分析架空输电线路铁塔结构与基础设计

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架空输电线路铁塔结构与基础设计分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析1. 引言1.1 研究背景架空输电线路是电力系统中常见的一种输电方式,其依靠铁塔作为承载结构,将输电线路悬挂在空中进行电力传输。

传统的架空输电线路铁塔结构设计主要侧重于结构的承载能力和稳定性,但随着电力系统的发展和技术的进步,越来越多的新型输电线路提出了对铁塔结构设计的更高要求。

在这种背景下,本文旨在对架空输电线路铁塔的结构设计进行深入分析,探讨目前常见的设计方法和存在的问题。

通过对铁塔的结构特点和设计原理进行研究,可以为设计者提供更科学、合理的设计方案,提高铁塔的稳定性和安全性。

本研究还将对架空输电线路铁塔基础的设计进行分析,探讨不同地质条件下的基础设计方法和优化方案。

通过对基础设计的深入研究,可以提高铁塔在不同地质条件下的承载能力,降低基础施工成本,确保输电线路的稳定运行。

本研究具有一定的理论和实际意义,对于提高架空输电线路的设计水平和运行安全性具有重要的参考价值。

1.2 研究目的本文研究的目的是对架空输电线路铁塔结构与基础设计进行分析,探讨其在实际应用中的优缺点和存在的问题。

通过深入研究,旨在为改进输电线路铁塔的设计提供参考和指导,提高其安全性、稳定性和可靠性。

通过对铁塔结构与基础设计的分析,可以为工程师提供更科学、更合理的设计方案,降低工程施工和运行维护的风险与成本。

本研究还旨在促进输电线路铁塔设计领域的发展与创新,推动相关技术的进步和提高。

通过对架空输电线路铁塔结构与基础设计的深入研究,有助于提高我国的输电线路建设水平,推动电力行业的可持续发展。

1.3 研究意义架空输电线路铁塔是电力系统中必不可少的组成部分,其结构设计和基础设计对输电线路的安全运行和稳定性有着重要影响。

本文旨在通过对架空输电线路铁塔结构与基础设计的分析,探讨如何提高其设计的科学性和可靠性,保障电力系统的正常运行。

研究的意义主要包括以下几个方面:架空输电线路铁塔的结构设计和基础设计直接关系到电力系统的安全性和稳定性。

浅谈架空输电线路铁塔基础质量控制分析与对策

浅谈架空输电线路铁塔基础质量控制分析与对策

浅谈架空输电线路铁塔基础质量控制分析与对策架空输电线路铁塔基础是输电线路的重要支撑部分,其品质直接关系到输电线路的安全稳定运行。

对于架空输电线路铁塔基础的质量控制显得非常重要。

本文将围绕架空输电线路铁塔基础的质量控制进行分析,并提出相应的对策。

1. 基础设计和施工质量控制架空输电线路铁塔基础的设计必须符合国家相关标准和规范要求,设计要合理、稳固。

在施工过程中,要特别注意基础的开挖、浇筑和养护工作,确保基础的质量。

要保证基础的设计、施工和验收环节符合相关标准,确保基础的质量达标。

基础施工中所使用的材料质量和施工工艺直接影响基础的质量。

在选择材料和工艺过程中要严格按照国家标准和规范进行操作,确保材料和工艺的质量,避免因此对基础质量产生负面影响。

3. 现场监管及验收控制在基础施工过程中,要加强现场监督和质量验收工作。

实行全程监管,确保施工过程符合规范,及时发现和纠正施工中存在的问题,以保证基础的质量。

1. 加强施工管理在进行架空输电线路铁塔基础施工时,要加强施工方的管理,确保施工人员具备专业的技能和资质,并按照相关规范进行施工操作,避免由于工人和现场管理不善导致基础质量问题。

2. 完善验收机制建立严格的质量验收机制,确保基础施工验收程序的规范和严谨,及时发现和解决基础施工中存在的质量问题,并拒绝不合格的基础验收。

3. 强化监督检查4. 加强技术培训加强对施工人员的技术培训,提高施工人员的专业技能和操作水平,确保施工人员具备扎实的专业知识和丰富的施工经验,降低基础施工中的人为因素对基础质量的影响。

架空输电线路铁塔基础的质量控制需要从设计、施工、材料和工艺、验收等方面进行全面的管理和控制,确保基础的质量。

只有通过加强管理和监督,完善验收机制,强化技术培训,才能有效解决架空输电线路铁塔基础质量控制面临的问题,确保输电线路的安全稳定运行。

架空输电线路铁塔结构设计要点分析

架空输电线路铁塔结构设计要点分析

电力科技架空输电线路铁塔结构设计要点分析张 琨(国核电力规划设计研究院重庆有限公司,重庆 401121)摘要:随着人们生活水平的不断提升,人们对经济与物质提出的要求也越来越高,对电力程度的依赖性也越来越大。

为了给人们提供安全稳定的输电线路,应当对电网结构进行完善,同时,需要科学设计架空输电线路铁塔设计,输电线路铁塔不仅是架空输电线路的重要组成部分,且在一定程度对导线、地线及附件起着支撑作用,其与我国的电力供应有着密切联系。

本文首先分析了介绍了输电线路铁塔,然后就输电线路铁塔的结构设计方法进行分析,最后探究了铁塔基础设计的优化策略。

关键词:架空输电线路;铁塔结构;设计要点在当前新时代背景下,人们对线路的安全运行提出了较高的要求,架空输电线路铁塔结构设计过程中,不仅能要考虑到其经济效益,还需要对铁塔的安全稳定性进行充分考虑。

在输电线路事故中,不合理的铁塔结构占据重要比例,因此,科学的设计架空输电线路铁塔结构工作具有重要意义[1]。

本文着重分析了架空输电线路铁塔结构设计要点,以此使输电线路铁塔结构的安全稳定得到提高。

1 输电线路铁塔结构设计简介所谓的输电线路铁塔就是电力铁塔,塔头、塔身塔腿是组成整个铁塔的主要部分,根据用途的不同输电线路铁塔的形状也有所差异,比如,耐张塔、直线塔、换位塔等,按照铁塔的形状一般分为五种类型,一是酒杯型,二是猫头型,三是上字型,四是干字型,五是桶型。

