电力输电线路规划确定施工地点,对地理环境进行勘测,并确保施工地点的平整度和土质条件符合要求。

- 准备施工材料和设备:包括水泥、砂石、钢筋等基础材料,以及挖土机、混凝土搅拌机等施工设备。

- 制定施工计划:根据实际情况和施工要求制定详细的施工计划,明确施工时间、任务和责任分工等。

3. 施工流程电力铁塔基础的施工流程一般包括以下几个步骤: 1. 地基开挖:根据设计要求进行地基的开挖,确保地基的深度和尺寸符合要求。

在开挖过程中应注意安全,保证周围环境的稳定。

2. 基础浇筑:在地基开挖完毕后,开始进行基础的浇筑。

首先在地基底部铺设一层砂石作为垫层,然后按照设计要求进行水泥混凝土的浇筑,同时要对基础进行养护,保持水泥的正常凝固过程。

3. 钢筋安装:在基础凝固后,根据设计要求进行钢筋的安装。

钢筋的尺寸和布置应符合相关规范,确保基础的强度和稳定性。

4. 基础验收:在基础完成后进行验收,包括基础的尺寸、强度等方面的检查。

如需修补或调整,应进行相应的修复工作。

5. 基础防腐:完成验收后,对基础进行防腐处理,确保基础能够抵御环境的侵蚀。

4. 安全措施在电力铁塔基础施工过程中,必须加强安全措施,以保障工人的生命财产安全。

以下是一些常用的安全措施: - 工地围栏:对施工区域进行围栏封闭,防止未授权人员进入。

- 安全防护:施工人员应佩戴安全帽、防护手套等相关防护装备,以防止意外伤害。

- 制定施工规范:制定施工规范,明确各种施工步骤和操作要求,确保施工过程规范化。

- 监督管理:设置专人监督施工过程,确保施工符合要求,并及时处理可能出现的问题。

输电线路铁塔施工专项技术方案

输电线路铁塔施工专项技术方案

铁塔施工专项技术方案(一)路径复测、分桩施工方法与工艺在施工前,我公司对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩、铁塔位中心桩及转角铁塔位桩位置、档距和断面高程,进行全面复核测量。

若偏差超过允许范围时,要查明原因并通知设计单位予以纠正。

其后,对校核过的铁塔位桩,根据基础类型进行基础坑位测定及坑口放样工作。

设计测定的测桩到施工,相隔了一段较长的时间,在该段时间里难免要发生杆塔桩位偏移或杆塔桩丢失等情况,因此在施工前必须对线路直线和转角杆塔位桩进行复测校核。

(二)基础开挖施工方法与工艺1.一般规定基础开挖前,施工人员应熟悉基础施工图及施工手册的规定,明白基坑开挖的尺寸及要求。

杆塔基础的坑深应以设计的施工基面为基准。

若设计无施工基面要求时,应以杆塔中心桩顶面为基准。

拉线基础的坑深,除设计特殊要求者外,均以拉线坑中心的地面标高为基准。

基坑开挖时,应保护好杆塔中心桩和复测时所钉的辅助桩。

如设计中心桩需要挖掉时,应保护好补钉中心桩的辅桩。

挖坑时如发现基坑上土质与原设计不符,或者坑内发现天然溶洞、古墓、管道等,应及时通知设计人员及有关部门处理。

2.基坑开挖顺序基坑开挖按设计及施工要求,先降基后进行基坑开挖;对于降基量较小,可与基坑开挖同时完成。

3.基坑开挖(1)开挖时注意保持坑壁边坡;(2)排除基面浮石、积水、必要时开挖排水沟;(3)基坑内积水、渗水应及时排除;(4)地下水位高、渗水量大,坑底应设积水坑,边开挖边排水;(5)软弱地质开挖,可设挡土板,挡土板应按阶梯布置且设对撑;(6)为防止塌方,出土堆放宜离开坑口边1m以外,特别是水渗透强及饱和土质,更应注意这个问题。

