输电线路基础型式

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架空输电线路杆塔基础的几种形式图文【最新版】

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文【最新版】

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文输电线路杆塔的地面以下部分的总体统称为杆塔基础。

它的作用是用来稳定输电线路的杆塔,防止杆塔因为承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。

基础形式可分为以下几种:1.岩石嵌固基础岩石嵌固基础适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。

上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。

需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。

由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。

岩石嵌固基础分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。

但对勘测深度要求较高,要求逐基鉴定岩石的稳定性、覆盖层厚度、岩石的坚固及风化程度情况,准确落实相关设计参数。

2.岩石锚杆基础岩石锚桩基础适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。

该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,借岩石本身、岩石与砂浆间和锚筋的粘结力来抵抗上部杆塔结构传来的外力, 以保证对杆塔结构的锚固稳定,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。

岩石锚桩基础一般宜用于未风化、微风化和中等风化程度的岩石地基, 但随着现在实验和实践经验的积累, 强风化岩石地区亦可做岩石基础。

岩石锚桩基础常用型式有直锚式、斜锚式、承台式、嵌固式、半嵌固式5种类型, 应用较为成功。

直锚式岩石锚桩基础具有工艺简便、灵活性高、适用性强、造价低等优势, 适用于基础作用力较小的直线塔;斜锚式岩石锚桩基础使用于基础作用力较小的直线水泥杆或直线拉线塔等塔型; 而承台式岩石锚桩基础和嵌固式、半嵌固式岩石锚桩基础使用于基础作用力较大的耐张塔等塔型。

3.掏挖基础掏挖基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。

杭来湾煤矿采空区35 kV架空输电线路基础设计

杭来湾煤矿采空区35 kV架空输电线路基础设计

文章编号:1009 6825(2020)10 0082 02杭来湾煤矿采空区35kV架空输电线路基础设计收稿日期:2020 03 04 作者简介:吕 振(1984 ),男,硕士,工程师吕 振 李小利(中煤西安设计工程有限责任公司,陕西西安 710054)摘 要:杭来湾煤矿输电线路基础设计首次采用独立基础+槽型筏板,中间采用HDPE材料分隔,预埋钢管和槽型筏板内填充粗砂。

这种基础型式对较小的不均匀沉降有一定自我调节能力;当沉降量较大时,铁塔可能发生整体倾斜,槽筏可作为支撑结构,采用千斤顶对独基进行复位,结合管理维护措施有效降低采空区对输电线路的影响,保证基础安全稳定。

关键词:煤矿采空区,输电线路基础,管理维护中图分类号:TM726文献标识码:A 我国幅员辽阔,矿产资源丰富,已探明的矿产有159种,矿山10万多处,其中煤炭储量为1145亿t。

如此丰富的资源背景下,矿区开采后地面的沉陷问题则备受关注。

受煤矿采空区地表沉降的影响,输电线路基础往往发生沉降、水平位移、倾斜、不均匀沉降等破坏,使铁塔的根开和各塔腿高差发生变化,塔体结构产生较大的附加应力,直接威胁铁塔安全和线路的稳定运行[1]。