几片平面结构是构成输电线路铁塔塔架的主要部分,为了形成一个几何不变的塔架结构,需要组合各片平面桁架,还需要将横隔进行设置,设置的位置在各横截面的地方[2]。

2 输电线路铁塔结构设计要点在电力线路工程建设中,输电线路铁塔结构设计占据重要地位,在实际中,设计师应在相关的原理与方式基础上进行设计,将各种设计理念及思想充分发挥,以此使输电线路铁塔的安全性得到保障,以此更好的推动电力系统的良好发展。

面对不断变化和发展的经济,自然环境不断对输电线路铁塔的设计提出更高的要求,所以,科学的设计架空输电线路铁塔结构具有重要意义。

输电线路铁塔与基础结构设计的重点探讨

输电线路铁塔与基础结构设计的重点探讨

输电线路铁塔与基础结构设计的重点探讨摘要:铁塔的结构和基础约占整个架空线路本体造价的60%左右,因此一直在输电线路的设计过程中占据着非常重要的地位。

输电线路设计的结构和质量将会关系到整个输电线路投入运营之后的经济效益。

关键词:输电线路;铁塔;基础;结构设计1铁塔结构倾斜产生的主要原因(1)塔腿基础高差超出允许偏差。

铁塔基础在施工完成之后塔腿基础高差不符合设计图纸,超过规程、规范允许的偏差,如果不及时返工处理,而进行下一步组塔、架线的工序施工,易出现杆塔倾斜的现象。

(2)铁塔螺栓紧固率不符合要求。

紧线前铁塔螺栓紧固率达不到标准,而进行紧线施工,在外力的作用下,易出现塔材弯曲的情况,将导致杆塔倾斜。

(3)基础不均匀沉降。

近年来,环境破坏严重,荒地开发日益突出,水土流失严重,这样使得输电线路出现基础位移、基础不均匀沉降等情况,导致杆塔倾斜。

(4)施工单位野蛮施工。

施工单位在组塔以及架线施工过程时,不按作业指导书、施工方案施工,塔材受外力破坏严重,出现杆塔倾斜。

(5)受外界不可抗力破坏。

如2008年初的冰灾,大量的覆冰覆在导线及铁塔上;如沿海地区的台风,使其超出了铁塔所能承受的外力。

2铁塔结构倾斜超标产生的危害(1)杆塔横线路方向倾斜时绝缘子横向迈步,线路运行后造成带电部分与杆塔间隙过小,电气安全距离不够引起放电。

(2)杆塔顺线路方向倾斜时,杆塔向身部倾斜,造成导线弧垂变化,引起导线张力变化,及导线对地安全距离不足。

(3)杆塔倾斜后由于绝缘子迈步,特别是地线由于挂点距地线距离较小,迈步到一定程度地线横担会受力增大,超过设计承受力时,将会造成横担歪曲变形、塔头挠曲等现象。

杆塔倾斜绝缘子迈步后,亦会导致导线、地线线夹发生位移,导线、地线会在线夹内滑动,滑动不一致时引起弧垂变化,导线与地线会在大风天气作用发生碰线事故。

总之,杆塔发生倾斜后会给线路的正常运行带来安全问题,如果不能及时发现处理,后果非常严重。

3铁塔基础选型3.1独立基础独立基础是当前很多铁塔建设中比较常用的一类基础型式,这种独立基础的构建主要就是针对铁塔的各个塔脚进行单独处理,促使其可以形成自身独立的基础结构,如此也就可以更好提升塔脚的稳定性和承载力,最终有助于整个铁塔的可靠构建。

架空输电线路铁塔结构与基础设计要点

架空输电线路铁塔结构与基础设计要点

架空输电线路铁塔结构与基础设计要点摘要:现代社会经济发展水平的不断提高使得各个行业、领域对电能的需求量持续增加,用电负荷也不断提升,架空输电线路在运行中所对应的输送容量以及导线截面持续增大。

与此同时,城市地区架空输电线路还面临着线路走廊越来越窄,交叉跨越现象越来越多,跨越高度越来越大的问题。

在这一背景下,对架空输电线路铁塔结构与基础的设计显得尤为重要。

关键词:架空输电线路;铁塔结构;基础设计;窄基铁塔目前,架空输电线路一直都在电力供应系统中发挥着越来越重要的作用。

从中国经济发展的情况来看,企业正对电力供应方面提出更高的要求。

在针对架空输电线路进行设计的过程中,一方面要能够保证整个铁塔的安全和稳定,另外一方面还需要保证铁塔投入过程中产生的经济效益。

但是目前这国架空输电线路在设计的过程中还存在着诸多问题,进而也会导致各种类型事故的发生。

因此尤其需要结合目前架空输电线路建设的实际情况找出目前输电线路设计中的不合理之处,以便能够更好地提高整个架空输电线路的安全性和稳定性。

1输电线路铁塔的基本介绍在对架空输电线路铁塔结构与基础设计的时候,不仅要考虑到铁塔的稳定性而且要保证铁塔的安全。

如果架空输电线路铁塔结构与基础设计不合理,那么这个架空输电线路铁塔的建设就是失败的,不仅影响以后电力的正常运行而且会发生输电线路的事故。

不断的提高架空输电线路铁塔结构与基础设计水平,从而有效地保障输电线路的运行安全。

输电线路铁塔就是常说的电力铁塔,整个铁塔结构主要由塔头塔身、塔腿三大部分组成。

根据用途的不同输电线路铁塔的彤状也是千变万化的,例如按用途分有:耐张塔、直线塔、转角塔、换位塔、终端塔和跨越塔等,按其形状一般分为酒杯型、猫头型、上字型、干字型和桶型五种。

输电线路铁塔塔架是由几片平面结构构成。

为了将各片平面桁架组合起来成为一个几何不变的塔架结构,则需要设置横隔。

横隔应设置在各横截面处,横隔面是塔身平均宽度的2.0-25倍。

论述架空输电线路铁塔结构设计与基础设计技术规定_黄志庆

论述架空输电线路铁塔结构设计与基础设计技术规定_黄志庆

广东科技2011.10.第20期工在生产实践中用鲜血和生命得出的经验总结,任何违反制度的行为都是对生命、财产的亵渎,都是与科学发展观、与建设和谐社会格格不入的。

因此,要按照安全性评价的要求,把落实安全管理制度作为做好安全工作的落脚点和归宿点。

(1)结合电网调度的实际情况,每年定期对调度中心的相关安全生产规章制度进行梳理、修订、完善,以增强制度的针对性和操作性。

针对调度员的岗位特点,与每位调度员签订相应的《安全生产确认书》,使每位调度员都能明确自己岗位的安全职责,将安全生产责任落实到每一位调度员,做到安全生产责任的压力传递。