(7)不许采用掏挖方法。

(8)如果电杆坑表面为土层,挖至一定深度后遇到新鲜、坚硬、完整的岩石,可以以基岩代替底盘。

带拉线的电杆坑坑深应不小于0.5米。

如果双杆中的一杆坑为岩石,另一杆坑为土坑,则按土坑施工;为防止电杆向土坑倾斜,应将土坑加宽、加深各0.3-0.4米,回填片石及碎石,并灌浆处理。

架空输电线路杆塔基础的问题及其处理方法

架空输电线路杆塔基础的问题及其处理方法

架空输电线路杆塔基础的问题及其处理方法架空输电线路是目前电力工程中常见的一种输电方式,它通过悬挂在高空的输电线来传输电能,而输电线的支撑则是由电力铁塔进行支撑。

而电力铁塔的基础作为支撑整个输电线路的重要组成部分,其质量和稳定性直接影响到输电线路的安全运行。

随着输电线路的不断延伸和升级,架空输电线路的杆塔基础问题也日益显现,给输电线路的运行和维护带来了一定的困难。

所以,本文将从架空输电线路杆塔基础的问题及其处理方法展开讨论。

(一)基础不稳定随着输电线路的使用年限增加,杆塔基础的稳定性可能会受到一定程度的影响,尤其是常年潮湿的地区,基础内钢筋可能会受到侵蚀,进而导致基础不稳定。

一旦基础不稳定,容易造成杆塔倾斜或者倒塌,导致输电线路中断,给电网带来较大的影响。

(二)基础开裂杆塔基础的混凝土开裂也是一个常见的问题,混凝土开裂会导致基础强度下降,降低了基础的承载能力,一旦发生严重开裂,甚至可能导致整个电力铁塔的倒塌。

(三)杆塔基础沉降杆塔基础沉降是另一个常见的问题,沉降会导致整个电力铁塔的倾斜,进而影响到输电线路的正常运行。

尤其是在河流附近或者多雨地区,容易出现地基沉降的情况,对输电线路的运行造成很大的影响。

(一)加强基础的检修与维护针对杆塔基础的不稳定、开裂、沉降等问题,必须加强基础的检修与维护工作。

定期对电力铁塔的基础进行全面的检查,发现问题及时修复,防止问题的进一步恶化。

对于发现有问题的基础,可以采取加固、翻新等方法,提高基础的稳定性和耐久性。

(二)合理选择基础材料与结构设计在选择基础材料和设计基础结构时,应根据实际情况合理选择材料和结构设计。

在潮湿地区应选择抗腐蚀性能好的材料,同时应合理设计排水系统,避免基础长期浸泡在水中而受到腐蚀。

应根据地质情况合理设计基础结构,确保基础的承载力和稳定性。

(三)科学施工和监测在进行基础施工时,应严格按照施工规范进行科学施工,确保基础的质量。

在基础完工后应进行科学的监测,发现问题及时处理,防止问题的进一步扩大。

超高压输电线路铁塔基础施工组织方案

超高压输电线路铁塔基础施工组织方案

超高压输电线路铁塔基础施工组织方案超高压输电线路铁塔基础施工组织1.项目概述随着电力行业的快速发展,超高压输电线路的建设变得越来越重要。

铁塔基础施工是超高压输电线路建设的关键环节之一,其施工质量和进度直接影响到整个输电线路的建设质量和效果。

因此,本文将重点探讨超高压输电线路铁塔基础施工组织的各个方面。

2.施工背景与目的超高压输电线路铁塔基础施工的背景是为了满足电力系统的发展需求,提高输电线路的供电效率和可靠性,保障电力系统的安全稳定运行。

其施工目的是通过科学合理的施工组织,确保铁塔基础的施工质量、进度和成本控制在预期范围内,实现输电线路的稳定运行和电力行业的可持续发展。

3.工程设计与规划工程设计是铁塔基础施工的关键环节之一,必须遵循一定的设计原则和流程。

首先,要充分考虑地质条件、气象因素和材料性能等因素,确保铁塔基础的牢固性和稳定性。