目前国内对煤矿采空区架空输电线路基础的设计、施工及运行维护有一定的研究[1 10]。

采空区输电线路基础型式应用最广的有复合大板基础、联合式基础、大板基础+垫板。

复合大板基础不会由于独基的不均匀沉降造成铁塔破坏,但基础根开可能发生变化。

联合基础的整体性较好,铁塔会随地基不均匀沉降整体倾斜,只能纠偏扶正,基础不易复位,但基础根开不发生变化。

大板基础+垫板对地基沉降有一定的自我调节能力,大板不随着地基的不均匀沉降发生倾斜,垫板作为千斤顶的支撑结构,对基础进行复位,且具备前两种基础的优点。

前两种基础型式都会使铁塔发生倾斜,对铁塔运行造成了一些安全隐患,第三种基础型式适用于采空区沉陷量较小的地区,基础复位有一定难度。

结合工程实例,设计出一种适用于煤矿采空区沉降量较大地区的基础,为采空区架空输电线路基础的设计提供参考。

输电线路的结构及各部件分类

输电线路的结构及各部件分类

七、接地装置 埋设在基础土壤中的圆钢、扁钢、角钢、钢管或其组合 式结构均称接地装置。其与避雷线或杆塔直接相连,当雷击 杆塔或避雷线时,能将雷电流引入大地,可防止雷电击穿绝 缘子串的事故发生。接地装置主要根据土壤电阻率的大小进 行设计,必须满足规程规定的接地电阻值的要求。
二、避雷线 避雷线作用是防止雷电直接击于导线上,并把雷电流引 入大地。避雷线悬挂于杆塔顶部,并在每基杆塔上均通过接 地线与接地体相连接,当雷云放电雷击线路时,因避雷线位 于导线的上方,雷首先击中避雷线,并藉以将雷电流通过接 地体泄入大地,从而减少雷击导线的几率,起到防雷保护作 用。35kV线路一般只在进、出发电厂或变电站两端架设 避雷线,110kV及以上线路一般沿全线架设避雷线,避雷线 常用镀锌钢绞线。
3、固定金具 固定金具是用来将导线固定在绝缘子串上,或将避雷线固定 在金具串上,如悬垂线夹,耐张线夹。此外,在超高压线路上为 了防止和减少电晕的影响,还采用了XGF型防晕悬垂线夹。
4、保护金具 它包括导线及避雷线的防振金具和绝缘金具。防振金具有:防 震锤、护线条、阻尼线、补修条、铝包带等。绝缘金具有:间隔棒、 均压环、屏蔽环、重锤等。 1)间隔棒。使用在分裂导线上,作用是防止导线之间的鞭击,抑 止微风振动,抑止次档距震荡。
4、光滑导线 光滑导线由于外径较普通导线略小,可减少导线承受的风和冰荷 载,由于表面光滑可减少导线舞动现象。在欧洲,美国,日本都已 得到应用。 5、分裂导线 一般,每相2根为水平排列,3根为两上一下倒三角排列,4根为 正方形排列。 分裂导线在超高压线路得到广泛应用。它除具有表面电位梯度小, 临界电晕电压高的特性外,还有以下优点。 (1)单位电抗小,其电气效果与缩短线路长度相同; (2)单位电纳大,等于增加了无功补偿; (3)用普通标号导线组成,制造较方便; (4)分裂导线装间隔棒可减少导线振动,实测表明双分裂导线比单 根导线减小振幅50%,减少振动次数20%,四分裂减少更大。

220kV输电线路设计要点分析

220kV输电线路设计要点分析

220kV输电线路设计要点分析摘要:220kV电压等级的输电线路担当着各地方电能输送的主要任务,而且输电线路的可靠性能够直接关系到电能输送的稳定性和安全性。

因此,必须要做好220kV输电线路设计,提高220kV输电线路设计的合理性和科学性,保障220kV输电线路的可靠、安全运行。

本文结合220kV输电线路特点,重点对220kV输电线路路径、杆塔、基础、导地线和防雷设计等设计要点进行了分析。

关键词:220kV;输电线路;设计要点1.220kV输电线路的简述目前,我国电力线路可以分为低压、高压、超高压、特高压四种,其中,220kV输电线路是我国最常用的高压输电线路之一,对于各个地区的电力供应和社会发展有着重要作用。

通常输电线路电压越高,相同截面积下输送的电能相对较多、损耗小;理论上输送线路电压越高输电成本就越小,适合远距离输送。

220kV输电线路的最大优点就是可实现跨流域和地区、错开高峰期用电,增强电力系统的稳定性。

同时,高压输电线路大多暴露在大自然之中,受环境、气象等因素影响,会出现很多故障,220kV线路也不例外,最常见的故障有污闪、局部恶劣气象导致的断线倒塔、导线舞动引起的导线损伤、雷击、外力破坏等。

2.220kV输电线路设计要点为了确保220kV输电线路的安全稳定运行,线路的前期设计就非常重要,下面对220kV输电线路设计一些要点做个简单的描述。

2.1线路路径的设计分析线路路径应该避开不良的地段,能够抵抗自然灾害和突发事故的发生,并且降低路径的建设对于当地的规划以及其他建筑的负面影响,尤其是尽可能的避免建设在采矿的区域,使得整个线路能够安全可靠的运行。

在当前各方面允许的情况下,建设的线路最好能够与已经建设好的线路进行平行建设,这样能够降低建设所需的成本,并且能够有效地较少交叉和跨越。

将输电线路对于环境的影响降到最低,对于地质灾害评估、环境影响评估、文物调查评估等相关单位批准后,该项工程才能够进行施工。

输电线路的基础形式

输电线路的基础形式

输电线路的基础种类是多少呢?经过查找资料统计应该有12种;一、基础型式1、复合式沉井基础2、联合式基础3、灌注桩基础4、斜插式基础5、大板式基础6、阶梯式基础7、岩石锚杆式8、掏挖式基础9、岩石嵌固式基础10、金属基础11、装配式基础12、底拉盘基础二、基础的作用(只叙阜阳地区常用的基础)1、混凝土阶梯式基础这种基础是传统的基础型式,适用各类地质,各种塔型,特点是大开挖,采用模板浇制。

成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。

缺点:由于阶梯式基础混凝土量大,埋置较深,易塌方,在流砂地区难以达到设计深度,固经常出现设计变更。

2、大板式基础大板式基础的主要特点是;底板大,埋置浅,底板较薄,靠底板双向配筋,承担由铁塔上拔下压和水平力引起的弯矩和剪力。

优点是;易开挖成型,混凝土量能适当降低。

缺点是;钢筋用量大,占地面积大。

3、灌注桩基础对于地质条件为流塑型的,地基持力层较深且基础作用力较大的耐张塔或直线塔,使用钻孔灌注桩基础,它主要靠桩周与土的摩擦力和桩端承载力承担基础上拔力和下压力。

优点是;施工方便,安全可靠,占地少,适合城区用。

缺点是;施工费用较高,用人工施工时危险因素大,施工量越少费用越高。

杆塔是支承架空线路导线和架空地线,并使导线与导线之间,导线和架空地线之间,导线与杆塔之间,以及导线对大地和交叉跨越物之间有足够的安全距离。

常规杆塔型号表示方法:(1)按杆塔用途分类代号含义:(2)按杆塔外形或导线布置型式代号含义:(3)杆塔材料和结构代号含义:(4)分级代号含义同一种杆塔型式按荷重不同进行分级,其分级代号用角注1、2、3……表示。