不断规范调度管理,认真开展调度标准化建设,严格使用调度术语,严守调度纪律,确保电网运行安全可靠。

(2)安全工作只有起点没有终点,无论是领导干部还是普通调度员,都要把夯实安全管理工作基础作为一项长期的任务,时时刻刻绷紧安全生产这根弦。

坚持定期举行安全生产分析会和网络例会,对调度中心的安全生产状况进行分析、总结,对安全生产和管理工作中的薄弱环节及突出问题进行认真研究,制定切实可行的解决方案。

坚决杜绝麻痹大意和侥幸心理,树立做好安全工作的自觉意识、责任意识和科学态度,切实履行好各自的职责。

(3)强化监督检查,把安全管理制度落到实处。

监督检查是做好安全工作的必要手段,没有规范的监督检查,安全管理制度的全面落实就难易实现,开展安全工作的针对性和实效性就会打折扣。

在实际工作中,要用定期与突击检查相结合、普查与抽查相结合、自查与互查相结合等多种方式,经常性地开展安全生产大检查活动。

严格执行分管主任、中心安全员参加调度交接班制度,定期对调度操作票、任务票进行检查分析,认真做好调度录音的监听。

对检查中发现的问题要及时提出整改要求,使调度操作管理更加规范和科学。

5结束语电网设备的更新换代,自动化新技术在电网中的应用,进一步提高了电网自动化水平,但同时也给电网调度人员的专业技能提出了更高的要求。

因此要加强调度人员的专业技术培训,针对电网实际不断提高调度人员专业技能,这是确保电网安全运行的重要环节。

架空线路工程的铁塔基础设计及施工要点

架空线路工程的铁塔基础设计及施工要点

架空线路工程的铁塔基础设计及施工要点1适用范围适用于35kV及以下配网工程架空线路工程的铁塔基础施工。

2设计要求2.1成品工艺要求(1)结构尺寸准确,轴线通直,线条平直顺畅,顶面平整,棱角工艺美观。

(2)结构表面平整有光泽,色泽一致,无蜂窝、麻面、露筋、明显气泡和施工冷缝等质量通病。

(3)模板拼缝及施工缝痕迹淡灭,对拉螺栓等布设整齐美观,连接面搭接平整。

(4)预埋铁件、预留孔洞位置准确,表面与结构面平整,边线横平竖直,预埋铁件下混凝土密实,没有空壳。

2.2设计要求内容(1)基坑开挖及回填要求a)在开挖施工中,对渗水速度较快或较大较深的泥水、流砂坑,采用机动水泵抽水。

b)当坑深超过5m时,须用挡土板支档坑壁。

c)基础坑深的允许偏差为+100mm、-50mm, 坑底应平整。

铁塔现浇基础坑,其超深部分应采用铺石灌浆处理。

d)基坑回填时先排出坑内积水再分层填实。

(2)地脚螺栓安装页脚内容安装前要核准铁塔基础根开。

安装前除去浮锈,并将螺纹部分加以保护。

(3)模板装拆要求a)浇筑混凝土的模板表面应平整且接缝严密,不应漏浆。

b)混凝土浇筑前模板表面应涂脱模剂。

c)混凝土浇注前,模板内的杂物应清理干净。

d)模板安装允许编差不得超过±10mm.(4)钢筋制做、连接及安装要求a)HPB235级钢盘末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍、箍筋不小于受力钢筋直径。

弯钩的弯后平直部分长度主筋不应小于钢筋直径的3倍。

箍筋不小于直径的5倍。

b)钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。

当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级的钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

c)钢筋的接头宜设置在受力较小处。

同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。

接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

页脚内容d)当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

架空输电线路铁塔结构与基础设计李宝龙

架空输电线路铁塔结构与基础设计李宝龙

架空输电线路铁塔结构与基础设计李宝龙发布时间:2021-09-24T06:56:42.406Z 来源:《中国科技人才》2021年第18期作者:李宝龙[导读] 根据我国电力工业的现状,提高供电质量已成为一个亟待解决的问题。

国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司辽宁鞍山 114001摘要:根据我国电力工业的现状,提高供电质量已成为一个亟待解决的问题。

特别是架空输电线路塔架的设计,应注重加强塔架结构的安全性和运行的稳定性,同时要兼顾设计的经济性,不能超过投资成本的规划。

因此,研究如何提高架空输电线路的运行安全性和稳定性,做好架空基础的设计和优化工作,就显得尤为重要。

关键词:架空输电线路;铁塔结构;基础设计1输电铁塔结构设计分析早期在设计输电线路铁塔过程中,因测算方法及相关能力的约束,经常会使用各种简化方法。

(1)简化平面桁架法:该种方法较为粗糙。

在计算环节中会将塔架分解成多个平面桁架,采用节点法或截面法一次求算出这些平面桁架持有的内力,随即对内力实施整合措施,掌握塔架的总内力。

针对简易型静定结构或超静定频次偏低的上字形、字形形或者双回路鼓形等塔架,采用该种方法设计通常不会引起明显的误差,能较好的迎合工程设计对精确度提出的要求,但是因没有重视塔架各塔面折角与杆件两者的形变协调关系、横隔和辅助杆件形成的影响,计算结果存在一定误差在所难免。

若将该方法用于无规则的酒杯形或猫头形等塔架,则计算误差通常较大。

(2)简化空间桁架法:是一种运算流程相对较简易的方法,其典型特征是强化了形变协调关系的简洁度。

在外荷载作用下,假设塔架的横截面仅是在水平方向出现位移,无转角位移,横截面上各个节点的几何关系始终部位维持在相同平面内,并且周长恒定,塔架上的节点均是理想铰,通过以上计算流程把塔架各层由转型为静定空间体系,此时只要使用静力平衡条件就可以求算出各个杆件持有的内力。

(3)分层空间桁架法:该种计算方法使用过程中做出的假设和简化空间桁架法有较大相似之处,两者存在的差异是分层空间桁架法使用期间,其会假设塔架横截面上同时存在着水平、转角位移。