其次,要注重规划方案的制定和审批流程,确保设计方案的科学性和可行性。

同时,还要考虑到后期的维护和改造需求,确保铁塔基础的耐用性和可持续性。

4.施工组织和人力资源管理施工组织的原则应注重统筹规划和资源优化。

具体方法包括制定详细的施工计划、合理安排施工进度、确定施工方法和工艺等。

在人力资源管理方面,要选派具备专业技能和丰富经验的施工人员,并加强培训和考核,确保施工质量和安全。

同时,还要建立健全的人员管理制度,明确职责分工,加强团队协作。

5.施工方法和流程设计施工方法和流程设计是铁塔基础施工的核心环节之一,直接影响到施工质量和进度。

因此,必须注重施工方法的科学性和可行性,以及流程的合理性和规范性。

具体包括施工前的准备工作、基坑开挖、钢筋笼制作与安装、模板支护、混凝土浇筑、养护和拆模等环节。

同时,还要注重质量验收标准和流程的制定与执行。

6.施工现场管理和安全措施施工现场管理是铁塔基础施工的关键环节之一,必须注重规范化、标准化和制度化。

具体包括现场布置、材料管理、设备维护、现场安全等方面。

输电线路铁塔基础强度加固方案

输电线路铁塔基础强度加固方案

输电线路铁塔基础强度加固方案目录一、项目概况 (3)1.1 项目概况 (3)2、基础改造加固围护结构及要求 (3)2.1 加固基础强度改变周边地区 (3)2.2 基础加固要求 (4)三、施工方法及步骤 (6)3.1 施工前准备 (6)3.2 加筋腿基础开挖 (6)3.3 基本清洁 (7)3.4 基本钢筋加工及绑扎 (7)3.5 基础浇筑 (8)3.6 基础维护和脱模 (10)4.质量控制和检验 (10)五、施工安全措施 (11)6、施工材料表 (12)1.1项目概述32.基础改造加固围护结构及要求32.1基础强度配筋变化周长32.2基础加固要求4三、施工方法及步骤63.1施工前准备63.2加筋腿基础开挖63.4基本清洁73.5基本钢筋加工及绑扎73.6基础浇筑83.7基础维护和脱模104. 质量控制和检验10五、施工安全措施11六、施工材料明细表12一、项目概况1.1 项目概况线路工程(含光缆工程),线路起于出线架,止于进线架,线路按双回线设计。

线材采用LGJ-240/40钢芯铝绞线。

线路长度:2×14.763km。

10mm冰区,设计最大风速25m/s。

地线型号:24芯OPGW光缆。

2、基础改造加固围护结构及要求2.1 加固基础强度改变周边地区根据桩检分析结果,基础强度不够,需要对基础进行加固处理如下:4 N19 D 腿WK1690D 基础混凝土强度不足2.2 基础加固要求根据设计要求,加固方法如下图所示(图1和图2):图1:C25钢筋混凝土加固罩结构图阐明:1.除非另有说明,否则图中所有尺寸均以 mm 为单位。

2.对于基础深度和混凝土强度不符合设计要求的基础,先在基础周围浇筑C25钢筋混凝土加固罩,再在加固罩周围浇筑C25回填混凝土。

C25钢筋混凝土加筋罩请参考图2。

3.回填C25混凝土前,将浇筑的混凝土基础表面打毛,冲洗干净,浇筑时保证原混凝土基础表面湿润。

4.浇筑完成后,要加强养护。

高压输电线路大跨越铁塔灌注桩承台基础的施工方法

高压输电线路大跨越铁塔灌注桩承台基础的施工方法

高压输电线路大跨越铁塔灌注桩承台基础的施工方法高压输电线路大跨越铁塔灌注桩承台基础的施工方法通常包括
以下步骤:
1. 场地准备:在施工前,需要对场地进行平整和清理,以确保施工环境整洁有序。