(5)高度代号含义杆塔高度是指横担对地面的距离(m),称为呼称高,一般用数字表示。

(6)铁塔型号表示方法铁塔型号由字母及数字共六个部分组成:上例中表示,该塔为220kV直线酒杯型自立铁塔,第一级呼称高33m。

(7)钢筋混凝土杆型号表示方法钢筋混凝土电杆型号与铁塔型号的表示方法基本相同,通常不写出线路电压等级的代号。

电网高压输电线路铁塔基础设计解析

电网高压输电线路铁塔基础设计解析

电网高压输电线路铁塔基础设计解析【摘要】输电线路铁塔具有长期野外运行、使用条件复杂、长距离分布等特点。

铁塔是通过基础将荷载传递到地基中去,无论地质或基础哪一部分出现问题或发生破坏,都将对上部铁塔造成恶劣影响甚至造成重大事故。

由于地基条件的复杂性,土的物理力学性质的特殊性,人们至今对它的认识还在探索和深入。

因此,地基基础的设计在高压送电线路设计中占有极为重要的地位,而基础型式的选择又是影响工程总体造价主要因素之一。

本文分析了各种基础的技术特点及经济比较,山区地段铁塔基础设计,山区线路铁塔基础施工应注意的几个问题。

【关键词】电网高压输电线路铁塔基础设计技术特点及经济比较输电线路基础的设计原则。

线路经由各段基础型式的选择,应结合各段地形、水文地质情况、施工条件以及铁塔型式加以确定,并且应在满足规程、规范的前提下,尽可能地降低工程造价。

为使线路能安全、稳定地运行,铁塔基础结构设计应满足如下的功能要求:能承受正常施工和正常运行时可能出现的各种工况下的荷载:在正常使用时具有良好的工作性能,正常维护下具有足够的耐久性能:在偶然事件发生及发生后,仍能保持必须的整体稳定。

一、各种基础的技术特点及经济比较1、一般地段铁塔基础设计适用于一般地段的基础类型比较多,有充分利用岩土力学性能掏挖类基础,还有最普通的大开挖基础等,各类基础的优缺点及适用条件见表1、表2。

经上述比较,只要地质条件满足要求,应该优先采用掏挖类基础,当不能满足时采用太开挖基础。

2、掏挖类基础掏挖类基础分为全掏挖和半掏挖两种型式。

当地表土不易成型时,采用半掏挖基础。

这两种基础的最大特点是能够充分利用地基原状土的力学性能,提高基础的抗拔、抗倾覆承载能力。

具有开挖土方量小,钢材用量少,节省模板,施工简单,节省投资等优点。

按我们设计和使用经验,掏挖类基础仅用于各种直线型塔及0~30度转角塔。

3、大开挖基础(1)各种大开挖基础的技术经济比较大开挖基础型式较多,按基础对地基的影响可分为:轴心基础(基础中心在塔脚的垂直线上)和偏心基础(基础中心在塔腿主材的延长线上);按基础本体受力状态可分为刚性基础和柔性基础;按基础主柱的形态又可分为直柱基础和斜(斜插)基础,各种型式的优缺点比较分别见表3和表4。

输电线路基础形式的选择及经济性分析

输电线路基础形式的选择及经济性分析

摘要:输电线路铁塔基础设计对整个输电线路设计的影响至关重要,必须综合考虑,根据不同的地质情况,选择合理的基础形式,不仅可以减少材料的用量,同时也能更好的保护环境,本文结合工程实际,对比了各种基础形式的计算结果,选择了更加合理的基础形式。

关键词:基础选型、台阶基础、板式直柱基础、斜插基础、陶挖基础一、引言铁塔基础作为输电线路结构设计的重要组成部分,混凝土和钢材用量在整个线路工程费用中占有很大比重。

输电线路铁塔的基础设计很多时候是可以用不同的基础形式进行计算的,只要能满足不同基础形式的特点,一般来说安全上面没有太大问题,但是现在的设计越来越趋向于经济设计,既保证安全又要最大限度的较少投资,这就需要对基础进行优化设计。

二、基础型式输电线路杆塔的基础分为钢管杆、水泥杆基础和铁塔基础,基础形式的选择应根据杆塔形式、工程水文地质情况、沿线地形、施工运输等条件综合考虑确定,输电线路铁塔所采用的基础常用类型大致可分为以下几类:(1)“大开挖”基础类:这类基础是指埋置于预先挖好的基坑内并将回填土务实的基础,是以扰动的回填土构成抗拔土体满足基础的上拔稳定,由于是扰动过的土体,虽然经过务实也很难恢复原有土体的结构强度,因而按抗拔性能而言这类基础是不够理想的基础形式。

包括台阶式基础、板式直柱基础。

(2)陶挖基础类:这类基础是指混凝土和钢筋骨架放于人工或机械陶挖而成的土胎内,它是以天然土体构成的抗拔土体以保证基础的上拔稳定,应用于陶挖中无水进入基坑的粘性土中,他能冲分发挥原状土的特性,不仅具有良好的抗拔性能,而且具有较大的横向承载力。

包括掏挖式基础。

(3)斜插式基础类:斜插式铁塔基础作为一种新型基础,因其受力合理,能节省大量的材料,在输电线路的设计中得到了广泛的应用。

包括插入式基础。

4.桩基础类:桩基础又可分为钻孔灌注桩,预制桩,人工挖孔桩等,对应钻孔灌注桩和预制桩,主要适用于地下水位高的粘性土和砂土等地基、特别是跨河塔位等特殊的地形,人工挖孔桩主要用于地质情况较好,地下水位很深的山区等塔位地形受限制的地段。