架空输电线路杆塔基础设计施工技术分析

架空输电线路杆塔基础设计施工技术分析

高压输 电线路 的基础 即杆塔 埋人地下 的 部分 ,其作用是保证杆塔在运行中不发生下沉 或受到外力 的作用时 , 不发生倾倒或变形 。 基础 施工质量的好坏 ,对高压输 电线路的安全运行 关系极大。过去由于基础混凝土断裂 ,塔基下 沉、 滑波 、 础积水 、 基 冲刷 、 底拉 卡盘安装 不 当 等, 而造成 的倒杆塔事故屡见不鲜。目前 , 我国 架空输 电线路塔基基础工程在设计方面存在的
关键 词 : 路 ; ; 基 线 杆塔 塔
塔基工作状况的好坏 , 直接影响到输 电线 路杆塔状态的完好以及线路状况的优劣 。随着 特高压输 电在我国不断发展 ,对线路 的要求越 来越高。 此外 , 输电线路经过各种不同土质条件 下, 其杆塔基础需具有足够的强度和稳定性 , 满 足各种电压等级不 同杆塔的载荷要求。 根据笔者多年实际工程经验, 就输电线路 杆塔塔基 的设计施 工 中的一些 问题 就行 了探
中, 基础抗腐蚀性 的问题不可忽视
2 塔 基 的选 型
根据 塔 位不 同的 地 质 、地 形 及周 边 环 境 因地 制 锤 冲扩桩 法 等 。 宜选择基础型式 , 充分利用每个 基础的优点, 达 3 强夯法适用于处 理碎石土 、 . 1 砂土、 低饱 到 减 少 土石 方 ,将 工 程 对 环境 的影 响 减 小到 最 和度的粉土与粘性土 、 湿陷性黄土、 杂填土和素 小程度。 目前 , 国内线路 工程基础常用的型式有 填土等塔基。对高饱和度的粉土与黏性土等塔 掏挖基础、 大开挖 基础 、 灌注桩基础。实际工程 基 , 当采用在夯坑内回填块石、 碎石或其他粗颗 经验显示 , 只要地质条件满足要求 , 应该优先采 粒材料进行强夯置换时 。 应通过现场试验确定 用掏挖类基础 , 当不能满足时采用大开挖基础 , 其 适用 性 。 最后才考虑灌注桩基础。 3 . 2当建筑 物基础下 的持力层 比较 软弱 、 21掏挖类基础。掏挖式基础是近年来在 不能满足上部结构荷载对塔基的要求时 , . 常采 问 题有 【 I I : 我国输 电线路 建设 中广 泛采用 的一种基础 型 用换填土垫层来处理软弱塔基。提高塔基承载 11由于输电线路塔基 基础工程问题 的特 式 , 有 充 分 利 用原 状 土 的承 载 力 、 少 开挖 量 力 , . 具 减 减少沉降量 , 加速软弱土层的排水固结 , 防 殊性 和复杂性 , 目前《 而 送电线路基础设计技 术 等优 点 。 该 基础 的 形 状 大小 进 行 掏挖 , 石方 止冻胀和消除膨胀土的胀缩。 按 土 规定 》 仍然采用 总安全系数法 , 而不是分项 系数 开 工程量不大于混凝 土浇灌的土石方填筑工 33 _砂石桩法适用于挤 密松散砂土 、 粉土、 设 计 法 。输 电线 路 塔 基 基 础 工程 如 果 继续 在 以 程 量 。 掏挖 类 基 础 可分 为 全 掏挖 和半 掏 挖 两种 牯性土 、 素填土、 杂填土等塔基 , 提高塔基的承 后较 长 时 间 内沿 用 传 统 安 全 系 数设 计 法 的定 值 型 式 。 当地 表 土 不 易成 型 时 , 采用 半 掏挖 基 础 。 载力和降低压缩性 , 也可用于处理可液化塔基。 设计方法 , 显然是不合适的 , 如何尽快改变这种 这两种基础 的最大特点是能够充分利用塔基原 砂石桩主要靠桩的挤密和施工中的振动作用使 现状是一个紧迫且具有现实意义的问题 。 状土的力学性能 , 减少基础的侧 向变形, 提高基 桩周围土的密度增大 ,从而使塔基 的承载能力 12由风荷载引起 的输 电线路杆塔的破坏 础的抗拔 、抗倾覆承载能力。具有开挖土方最 提高, . 压缩性降低 。 常给经济建设 和人 民生 活带来 非常严重 的影 小 , 钢材用量少 , 节省模板 , 可缩短施 工周 , 节省 3 振冲法适用于处理砂土 、 、 4 - 粉土 粉质粘 响, 而且需要花费大量的资金和时间修复。 据统 投资等优点。 其缺点是对地质条件要求较高 , 对 土、 素填土和杂填土等塔 基。 振冲法是利用振 冲 计, 在各类杆塔倒塌 、 导线 断股等严重 事故 中 , 地下水位较高、 地质破碎、 基坑开挖难 以成形的 器冲水振动 , 将土体中泥粒用压力水带走, 形成 由风引起的约 占 3 %。因此 , O 动力风效应 分析 塔 位不能适用 ; 且掏挖基础底部扩挖有限 , 底板 振 冲孔,并在振动冲水过程中填 以砂、石等材 的正确性和精度将关 系到送电线路杆塔及基 础 宽度不宜太大 , 在基础作用力较大 、 塔基承载力 料 , 借振冲器的振动冲击 , 将填料振密成桩与原 设计的合理和安全。研究风与杆塔结构体系的 不 高时 使 用 。 有塔基形成复合塔基。 以提高塔基承载力。 增加 相互作用 , 并且在输电线路设计中采取恰 当的 2 灌 注 桩 基 础 。随 着我 国交 通 基 础设 施 塔 基稳 定 性 。 . 2 抗风措施 ,对保 障线路结构体 系的安全有非常 建设的快速发展 ,灌注桩作为一种基础形式 以 4结论 重要 的意义。 其适应性强 、 成本适 中、 施工简便等特点仍将被 输 电线路铁塔基 础型式的设计与优化对 1 _ 3在软土质地区 ,由于其杆塔基础设计 广泛地应用于公路 桥梁及其它工程领域 。该型 于整个输电线路的安全运行起着至关重要的作 不仅要满足一般杆塔基础设计要求 ,还应满足 基础适用于地质条件恶劣的塔位 ,如地下水丰 用 ,通过对不同的水文地质条件做深入详尽 的 塔基沉降量、 倾斜度等要求 , 因此软土质地区杆 富 , 下 软 塑 层 、 泥 质 土 层 较 厚 的 水 田、 网 了解 , 地 淤 河 确定了合适的基础型式可以大大降低工 塔基础设计有其特殊性 。软土质地区杆塔基础 等 地 ,以 及 山体 坡 度 较 陡需 主 柱 加高 较 大 的 杆 程本体投资 ,并为输电线路安全可靠地运行提 已成为输 电线路建设 中十分薄弱的环节 ,而塔 塔 位 。施 工 开挖 量 较 少 , 工对 环 境 的破 坏 小 , 供有力保证。此外 , 施 塔基的设计施工 , 也需要严 基处理及其基础型式选择与设计优化则是软土 能有效保护塔基周周的 自然地貌。 但是 , 其缺点 把技术关 , 规范化 、 科学化 , 因时制宜 、 因地制宜 质地 区输 电线路 工程迫切 需要解决 的重大 课 是 基坑 开挖需护壁 , 施工要求高 、 难度较大 , 基 地处理实际工程中的各种问题,从而保证施工 题。 础混凝土量大,综合造价高 ,需特殊的检测手 效 果 。 1 . 4针对近期 比较突出的冰雪灾害导致输 段 。 参考文献 电线路杆塔倒塌 的情况 ,如何通过杆塔 基础 的 2 大 开 挖 基 础 。 比掏 挖 基础 , 开 挖基 … 陈策. . 3 对 大 输电线路 塔基 存在问题的原 因分析叨. 优化和加 固, 增加其强度和稳定性 , 是需要进一 础是指大范围的完全挖掘 ,大开挖基础型式较 中 小企 业 管理 与 科技 .0 9 3 :4 . 2 o ,0 2 0 步研 究 的 问题 。 多 ,其按基础本体受力状态可分为刚性基础和 I1 飞. 电 线路 的基 础 选 型及 优 化 『 . 营 7王敏 输 J经 ] 另外 , 我国架空输 电线路塔基基础工程在 柔性基础 。 刚性基础的施工工艺简单 , 质量 易于 管 理 者 2 0 (8 :3 — 4 . o9 1 ) 18 11 设 计 方 面 除上 述 问 题 比 较 突 出 以外 ,还 存 在 以 保证 , 基础埋深较浅, 在抵抗上拔力时主要依靠 f】 3王建军, 黄海燕. 地基基础工程的处理分析f1 J. 下 问题 : 我 国的 东 北 和西 北 地 区 , 在 由于 冻 土 的 自身萝量。 I于基础混凝士用量较大 , 但1 I 综合造 中小 企业 管 理 与科 技 , o ( )6 _0 2 8 1 :7 7. o 冻 胀 使 基础 位 置 抬 高 ,怎 样 处 理 冻土 塔 基 成 为 价 偏 高 , 用 范 围受 到 制 约 。 使 直柱 柔 性 基础 该 基 重要课题 ;在近海区建造输变电线路 ,在海水 础采用钢筋混凝土底板 ,能 比较充分地利用塔 责 任 编辑 : 春沂 杨