同时,需要对场地内的地下水位进行监测,以避免地下水位过高而影响施工进度。

2. 桩基施工:高压输电线路大跨越铁塔灌注桩承台基础通常采用钻孔灌注桩的方式进行施工。

在施工前,需要对桩基的地质情况进行评估,并根据评估结果确定钻孔桩的深度和直径。

施工过程中,需要严格按照设计要求和规范要求进行施工,以确保桩基的强度和稳定性。

3. 承台施工:承台是高压输电线路大跨越铁塔灌注桩承台基础的核心部分,其施工质量直接影响整个基础的稳定性和强度。

在承台施工前,需要根据设计要求和规范要求确定承台的结构和尺寸。

施工过程中,需要严格按照设计要求和规范要求进行施工,以确保承台的强度和稳定性。

4. 灌注桩施工:高压输电线路大跨越铁塔灌注桩承台基础通常采用混凝土进行灌注,以确保桩基和承台的牢固性。

在灌注过程中,需要严格控制混凝土的灌注速度和深度,以确保混凝土的灌注质量和完整性。

5. 后续施工:在高压输电线路大跨越铁塔灌注桩承台基础施工完成后,需要进行后续的施工工作,如钢筋网的安装、混凝土的浇注
和养护等。

这些施工工作需要严格按照设计要求和规范要求进行,以确保整个基础的质量和稳定性。

高压输电线路大跨越铁塔灌注桩承台基础的施工需要严格按照设计要求和规范要求进行,以确保施工质量和稳定性。

同时,需要对施工环境进行实时监控,以避免施工过程中出现异常情况。

输电线路杆塔基础加固方式探讨

输电线路杆塔基础加固方式探讨

输电线路杆塔基础加固方式探讨摘要:近年来,电网建设任务繁重艰巨,点多面广、战线长,输电线路杆塔施工质量良莠不齐。

针对基础质量问题,本文通过锚固式套裙加固和承台式锚桩加固两种方案来探讨基础隐患治理。

关键词:输电线路;基础;锚杆;山区引言某220千伏输电线路于2013年7月建成投运,铁塔102基,其中49基杆塔处于山区,基础型式采用掏挖基础。

由于工程处于山区施工难度比较大,全程索道运输,基础采用爆破开挖,混凝土浇制完成后,装有土石的编织袋就作为永久性土层直接保留在现场,部分基础外面还用石块垒砌起来防止流失。

1.缺陷现状分析由于某220千伏输电线山区段部分杆塔掏挖基础原状土雨水冲刷严重,在线路巡视过程中,发现基础立柱出现的碎石、土、编织袋等杂物,为基础在外露部分支模前用编织袋装土石支垫的遗留物。

经运维单位、设计单位、施工单位、监理单位、电科院、质监站等单位的现场踏勘,逐基开挖检查,发现基础主要存在以下问题:(1)基础钢筋外露,锈蚀严重;(2)基础下方空洞严重,见编织袋、石块等杂物;(3)基础钢筋保护层不均匀,碳化严重;(4)基础实际直径不满足设计图纸要求。

2 承台式锚桩加固方案本方案适用范围为运行严重缺陷塔位,根据塔位目前实际地形,预估现场可开挖的范围,进行逐腿设计,具体方案如下:2.1承台式锚桩主要尺寸的确定2.1.1基础承台高度确定原基础地脚螺栓采用4M42,材质为35#钢,基础内埋置深度1.5m。

新设置锚杆直径拟采用Φ32mm,考虑最小锚固长度1.12m;新预埋地脚螺栓4M42埋置深度最小1.5m,综合上述因素,新浇基础承台高度取1.8m。

2.1.2基础承台宽度确定原基础主柱宽0.8m,考虑原基础扩底宽度及锚杆的间距要求,新浇承台拟在原基础外侧外扩0.7m,即新浇承台为2.2x2.2m。

2.1.3锚杆长度确定承台式锚桩方案利用承台自重和锚杆与岩石间的摩擦力抵抗上拔荷载,经计算,需在承载范围内设置12根ϕ32mm的锚杆,锚杆埋深3.0m。

输电线路铁塔基础强度加固方案

输电线路铁塔基础强度加固方案

输电线路铁塔基础强度加固方案
根据输电线路铁塔基础强度加固方案,可以采取以下措施:
1. 加固土质基础:对于土质较差的基础,可以采取土体加固措施,如土壤改良、环岛桩、灌浆桩等。

2. 增加基础的面积和深度:通过扩大基础的面积和深度,可以提高基础的稳定性和承载力。

可以采用加大基础尺寸的方式达到增加承载力的效果。

3. 加固铁塔基础底部:可以在基础底部设置加固钢筋,以提高基础的抗弯强度和抗剪强度。

4. 加固基础与铁塔之间的连接部分:可以采用加固杆件、横梁等方式,加强基础与铁塔之间的连接,提高整体稳定性和抗震能力。

5. 增加基础底部的抗冲击能力:可以在基础底部设置防止冲击的护坡、岩石等,以提高基础的抗冲击能力。

在进行输电线路铁塔基础强度加固时,需要根据具体的地质环境和
工程要求进行设计和施工,确保加固方案的有效性和可靠性。

此外,施工过程中还需要注意安全措施,确保人员和设备的安全。

铁塔基础加固的施工方法

铁塔基础加固的施工方法

铁塔基础加固的施工方法铁塔基础加固的施工方法的植筋锚固施工是在按要求已凿毛的混凝土上用金刚石钻机、电锤等机械设备,按选定的参数成孔,并对孔壁进行处理后,注入配制的结构胶,然后植入准备好的钢筋,固化后达到植筋的要求。

1、铁塔基础加固的施工方法的材料准备按设计要求及锚固参数,准备直径①14①22和①25伽的钢筋,应注意下料长度,钢筋表面应采用钢筋刷蘸5%浓度的盐酸除锈,然后用清水冲洗晾干,用丙酮溶液去油。