输电线路板式直柱基础与联合式基础选用分析

输电线路板式直柱基础与联合式基础选用分析

输电线路板式直柱基础与联合式基础选用分析摘要:架空输电线路基础设计必须依据线路工程的地形、地质和施工条件,按照“安全可靠、方便施工、便于运行、注重环保、节省投资”的原则,综合考虑基础型式和设计方案。

由于联合式基础在输电工程中主要针对窄基铁塔设计基础时选用,常规工程较少选用,本文主要针对板式直柱基础与联合式基础选用进行分析。

关键词:基础选型;技术经济;基础选用基础设计是一门应用科学,除了严谨的理论分析,还必须具备丰富的工程经验和准确的判断。

只有充分理解铁塔荷载与基础可靠性之间的关系,并清楚如何综合考虑这些因素,才能设计出既经济、环保,又能安全运行的优秀基础。

开挖类回填基础为目前工程设计中最为常用的基础型式,施工方法简便,在选用时往往忽略联合式基础的应用,现将板式直柱基础及联合式基础分析如下:一、基础型式概念1)板式直柱基础该基型适应的地质条件很广,可以用于各种地质条件,该基型的特点是可以浅埋,开挖方便,塔脚采用地脚螺栓与基础连接,当基底有一层稍硬的土层时,底板四周不用支模,施工简单。

该基型比刚性混凝土基础可节省大量混凝土和土石方量,钢材用量稍多,用于工程塔位平缓之处。

2)联合式基础联合式基础为铁塔四个塔腿基础主柱用连梁联系一起,再整体浇筑基础底板。

联合基础整体性好,很好抵抗地基不均匀沉降,特点是底板面积大而基础埋深浅,可减轻上部结构对地基的压力,对于上部结构荷重较大或地基条件较差的塔位,比较合适采用。

二、基础分析对比通过概念分析板式直柱基础及联合式基础选用情况相差不大,差别主要受铁塔根开限制。

现根据铁塔根开的不同进行上拔、下压和倾覆稳定验算,对两种基础进行经济比较。

以南方电网典型设计模块双回路耐张塔2D2W2-JD铁塔为例。

根开数据如下表:地质条件为硬塑、无水条件选用基础型式为板式直柱基础及联合式基础进行分析比较:比较结果显示,联合式基础在根开较小时较板式直柱基础在埋深、开挖底板宽度及经济上存在较大优势,而随基础根开加大,联合式基础虽然埋深存在优势,但混凝土方量及钢材用量也随之增多。

输电线路工程基础知识

输电线路工程基础知识

一、紧凑型铁塔:一种多回路同塔架设紧凑型输电线路铁塔,它是由塔体、绝缘子串及横担组成,其特点是,塔体每回路三层横担从上到下依次缩短,相应的绝缘子串采用V型结构。

新型的结构使每回路的垂直相间距离可以明显减少,水平排列及两回路之间的水平距离也有了明显减小,从而使每回路的自然输送功率比常规多回路同塔的每回路有了明显提高,输电线路走廊也有了明显压缩,同时不仅输送单位容量的工程造价有大幅度下降,而且还能节省工程建设投资。