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析随着电力工业的快速发展,架空输电线路的建设也在不断加速。

架空输电线路由于具有传输能力强、运行稳定、建设成本相对较低等优势,在电力工业中占据着重要地位。

而架空输电线路中的铁塔结构与基础设计也成为了架空输电线路建设过程中不可忽视的关键问题。

架空输电线路铁塔的结构设计需要考虑许多因素,如线路的投资、运行安全、风荷载、抗震性能等。

一般而言,铁塔结构主要分为框架式和悬挂式两类。

框架式铁塔结构设计框架式铁塔结构一般由两个横向跨度不同的横臂、主腿、斜腿和跨地基构成。

框架式铁塔结构设计的主要考虑因素包括:1. 线路的投资和经济性框架式铁塔结构设计要考虑线路的投资和经济性,合理确定塔高、跨距和主材料。

2. 风荷载和抗震性能框架式铁塔结构还要考虑风荷载和抗震性能。

铁塔结构的自身重量、横向和纵向分布的荷载、风荷载等都会影响铁塔的结构设计。

3. 施工工艺框架式铁塔结构的施工工艺也需要考虑。

为了方便施工和维护,通常将铁塔结构设计为多个一般相似的部件,在施工过程中可以方便地进行拼装和安装。

悬挂式铁塔结构需要考虑线路的技术和经济性,选择合适的悬挂绝缘子、主杆和斜杆等。

悬挂式铁塔结构的施工工艺需要考虑绝缘子的安装和调整,以及整个铁塔结构的拼装和安装。

架空输电线路铁塔基础设计是确保架空输电线路安全和稳定运行的重要因素,主要包括基础的选址、基础的类型、基础的尺寸和基础的深度等。

基础选址基础选址需要选择坚实平整的地面,远离活动沙丘、河流、山涧等地形较陡峭的地方,避免因地基沉降引起的地震。

基础类型基础类型分为浅基础和深基础两种。

大部分情况下,选择浅基础足够满足需求。

基础尺寸基础尺寸取决于铁塔的型号、高度和荷载,需要在设计基础时计算。

基础深度基础深度应根据地质勘探的结果进行计算,一般要求基础的深度大于1.5m以上。

Conclusion架空输电线路铁塔结构与基础设计是架空输电线路建设过程中不可忽视的重要环节。

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。

架空输电线路铁塔结构及基础设计探讨

架空输电线路铁塔结构及基础设计探讨

架空输电线路铁塔结构及基础设计探讨摘要:随着社会的进步以及经济的发展。

各行各业和不同的社会领域对于电能的需求都在持续增加。

在我们国家的城市地区大量的架空输送线路建设,使得整个架空线路走廊越来越窄。

目前面临着新的架空线行难以建设,同时也会遇到交叉线路跨越,杆塔的跨越高度在逐步增大的这些问题。

在目前的情况下,如何提高每一条架空线行的电荷输送容量,切实的保证架空输电线路的安全性、经济性,都对线路铁塔结构以及铁塔基础的设计都提出了更高的要求。

在这篇文章当中,将着重对于架空输电线路的铁塔结构在塔型结构以及相对应的基础设计方面进行了探讨分析。

关键词:架空输电线路;铁塔结构;基础设计;研究分析在架空输电线路以及铁塔结构的设计过程中,不仅需要在最大程度上确保输电线路以及铁塔的安全性以及相关的稳定性之外,还需要考虑到电力供应的经济效益。