施工用的机械设备(金刚石钻机、电锤、鼓风机等)检查无故障,准备配制胶体的计量器皿、容器等。

2、铁塔基础加固的施工方法的凿面按设计要求的位置、宽度和高度,对梁侧面、顶面及板面进行砼凿面,要求凿面轻锤、凿毛,并去掉松散颗粒,且凿面要用钢丝刷净,高压水冲清洗干净;以有利于新旧砼能够可靠的连结,保证新旧结构的整体性和良好的抗震性。

3 、铁塔基础加固的施工方法的成孔对需要锚固钢筋的地方弹线定位,并按已定孔位进行机械成孔;钻孔深度,按照施工参数确定,满足深度要求。

钻孔时,边钻边取出砼,并用高压鼓风机将孔内粉尘清出孔外。

4、铁塔基础加固的施工方法的清孔对成孔进行高压风处理,将孔内灰渣吹净,用烤棒烤干,然后用丙酮清洗孔壁5、铁塔基础加固的施工方法的注胶植筋MLJ结构胶的配制严格按配合比值计量调配,搅拌时避免水进入容器,按同一方向搅拌,容器内不得有油污。

调配时确保搅拌均匀、颜色一致,胶灌入孔内后将经处理的钢筋插入孔内,按一定方向旋转多次,以使树脂与钢筋和混凝土表面粘结密实,并临时固定,在常温下24h 左右便可受力使用。

6、铁塔基础加固的施工方法的固化7d 后结构胶完全固化,进行拉拔试验(无损伤检验),试验值达到设计要求后卸荷。

注胶48h后方可进行下道工序施工,48h内不得对钢筋有任何扰动。

7、铁塔基础加固的施工方法的成型植筋完成符合要求后,再进行其它工序—钢筋绑扎、焊接、模板支设和砼浇筑工作;在砼浇筑时严格按浇筑方式施工;同时要保证预埋件和锚栓位置的准确、可靠。