二、架空输配电线路的组成1、架空输配电线路主要由基础、杆塔、导线、避雷线、绝缘子、金具及接地装置等部件组成。

导线的作用是传递电能。

为保持导线对地面或其他建筑物的安全距离,必须将导线架设在杆塔上。

杆塔和导线之间用绝缘子串连接,使导线与杆塔绝缘。

杆塔要稳定耸立于地面之上,必须借助基础。

为了避免直接雷击导线,在杆塔顶部设有避雷线以作保护。

在杆塔处地下设有接地装置,用接地引下线或杆塔本身可将雷电流导人大地。

2、用将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路。

它由、、、、等组成。

导线由导电良好的金属制成,有足够粗的截面(以保持适当的通流密度)和较大(以减小电晕放电)。

超高压输电则多采用分裂导线。

架空地线(又称避雷线)设置于输电导线的上方,用于保护线路免遭雷击。

重要的输电线路通常用两根架空地线。

绝缘子串由单个悬式(或棒式)绝缘子串接而成,需满足绝缘强度和机械强度的要求。

每串绝缘子个数由输电电压等级决定。

杆塔多由钢材或钢筋混凝土制成,是架空输电线路的主要支撑结构。

架空输电线路在设计时要考虑它受到的气温变化、强风暴侵袭、雷闪、雨淋、结冰、洪水、湿雾等各种自然条件的影响,还要考虑电磁环境干扰问题。

架空输电线路所经路径还要有足够的地面宽度和净空走廊。

下面仅介绍架空输电线路主要部件1.杆塔杆塔是钢筋混凝土电杆与铁塔的总称。

杆塔的呼称高指杆塔最下层横担至基础顶面的垂直距离。

杆塔全高指杆塔呼称高与塔头的高度之和。

输电线路几种常规基础型式简介

输电线路几种常规基础型式简介

输电线路⼏种常规基础型式简介杆塔基础选型是指在已知地质、⽔⽂及荷载等条件下通过⼀系列计算分析、综合⽐选来确定合适的杆塔基础类型。

输电线路⼯程基础型式和尺⼨千差万别,沿线地形、地质也是变化万千;在交通⽅⾯,许多地⽅没有机械设备进场道路。

基础⼯程的造价、⼯期和劳动消耗量在整个线路⼯程中占很⼤⽐重,据资料统计:输电线路基础造价约占整个⼯程的15%~20%,在特殊地基线路⼯程建设中甚⾄超过40%,基础⼯程施⼯⼯期约占整个⼯期的50%,运输量约占整个⼯程的80%,因此选择合适的基础⽅案并进⾏优化设计,将有效降低整个⼯程造价;在环保要求⽇益提⾼的当今社会,基础设计时不仅要考虑⼯程的安全性、经济性和适⽤性,还需应⽤⼯程全寿命周期管理的理念,考虑设计、施⼯、运维等各环节的影响因素,进⾏基础选型和优化设计。

1、基础选型原则(1)贯彻“安全可靠、经济适⽤、符合国情、注重环保”的电⼒建设⽅针,坚持“三通⼀标”和“两型三新”的总体原则,强化应⽤“全寿命周期管理”理念和⽅法,积极优化和创新,积极应⽤新技术、新材料。

(2)基础设计必须坚持 “因地制宜、技术先进、安全可靠、⽅便施⼯、注重环保、节省投资”的原则。

充分发挥每种基础型式的特点,结合地形、地质特点及运输条件,综合分析技经指标,选择适宜的基础型式;(3)基础设计应尽量降低基坑⼟⽯⽅量、免开或少开施⼯基⾯,在安全、可靠的前提下,积极采⽤环保、⽔保措施,保护⾃然环境、防⽌⽔⼟流失。

(4)普通地段基础应优先采⽤原状⼟基础、复合基础等技术先进、经济合理的基础,降低⼯程本体造价。

(5)基础设计应注意考虑杆塔塔位的边坡稳定和压矿塔位的安全和防护问题,对不良地基提出特殊的基础型式和处理措施。

2、基础选型在荷载条件⼀定的情况,基础⽅案选择和地质、地形条件等地基条件密切相关,在不同的地基条件下,基础⽅案选择优化结论迥异。

因此,基础⽅案的优化必须在⼀定的地基条件下进⾏。

3、常规基础型式线路途径地质条件⽐较复杂,基础⽅案选择的优劣直接影响基础的安全和⼯程量指标,因此对各种基础型式的受⼒特点及优缺点进⾏分析和⽐较⾄关重要。

输电线路基础施工基本过程和技术要求

输电线路基础施工基本过程和技术要求
• 3、粗骨料(碎石、卵石) • 混凝土用石应采用连续级配。 • 碎石的强度可用岩石的抗压强度和压碎指标表示。岩石的 抗压强度应比所配制的混凝土强度至少高20%,卵石的强度 可用压碎指标表示。压碎值指标按不同的岩石品种、所配制 的混凝土强度等级分别确定。
• 每验收批碎石、卵石应至少进行颗料级配、压碎指标、针 (片)状颗料含量、含泥量、泥块含量检验,必要时做有机 物质含量试验。 • 按同产地同规格分批验收。用大型工具运输的,以400方 或600t为一验收批;采用小型工具运输的,应以200方或 300t为一验收批;不足者,按一验收批进行验收;质量稳定、 进料量大时,以1000t为一验收批。 • 最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4,且不得 超过钢筋净间距的3/4。 • 混凝土用石应采用连续级配。单粒径宜用于组合成满足要 求的连续级配;也可与连续粒径混合使用,以改善其级配或 配成较大粒度的连续级配。
08现浇基础施工
8. 1、一般要求 基础浇筑前,按设计强度等级,根据国家现行标准进行试配确定配合比。 混凝土试块应在现场取样制作,其养护条件应与基础基本相同。 混凝土试块制作数量:一般情况下,每基取一组;连续浇筑混凝土量超过 100方时,每100方取一组;按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础,每腿取 一组;桩基础每根桩取一组;当原材料变化、配合比变更时,应另外制作。 混凝土试块养护:标准养护、同条件养护。 标准养护试块龄期:以28d计。 同条件养护试块,以逐日累计养护温度达到600℃· d计(以日平均温度累加 ),低于0℃及以下时,不考虑强度增长,与此对应的养护时间不计入等效养 护龄期。等效养护龄期的范围宜取为14d~60d。 在工程施工图会审时,应会同建设、设计、监理单位,对混凝土试块采取 何种方式养护进行明确,并在施工中按会审要求实施。

探究高压输电线路杆塔基础型式

探究高压输电线路杆塔基础型式

探究高压输电线路杆塔基础型式摘要:输电线路杆塔的地下部分的总体统称为基础。

它承受输电线路杆塔的各种荷重,将杆塔的各种荷重传递给周围的地基,以达到稳固输电线路杆塔的目的。

本文对高压输电线路杆塔的基础型式及适用环境进行分析,以供参考。

关键词:输电线路杆塔基础适用环境1 现浇混凝土基础现场浇制混凝土基础基本型式为立柱台阶式基础,其结构有主柱和底盘(台阶)两个部分,主柱有直柱和斜柱两种,台阶有一层或者多层。