目前,根据已经发生的电力安全事故进行分析,其中因为铁塔设计不合理所导致事故发生的比率是非常大的。

所以在当前阶段,提升架空输电线路以及铁塔基础的安全性、稳定性,提高架空输电线路的安全运行效率以及做好铁塔基础设计优化工作是十分有必要的。

1.架空输电线路铁塔的相关设计在对输电线路铁塔内力的分析过程中,可以将铁塔杆系节点作为铰接点。

在计算铁塔荷载时应考虑到输电线路铁塔大多数都处在相对复杂多变的环境当中运行,在对于铁塔的塔型进行规划时,不仅仅需要关注架空输电塔形设计的技术性,同时还需要关注架空输电线路以及铁塔成型的经济性合理性。

例如,可以按照架空输电线路工程的导地线型号以及线路所在地的环境及自然地理条件来选择塔型形式。

与此同时,还应根据架空输电线路所选择路径的具体情况来确定铁塔塔型形式,在铁塔所承受的机械外部负荷条件之下进行设计计算工作,从而可以在最大程度上保证铁塔的稳定性以及铁塔自身的刚度、荷载的计算符合标准要求。

另外,在架空输电线路铁塔的设计过程中还需要考虑到施工条件、施工技术的相关影响。

架空输电线路铁塔结构及基础设计的要点分析

架空输电线路铁塔结构及基础设计的要点分析
思路分析
在做好铁塔结构设计的同时,我们还需要切实注重铁塔基础的设计。因为只有确保其基础设计质量达标,才能更好地确保整个铁塔的设计质量。常见的架空输电线路杆塔基础主要有水泥杆、钢管杆以及直立式铁塔基础。在这些基础中,水泥杆基础由可以分为非原状、无拉线盘的基础和有拉线盘的基础。而钢管杆基础又可以分为非原状土台阶式和直柱式样以及混凝土三种。而直立式的铁塔基础则种类较多,在此不再赘述。一般而言,当混凝土浇筑难度较大时,我们应做好铁塔基础受力情况的计算,且轴心的受压和受拉的基础应针对性的计算,从而更好地对新基础的地基承载力进行计算,进而更好地满足设计的需要。但是对于软基地质,还需要强化对其的再次设计。由此可见,在对架空输电线路铁塔基础类型确定时,我们应紧密结合沿线的地质条件,针对性的对杆塔的形式进行设计,且始终注重基础的稳定性,充分考虑基础位移带来的影响,才能更好地确保整个基础设计的水平[2]。
1.架空输电线路铁塔结构设计要点分析
1.1设计思路
在架空输电线路铁塔结构设计中,其主要包含了三个部分:①塔头;②塔身;③塔腿。由于其不同的用途,所以其在分类时也有所不同。因而我们必须紧密结合其结构类型,在结构设计中,确保国家的各项建设方针政策得到有效的落实,紧密结合区域特点,注重先进新材料和新工艺技术的应用。常见的架空输电线路铁塔主要是采用角钢加固,利用C级螺栓原件连接而成的空间桁架结构系统。其设计要点如下。
三是在对塔身斜材进行布置时,应充分考虑到塔身自身的宽度,以及斜材等因素,并结合斜材给外荷载抵抗力矩来计算其长度带来的影响。
四是加强大坡度塔身的应用,尽可能地将其给基础带来的作用力降到最低,同时将其耗钢量减少。所以注重大坡度塔身的应用,对于确保整个塔身结构的设计成效显得尤为重要。
五是紧密结合架空输电线路铁塔结构进行针对性的设计。鉴于架空输电线路铁塔类型较多,笔者以交叉跨越结构这一常见的结构对其设计要点进行分析。在对杆塔结构设计时,若为跨越结构,主要是选取固定线夹加强对其的处理。当杆塔跨越河流时,一般采用螺旋形耐张线夹。当输电线路与弱电线路发生交叉时,应在交叉档弱电线路铁塔中采取针对性的防雷措施。若输电线路需要跨越繁华地段时,应选用双联串悬垂绝缘子,若线路的电压超过330kV时,应在考虑均压的基础上,采取相应的防电晕的措施,切实做好绝缘子串和金具的选择。对于覆冰严重区域,应将绝缘子串的长度增加。而在容易发生舞动的风口区域,则需要提高绝缘子串和金具的机械强度。当导线跨越较大时,还需要结合发热条件对其截面进行计算。主要是结合导线最高的温度对最大的弧垂进行计算[1]。

架空输电线路铁塔结构与基础设计

架空输电线路铁塔结构与基础设计

架空输电线路铁塔结构与基础设计发布时间:2022-01-19T08:55:50.802Z 来源:《河南电力》2021年9期作者:孟宪川[导读] 随着当前我国就业人口数量的不断增加,生产中和生活中对于家用电力的直接需求也越来越大,为了能够满足人们的正常生活用电,需要做好电力建设工作。

基于此,本文主要对我国架空铁路输电电力线路架空铁塔主体结构以及相关基础措施设计问题进行了一些相关的实例分析,旨在有效保证架空输电电力线路的安全稳定畅通运行,促进当前我国架空电力行业的良好健康发展。

孟宪川(中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司黑龙江省哈尔滨市 150078)摘要:随着当前我国就业人口数量的不断增加,生产中和生活中对于家用电力的直接需求也越来越大,为了能够满足人们的正常生活用电,需要做好电力建设工作。

基于此,本文主要对我国架空铁路输电电力线路架空铁塔主体结构以及相关基础措施设计问题进行了一些相关的实例分析,旨在有效保证架空输电电力线路的安全稳定畅通运行,促进当前我国架空电力行业的良好健康发展。

关键词:架空输电铁塔线路;主体结构;输电基础;维护措施1.架空输电系统线路主体结构设计的三个基本原理按照相关国家的以及相关行政法律,要对110~750KV架空输变电电力线路桥梁塔架主体进行输变电电力线路总体设计。

在开始进行铁塔设计前首先要对建设施工地点工程周围的具体地形以及具体地貌条件进行详细研究,之后按照工程相关的具体地形以及地貌条件加强架空线路输电电力线路强度以及稳定性,使得其结构布置、尺寸以及桥梁长度等应该是最合适的,并且能够做到塔架安装灵活、结构安全并且可靠。