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基础坑深的允许偏差为:+100mm、-50mm;同基基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操平,岩石基础坑深不应小于设计深度。
开挖前,将杆位基面及附近的浮土等杂物清理干净。
在开挖过程中,随时注意土壤变化;如果发现土壤湿度增大,或者土质松散时,应采取措施,或加大坡度或坑壁加以支撑。
一般土坑开挖的坑壁应留有适当坡度,坡度大小见下表。
对于木模板的支撑可使用钢管支撑或圆木支撑,模板支撑必须牢固可靠。模板合缝应严密,不得漏浆。
模板可采用木模板或钢模板,木模板应采用厚度不小于18mm的板材。
基础浇筑过程中混凝土材料用量必须按配合比在现场称量
机械搅拌的加料顺序是影响混凝土质量及搅拌机生产率的一个重要因素,其合理方法是在上料斗中先装石子,再装水泥及砂;在鼓筒内先加水,或在上料斗提升进料的同时陆续加水。采用这种方式砂子压住水泥,上料时水泥不致飞扬,水泥及砂又裹石子的过程,搅拌时间为自全部材料装人搅拌筒中起算不小于90秒。
基础灌筑深度在2m以内时,混凝土可用铁锹往模板内浇灌,也可以将混凝土由搅拌板直接倒入坑槽内;但应保证混凝土能充满模板内边角。
在混凝土浇灌及振捣过程中,密切注意模板及支撑木是否变形、下沉、移动及漏浆等现象,发现后应立即处理。
混凝土基础的每个腿,应连续进行浇灌,如中途必须停顿时,应不超过水泥初凝时间(一般不应超过两小时)。对于一般开挖基础均应一次浇制完成,不准留施工缝。
4.浇制完成后要加强养生,如气温低于5℃,要按冬季混凝土要求养生。
5.必须保证混凝土强度达到要求,确保混凝土的表面和棱角不被损坏。
6.其他未说明处按相关规程规范进行。
三、施工方法与步骤
3.1施工前准备
认真领会设计要求,熟悉图纸及各类规范及要求;提前准备所需的各类工器具、及砂、石、水泥等原材料。
3.2加固腿基础开挖
钢筋的绑扎前应先熟悉基础施工图,核对钢筋配料是否正确,可采用#20铁丝绑牢。
钢筋绑扎成形后,要反复核查,配制的钢筋的类别、根数、直径和间距应符合图纸规范及设计。
钢筋绑扎的质量要求为:绑扎或焊接的钢筋笼和钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊
3.5基础浇筑
钢筋绑扎完毕,基础浇制前,应保证基础的湿润,如干燥可用些水均匀洒在基础上及周围外壁上。
根据设计要求,加固方式如下图所示(图一、图二):
图一:C25钢筋砼加固罩机构图
说明:
1.除特殊注明外,图中尺寸单位均为mm。
2.对于基础埋深和砼强度都未达到设计要求的基础,先在基础周围浇筑C25钢筋砼加固罩,再在加固罩外围浇筑C25回填砼,C25钢筋砼加固罩详见附图二。
3.C25砼回填前要对已浇混凝土基础表面打毛,冲洗干净,并且保证浇筑时原混凝土基础表面湿润。
钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径30倍的区段范围内(不小于500毫米),一根钢筋不得有二个接头,有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:受拉区不宜超过25%;受压区不宜超过50%。
钢筋绑扎绑扎一定要固定牢靠,避免在浇注混凝上时钢筋移动造成立柱轴线位移。
一般采用机械插入式振捣方法,使用时一般垂直插入,并插入到下层尚未初凝的混凝土中50~100mm,促使上下层相互结合。
土壤分类
砂土、砾土、淤泥
砂质粘土
粘土、黄土
坚土
岩石
安全坡度系数
0.75
0.5
0.3
0.15
0
坑底必须铲平,中间不得有凹凸不平现象,坑的四角宜呈直角,坑口和坑底宣呈等腰梯形。
在基坑上方的松土应离坑口边不小于1m。
3.3基础清理
基坑开挖完毕后,用清水将基础外壁冲洗干净,冲洗至无泥浆附在基础外壁上为止。
基础清洗完毕,用机械打磨设备将基础外壁打磨毛糙,再用水将基础冲洗干净。
基础开挖采用人工开挖,按照设计要求尺寸沿基础周围逐步挖下。
在基础开挖施工中必须重视塔基及附近的环境保护,施工弃土严格按设计要求进行处理。
易积水的杆塔位,应在基坑的外围修筑排水沟,防止雨水流入基坑造成坑壁坍塌。
对于土质边坡或易于风化的岩石边坡,在开挖时应采取相应的坡脚护面保护措施,以确保边坡稳定。
开挖土石方时,宜从上到下,依次进行,挖填土宜求平衡,尽量分散处理弃土,如必须在坡顶或山腰大量弃土时,应进行坡体稳定验算。
2.1基础强度加固更改范围
根据桩检分析结果基础强度不够要求加固基位如下:
序号
杆塔号
构件名称
基础型式
分析结果
1
N19
A腿
WK1690D
基础混凝土强度不足
2
N19
B腿
WK1690D
基础混凝土强度不足
3
N19
C腿
WK1690D
基础混凝土强度不足
4
N19
D腿
WK1690D
基础混凝土强度不足
2.2基础加固要求
搅拌机使用完毕或中途停机时间较长,必须在旋转中用清水冲洗滚桶,然后再停机。
混凝土下料时应四周均匀下料,避免将钢筋向一侧挤压变形。
混凝土自高处倾落的自由高度,一般不超过2m;如超过2m的,为避免混凝土产生离析现象,应设置串筒或溜槽。
下雨天不宜露天搅拌和浇灌混凝土;如果浇灌,必须及时覆盖,防止雨水冲刷和增大水灰比。
基础加固的下面可以土代模,高处基础部分必须关设模版,模板安装前应对其尺寸进行检查,尺寸是否符合设计要求,有无变形、裂缝等,合格后方准拼装。
模板经调整并检查符合要求后,应立即安装固定模板的支撑。
支撑方法,应根据土质情况和模板长度而定,土质坚硬时,应在模板四侧用方木或圆木(60×60mm或Ø60~80mm)作成斜支撑杆;土质松软或模板较长时,除增加斜支撑之外,在阶台上连接加固角钢。
用水泵将基础内的冲洗水抽干,坑底如有淤泥需清理干净。
3.4基础钢筋加工与绑扎
钢筋的加工形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面应洁净、无损伤,油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净,带有颗粒状或片状老锈钢筋不得使用。
钢筋的焊接应符合《钢筋焊接及验收规程》,焊接前,必须根据施工条件,经考试合格的焊工试焊,经试验合格后方可施焊。
输电线路工程铁塔
基础强度加固施工措施
一、工程概况
1.1工程总体概况
XX线路工程(含光缆工程),线路起自出线构架,终至进线构架,线路按双回设计。导线采用LGJ-240/40钢芯铝绞线。线路长度:2×14.763km。10mm冰区,设计最大风速25m/s。
地线型号:采用24芯OPGW光缆。
二、基础更改加固范围及要求
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