1.1 直柱基础直柱基础主要是钢筋混凝土地脚螺栓基础,主要优点:支模、浇制施工方便;缺点:立柱为直柱,不便于荷载传递,且立柱部分受弯,易在立柱与底板相交处折断。

钢筋混凝土地脚螺栓基础主要包括混凝土台阶式基础和钢筋混凝土板式基础。

其中①混凝土台阶式基础特点:混凝土耗量较大, 因只需立柱配筋而台阶不配筋, 钢材耗量较小; 铁塔采用塔脚板与其预埋的地脚螺栓相连, 容易校正; 施工方便、工期较短。

目前直线塔主要用在地下水位较高地段, 可避免在水中编排钢筋,排水过程中可快速浇筑混凝土, 减小施工难度。

或在山区边坡安全距离紧张的塔位,作为重力式基础使用。

对于负荷较大的耐张转角塔或终端塔也大多采用混凝土台阶式基础, 可降低基础钢材耗量。

②钢筋混凝土板式基础的特点:与台阶式基础相比,其底板大、底板较薄、埋深浅,易开挖成形,混凝土耗量较小, 能极大的减小砂、石、水泥及水的运输量。

但是底板需双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平压力引起的弯矩和剪力,因此立柱和台阶均需配筋,钢材耗量较大。

在软弱地基中应用较为广泛,特别是对于软、流塑粘性土、粉土及粉细砂等基坑不易成型的塔位,对山区、煤矿采空区的大直线塔、转角塔尤其有利。

1.2 斜柱基础斜柱基础主要是斜插板式基础。

这种基础型式是国内外通用的基础型式之一,其主要优点是: 基础立柱坡度与塔腿主材坡度一致,塔腿主材角钢直接插入底板,可减少基础柱顶水平力, 降低立柱正截面强度, 缩小立柱断面或配筋。

输电线路铁塔基础设计的几点分析

输电线路铁塔基础设计的几点分析

输电线路铁塔基础设计的几点分析发表时间:2018-06-11T16:49:22.080Z 来源:《建筑模拟》2018年第5期作者:叶坤[导读] 随着中国经济水平的不断增长,电力工业发展的需求,也是提高。

因此,中国的输电线路铁塔行业在近几年得到了快速发展。

宁夏回族自治区电力设计院有限公司宁夏回族自治区银川市 750004摘要:随着中国经济水平的不断增长,电力工业发展的需求,也是提高。

因此,中国的输电线路铁塔行业在近几年得到了快速发展。

据数据统计,在中国输电线路的销售收入增加了近40%,近几年来,整体处于一个高速发展的时期。

本文分析了输电线路杆塔基础的设计选型,并提出优化建议和意见,希望能在中国的输电线路的进一步发展贡献。

关键词:输电线路;铁塔基础;设计引言随着中国经济水平的不断提高,对电力的需求不断增加,而电力负荷也增加。

架空输电线路的输电能力和横截面在运行中不断增加。

同时,城市架空输电线路走廊越来越复杂,对输电塔的要求也越来越高。

这就要求对输电铁塔的结构进行优化设计,从而提高塔架整体的稳定性,保证人们的用电需求。

本文对架空输电线路杆塔型式的设计和结构设计进行了分析和研究。

在此基础上,对架空输电铁塔结构进行了设计与优化。

这对于从事架空输电铁塔设计工作的技术人员具有一定的指导意义。

1 影响输电线路铁塔基础设计的因素输电线路杆塔在输电线路整体稳定中起着重要作用,但杆塔基础容易受各种人为因素、施工环境因素和特殊因素的影响。

塔架的基础直接决定着塔架的稳定性和承载力。

因此,我们必须采取适当的措施来预防和控制可能影响输电线路基础的因素。

输电铁塔施工技术比较复杂,地理环境多变。

因此,影响输电线路杆塔基础的因素是不能概括的,对不同的环境可能有很大不同的影响因素。

但综上所述,我们可以粗略地确定影响输电线路杆塔基础设计的因素,主要包括以下几个方面:第一,施工技术因素。

由于输电线路塔架施工技术要求高,如果施工技术不能达到标准,如塔基础的应力结构偏离、基础类型的选择和实际工程情况等。

架空输电线路基础知识

架空输电线路基础知识

架空输电线路基础知识概述输电线路是联系发电⼚、变电所与⽤电设备的⼀种传送电能的装置,它分架空线路和电缆线路两种。

⾼压输电线路是电⼒⼯业的⼤动脉,是电⼒系统的重要组成部分。

本次主要介绍架空输电线路。

电⼒线路有输(送)电线路和配电线路之分。

由发电⼚向电⼒负荷中⼼输送电能的线路以及电⼒系统之间的联络线路称为输(送)电线路,由电⼒负荷中⼼向各个电⼒⽤户分配电能的线路称为配电线路。

电⼒线路按电压等级分为低压、⾼压、超⾼压和特超⾼压线路。

电压等级在1kV以下的是低压线路,10kV及以上的是⾼压线路,500kV及以上的是超⾼压线路,750kV 及以上的是特⾼压线路。

输电线路按线路架设材料不同分为架空输电线路和电缆输电线路。

输电线路按电流的性质分为交流和直流线路。

架空输电线路按杆塔上的回路数⽬分为单回路、双回路和多回路线路。

1. 架空输电线路的主要设备架空输电线路主要由导线、避雷线、绝缘⼦、⾦具、杆塔、基础以及接地装置等部分组成。

1.1导线其功能主要是输送电能。

线路导线应具有良好的导电性能,导线是架设在杆塔上,长期处于野外,承受各种⽓象条件和各种荷载,因此对导线除要求导电性能好外,还要求具有较⾼的机械强度、耐震性能,⼀定的耐化学腐蚀能⼒,且价格经济合理。