另外,在设计阶段还需要考虑杆塔的钢种选择、荷载要求、预应力混凝土杆塔结构以及结构材料的连接方式。

一般情况下,我国规定在使用多种类型的钢材的时候其质量要高于B级钢,在进行钢板焊接的时候还需要注意不要拉伤[1]。

2.输电线路铁塔的结构设计关键环节2.1塔头铰接点设置在大型输电站线路中,塔头的铰平连接点的整体设置处理工作一直以来是一项很重要的工作内容。

浅析架空输电线路铁塔设计的要点

浅析架空输电线路铁塔设计的要点

计算抱杆拉线长度 的方法 :
塔腿 主材 的最 下部和底座立板 进行连接 , 该螺栓可 以看作是促 式 中, 为抱杆 拉线超 出拉线 绑扎位置 的部分 ( ; m) E为拉线 绑 使塔腿主材起立 的支 点。() 2 借助叉杆来实现 主材 的起 立, 要对 扎 位 置 塔 身 断面 处 的对 角 线 长 度 ( 。 m) 主材 以及连接底 板的所有螺栓 进行安置 , 还要做好 临时拉线 的
1 铁 塔 结构 设 计
锚栓 宜优 先 架空输 电线路 的设计必须根据 当地 的具体 实际 , 用新材 时应 采取有效措施 预防钢材层状 撕裂 。除此之外 , 使 选择 4 5号 优质 碳 素钢 。预 应力 混凝 土杆 的强度应 大 于等 于 料、 工艺、 新 新技术 , 大力推广节 能环 保产 品。对于特 殊区段及 关键线路 宜采取 一定 的强化措 施 ,进 一步 提升线 路 的安全水 C 0 其余混凝 土预制构件 的强度应大于 等于 C 0 5, 2 。同时 , 预应
Sj × 量 I hye! 坌 I eun iF _
浅析架 空输 电线路铁塔设 计 的要 点
陆 潇
( 坊供 电公 司 , 廊 河北 廊 坊 0 5 0 ) 6 0 0 摘 要 : 绍 了架空 输 电线路 铁 塔结 构 设计 , 出 了铁 塔 基础 设计 的主要 优化 措 施 。 介 提
计 算 承 托 绳 长 度 的方 法 :

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厂 ——■
式 中 , 为抱 杆 底 部 距 离 承 托 绳 绑 扎 点 的 长 度 ( ; m) E为 承 托 绳 [] 晁福 昱 . V 电线 路 设 计及 施 工 管 理 [3 中国 新 技术 新 2 nO k 送 3.

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。

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析1. 引言1.1 研究背景架空输电线路是电力工程中常见的一种输电方式,其铁塔结构设计与基础设计对输电线路的安全稳定运行起着关键作用。

随着我国电力事业的快速发展,对输电线路的要求也越来越高,架空输电线路铁塔结构与基础设计的研究和优化显得尤为重要。

目前,虽然已经有一定的研究成果,但仍然存在一些问题和不足之处。

有必要开展深入的研究,以提高架空输电线路铁塔结构与基础设计的水平,确保输电线路的安全可靠运行。

本文旨在对架空输电线路铁塔结构与基础设计进行详细分析,探讨其中存在的问题,并提出相应的优化建议,为我国电力事业的发展提供技术支持和参考。

1.2 研究意义架空输电线路铁塔结构与基础设计分析的研究意义主要体现在以下几个方面。

随着中国经济的快速发展和城市化进程的加快,电力需求急剧增加,输电线路的建设愈发迫切。

输电线路铁塔作为支撑输电线路的重要组成部分,其结构设计和基础设计对线路的安全稳定运行起着至关重要的作用。

随着现代科学技术的不断发展,架空输电线路铁塔的设计标准和要求也在不断提高,因此对其结构和基础设计进行深入研究和分析,有助于提高线路的可靠性和安全性。

随着环境保护意识的提升,设计能够减少对环境的影响和资源的浪费也是当前研究的一个重要方向。

对架空输电线路铁塔结构与基础设计进行深入分析和研究的意义重大,不仅可以提高电力系统的供电质量和稳定性,还可以促进输电线路建设的可持续发展。

1.3 研究目的架空输电线路铁塔结构与基础设计分析旨在通过对架空输电线路铁塔结构与基础设计的深入研究,探讨其设计优化和未来发展方向,进一步提高输电线路的可靠性、安全性和经济性。

具体研究目的包括:1. 分析当前架空输电线路铁塔结构的设计方案和施工方式,找出存在的问题和不足之处;2. 探讨铁塔结构在不同环境条件下的承载能力和安全性,为设计优化提供依据;3. 研究铁塔基础设计的关键技术和要求,提出改进措施和建议;4. 总结经验教训,为未来架空输电线路铁塔结构与基础设计提供参考和借鉴。

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析
架空输电线路铁塔结构与基础设计是保证电力输送安全稳定的重要环节。

为了提高输电线路的可靠性和经济性,需要对铁塔结构和基础进行细致的设计和分析。

铁塔结构设计需要考虑以下几个方面。

首先是荷载分析,根据所处地区的环境和气候条件,确定风荷载、冰荷载等的设计值。

其次是结构类型选择,根据输电线路的电压等级和跨越距离,选择适当的结构类型,如直线塔、耐张塔等。

然后是结构参数设计,包括塔高、塔身形状、塔臂长度等,需要考虑到承受荷载的能力和施工的便利性。

最后是材料选择和焊接设计,需要选择适当的材料和焊接方法,保证铁塔的强度和稳定性。

基础设计是铁塔结构设计中不可忽视的一部分。

基础设计主要包括基础类型选择、基础尺寸确定和基础施工方法。

基础类型可以选择钢筋混凝土基础或钢桩基础等,需要根据地质条件和承载力要求进行选择。

基础尺寸的确定需要考虑到铁塔的荷载,包括垂直荷载和水平荷载,以及地震影响等因素。

基础施工方法需要根据具体情况选择,可以是浅基础或深基础,需要保证基础的稳定性和安全性。

架空输电线路铁塔结构与基础设计要点分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计要点分析
0 引 言
对象 。通常而言 , 平原或丘 陵地 区的杆塔型以拉线杆塔或钢筋 混凝土杆为主 ; 城市或郊 区以钢管杆塔 为主 ; 走 廊狭窄 或清理 费用高 、 清理难度大的走廊地带 , 则 以垂直或 导线三角 形杆塔 为主。杆 系布置 的合理性 , 既 与节点构造 有关 , 也与杆 件本身