任何导线故障,均能引起或发展为断线事故。

线路导线⽬前常采⽤钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、钢芯铝合⾦绞线、防腐钢芯铝绞线。

1.1.1 钢芯铝绞线国产钢芯铝绞线的标准先后有(D)57-1962、JB·649-1965、GB1179-1974、GB1179-1983《铝绞线及钢芯铝绞线》、GB/T1179-1999《圆线同⼼绞架空导线》(等同于IEC6089-1991)和GB/T1179-2008《圆线同⼼绞架空导线》五种。

⽬前后三种应⽤较为⼴泛。

1.1.2 常⽤架空导地线的型号及其意义L—铝;G—钢;J—绞;Q—轻型;J—加强;F—防腐;X—稀⼟;LJ—硬铝绞线LGJ—钢芯铝绞线LGJQ—轻型钢芯铝绞线LGJJ—加强型钢芯铝绞线LGJF—防腐型钢芯铝绞线GJ—钢绞线注:以上为GB1179-1983标准JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A--钢芯铝绞线JL/G1AF、JL/G2AF、JL/G3AF--防腐性钢芯铝绞线G1A、G1B--普通强度钢线(单线⾦属的电阻率为191.57nΩ·m,对应于9%IACS)G2A、G2B--⾼强度钢线(单线⾦属的电阻率为191.57nΩ·m,对应于9%IACS)G3A--特⾼强度钢线(单线⾦属的电阻率为191.57nΩ·m,对应于9%IACS)注:以上为GB1179-2008标准1.2.3 钢芯铝绞线型号常⽤的GB 1179-83标准现⽤⽤的GB 1179-2008标准防腐钢芯铝绞线。

输电线路铁塔基础选型分析

输电线路铁塔基础选型分析

输电线路铁塔基础选型分析摘要:输电线路是智能坚强电网的重要组成部分,其中铁塔基础建设是输电线路工程的重要组成部分,其造价比例占线路本体造价的30%左右,其失效后的维修尤为困难。

因此,在保证安全可靠的基础上,选择技术先进、经济合理、利于实施且环保的基础型式,优化基础选型,注重施工的可操作性,有利于缩短工期、降低投资,便于质量可控,促进电网建设的健康可持续发展。

关键词:输电线路;铁塔基础;选型分析1输电线路铁塔基础型式分类目前,国内架空输电线路常用的基础型式主要有开挖回填类基础、原状土基础及灌注桩基础三大类。

灌注桩基础施工需采用专用机械,施工环节多,且质量较难控制,在一般工程中较少选用。

现将回填土基础和原状土基础型式的工程特性及分类情况详述如下。

1.1开挖回填类基础开挖回填类基础,其特点是基坑大开挖,绑钢筋、支模板、混凝土浇筑成型后再回填土夯实,利用土体质量和混凝土自重抵抗基础上拔力,主要有台阶基础和版式基础2类,该基础型式在以往输电线路中应用十分广泛。

1.1.1台阶基础台阶基础为传统输电线路杆塔基础型式,基础主柱与基础底垂直。

此类基础一般受竖向上拔力(下压力)、横向水平力作用,使得基础主柱根部因承受较大双向弯矩作用而成为最不利位置。

此基础一般用于地基承载力较好的塔位。

台阶基础的优点是底板不配钢筋,施工简单,但是基础混凝土量较大,目前常应用于地下水位较高地区。

1.1.2版式基础在普通土或戈壁土等地质条件下,板式基础因底板配置受力钢筋,所以厚度较小,混凝土量少、造价较低。

板式基础根据基础立柱是否向塔位中心倾斜,可分为直柱基础和斜柱基础。

地下水埋藏较浅时,宜采用直柱基础,以减小支模难度。

1.1.3开挖回填基础存在问题在地形条件较差的山区输电线路中,土方开挖对原始地貌破坏大,对环境影响大,有冲刷情况时,容易造成水土流失现象。

所以,有时还需要修建一定的防护措施来保证基础的稳定性,工程总体造价会相应增加。

1.2原状土基础原状土基础是利用机械(或人工)在天然土(岩)中直接钻(挖)成所需要的基坑,将钢筋骨架和混凝土直接浇筑于基坑内而成的基础。

关于输电线路工程复合型式基础的简介

关于输电线路工程复合型式基础的简介

关于输电线路工程复合型式基础的简介摘要:复合型式基础就是将两种或以上基本基础复合在一起而形成的基础型式,能够充分利用不同型式基础的特点,取长补短。

该基础型式多为工程施工过程中处理特殊地质条件时采用,因缺少相关计算参数、模型及相应标准,故未能大范围使用,随着对环境保护的要求及机械制造水平的提高,该基础型式的大范围应用将逐步实施。

关键词:输电线路工程复合型式基础1 复合型式基础的构成所谓复合型式基础顾名思义就是将两种或以上基本基础复合在一起而形成。

由此先介绍两种经济环保的基础型式,也可以说是复合型式基础的母体,即掏挖基础和岩石锚杆基础,在以往的送电线路中将基础做到既经济又环保的,莫过于这两种基础。

(3)掏挖基础:掏挖基础是直接在地基中掏挖基坑,插入筋材、灌入混凝土形成基础。

该基础对环境和植被的破坏较小,能充分利用原状土的特性,有利于节省基础混凝土及钢材使用量,并且不需支模、土方量少、弃土少,施工方便,对环境的破坏小,其较高的技术经济性是显而易见的。

(4)岩石锚杆基础:岩石锚杆基础就是直接在岩石上钻孔、插入锚固钢筋、浇制细石混凝土或砂浆等胶结材料,使钢筋与岩石紧密粘结形成的基础,由于该基础利用岩石本身的特性,具有节约钢材、混凝土量极少、施工方便的特点。

总之,掏挖基础和岩石锚杆基础充分利用了原状土或岩石的高承载、低变形的特点,承受较大的基础荷载,另一方面,其开挖量小,减少了对环境的破坏,还使基础材料耗量降低,具有显著的优势。

然而,掏挖基础和岩石锚杆基础也有其自身的缺陷,对地质条件要求高,地下水位高、土质破碎、掏挖不宜成型的塔位一般不宜使用,对基础作用力较大的塔经济性并不显著,仅仅是环保效果好。

对于岩石锚杆基础也有自身的缺陷,该基础一般用于岩石裸露,或覆盖及风化层较浅的塔位,对岩石岩性要求较高,多用于微风化岩石。

而这种使用条件很难恰好出现在塔位上,往往都是覆盖层较厚,或是上层风化层较厚,如果岩层较深,就很难使用。

35KV输电线路

35KV输电线路

35KV输电线路施工组织措施及施工方案XX工程公司年月日第一章:工程概况及特点1.1、概况1.1.1、工程概况:本工程送电线路为新建单回路35KV线路, ××××××变电站35KV送电线路工程由×××××止。

导线选用LGJ-70/10型,全长24.80公里左右。

本线路工程选用单杆、三联杆,杆基共57座。

1.1.2、工程线路走向:×××位于××××流域上部,距乡镇所在地40公里,与××××伐木场交界。

××××—×××35KV 线路,起始于××电站升压站龙门构架,途经道班、×××、××、×××、××××变电站35KV进线龙门构架止。

线路跨越10KV线15次,公路13次,线路全长24.80公里,曲折系数1.12,交通情况一般。

1.1.3、沿线地形地貌情况:本工程沿线地貌为海拔高程160~500米,地形起伏较大,地势相对陡峭;山地、丘陵;工程地表分类如下:名称丘陵山地高山合计比例(%) 20%40%40%1001.1.4、工程承包范围:1.1.4.1、工程量范围:起止桩号××××××××备注基础57基立杆塔基数57基架线长度24.80km接地埋设57基附件安装57基1.1.4.2、材料供应:本工程主要材料和辅材由建阳电力公司供应。

1.1.5、交通情况:建阳×××至×××及其它乡(镇)各级公路,交通情况一般。

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新编的基础导则将各基础型式的名称进行了统一,现摘录整理发给各位参考。

一、原状土基础
利用机械(或人工)在天然土(岩)中直接钻(挖)成所需要的基坑,将钢筋骨架和混凝土直接浇注于基坑内而成的基础。

通常指岩石锚杆基础、岩石嵌固基础、掏挖基础、挖孔桩等。

1.岩石基础
通过水泥砂浆或细石混凝土在岩孔内的胶结,使锚筋与岩体结成整体的岩石锚杆基础;利用机械(或人工)在岩石地基中直接钻(挖)成所需要的基坑,将钢筋骨架和混凝土直接浇注于岩石基坑内而成的岩石嵌固基础。

2.掏挖基础
将钢筋骨架和混凝土直接浇入人工掏挖成型的土胎内一次浇注成型的基础,称为掏挖基础。

上部按普通基础开挖、底板在原状土内掏挖的基础称为半掏挖基础。

二、大开挖基础
1.混凝土台阶式基础(原名称为刚性基础、阶梯基础)
基础底板的台阶高宽比不小于1.0,基础底板内不配置受力钢筋的混凝土基础(简称台阶基础)。

2.钢筋混凝土板柱基础(原名称为大板基础、柔性基础)
立柱和底板内均配置受力钢筋、底板的台阶宽高比不小于1.0(不宜大于2.5)的基础,简称板柱基础。

当基础的立柱与基础底板不垂直时简称斜柱基础。

3.筏板基础(原名称为大板基础、联合基础)
铁塔四个基础主柱用一个底板连成整体的基础。

三、其它不常用基础
1.桩基础
由基桩或连接于桩顶承台共同组成的基础,桩基础分为单桩基础和群桩基础。

输电线路中多使用灌注桩基础。

承台底面位于设计地面以下与土体接触,则称为低承台桩基;承台底位于设计地面以上则称为高承台桩基
2.装配式基础
用两个或两个以上预制构件拼装组合而成的基础。

3.重力式基础
抗拔稳定靠基础的自重、不考虑基础上部土体抗拔作用的基础。

4.复合式沉井基础
上部为混凝土承台,下部是薄壁钢筋混凝土沉井联合组成的基础,称为复合沉井基础。

5.预制基础
采用工厂化一次性预制而成的(如电杆的底盘、拉盘、卡盘等)基础。

6.偏心基础
上部传力方向与基础底板重心之间有个偏心距,该基础称为偏心基础。

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