近些年来 , 在设计和真 型塔试验 中 , 均 对平连杆 的使用 有
些 有 别 于 以 往 的 考 虑 。力 学 模 型 从 静 定 到 超 静 定 的 变 化 , 体 出 的近 似 适 用 公 式 , 已不 能 满 足 内力 分 析 的需 求 , 应 引 起 足 够 大 的重 视 。因 此 , 在 计 算 中要 考 虑 , 塔腿 采 用 平 连 杆 时 , 应 作 为 现 在 塔 腿 结 构 加 设平 连杆 的设 计 。以及 仅 靠 8 0年 代 中期 推 求
1 . 2 . 3 塔身斜材 的布置
制 约 塔 身斜 材 的基 本 条 件 包 括 斜 材 对 外 荷 载 抵 抗 力 矩 的 选 择 和 计算 长度 的选 择 。 塔 身 斜 材 的 布 置 形 式 还 和 塔 身 的 宽
度 有关 。 1 . 3 大 坡 度 塔 身
输 电线 路 铁 塔 内力 分 析 时 , 均将 杆 系 结 点 作 为 铰 接 点 。本
杆件进行计算。在铁塔实验 中, 曾出现 因平连杆导致负误差偏 大 。误差偏大将 塔腿 主柴拉弯 , 以至于不能满足试验荷载需求
的情 况 出 现 。
宜, 逐步提高结构设计水平 , 以进一 步适应 现代 电力规范 的要
求, 促进电力系统的不断发展完善。
1 . 1 塔 头铰 结 点 的 设 置
我 国的电力供应提供基础和保障 , 在电力供 应系统 中发挥 着关

输电线路铁塔基础结构设计分析

输电线路铁塔基础结构设计分析

输电线路铁塔基础结构设计分析摘要:基础是构成输电线路体系重要内容之一,基础设计的优劣关系整条线路的安全运行,一旦某个铁塔基础出现塌陷、滑坡、拔出等安全事故,整条线路运行将面临瘫痪。

针对不同的基础负荷,设计阶段必须保证基础设计安全可靠,同时,充分考虑环境保护理念,做到经济与环保,最大程度降低施工对环境的危害,实现其综合效益最大化。

在逐渐加大电网建设与改造力度背景下,城镇化建设一定程度上限制了线路路径走向,往往输电线路路径均具有以下特点:路径长度长、跨行政区域多、地形地势复杂多变。

想要使工程造价、施工难度有所下降,同时保护环境,有必要将合理的基础形式选择出来。

关键词:输电线路;铁塔结构;基础设计;引言桩基础承载能力高、沉降变形小、稳定性好,能适应各种复杂工程地质条件,是输电线路铁塔常用的基础形式。

铁塔基础与常规建筑基础不同,它除了要承受竖向(抗压和抗拔)承载力还承受横向作用力,特别是大转角耐张塔及终端塔基础。

1架空输电线路铁塔基础的选型架空输电线路铁塔基础的设计,在工程指标中起着举足轻重的作用,随着我国经济的发展,对环境的保护的意识也越来越重视,铁塔基础设计也正朝着“资源节约型、环境友好型”的方向发展。

设计人员在设计过程中应充分考虑环境因素对基础设计的影响,要切实做到因地制宜尽量做到一塔一方案的设计理念。

通过比较,结合工程的实际情况,我们大致可按如下表选择基础型式:2架空输电线路铁塔基础结构设计的要求由于架空输电线路路径通常跨越多个行政区,需要考虑不同的地质、水文等因素,为对这些因素进行准确分析,设计前需对土壤和地下水进行采样,以提高设计的准确性。

铁塔基础设计过程中应当考虑当地覆冰、年平均温度及有关周围压覆矿产、文物保护和自然危害等信息,设计制定应适合当地情况的设计方案,确保运行期间的稳定性。

3架空输电线路铁塔基础结构设计3.1插入角钢斜柱基础该基础型式采用铁塔主材角钢镶嵌与基础主柱的方式,基础主柱坡度与铁塔坡度保持一致。

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分析架空输电线路铁塔结构与基础设计
发表时间:2016-12-26T13:50:27.263Z 来源:《电力设备》2016年第21期作者:买生玉解媛媛
[导读] 对铁塔结构与基础结构进行科学的设计,才能保证输电线路的稳定性。

(国网宁夏电力设计有限公司宁夏银川 750002)
摘要:架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于架空线路的特殊性,铁塔结构设计的合理性和稳定性决定了线路结构的安全性,因此要根据架空线路的运行要求,对铁塔结构与基础结构进行科学的设计,才能保证输电线路的稳定性。

关键词:架空;输电线路;铁塔;结构;基础设计
作为我国当前电力供应的基础保障性设施,架空输电线路在电力供应系统中所发挥的作用是非常重要的。

但结合我国电力行业实际情况来看,企业目前仍然是电力供应的主要对象,因此,在电力供应经济改善方面的需求仍然是非常明确的。

在对架空输电线路铁塔的设计中,除需保障铁塔结构的安全、稳定以外,还需综合考虑设计的经济效益。

在目前已发生的各类输电线路安全事故中,因铁塔结构设计不合理所致事故的比例是非常高的。

因此,为提高架空输电线路运行安全性和稳定性,做好对铁塔结构与基础的设计、优化工作有着非常重要的意义与价值。

1 架空输电线路铁塔塔型设计
在有关架空输电线路铁塔内力的分析中,可将铁塔杆系节点作为铰接点。

考虑到架空输电线路铁塔结构多在相对复杂的自然环境中运行,因此对铁塔塔型的规划必须兼顾技术和经济层面的合理性。

根据架空输电线路工程导线型号、基本环境条件以及敷设路径情况选择基础塔型形式,基于铁塔所承受机械外负荷条件进行设计和计算,以确保铁塔结构稳定性、刚度、强度满足设计要求。

除此以外,在架空输电线路铁塔塔型的选择设计上还应当考虑施工条件、施工技术以及运行便捷性等因素的影响。

根据底部宽度,可以将架空输电线路铁塔设置为窄基铁塔和宽基铁塔两种类型。

其中,窄基铁塔底部宽度与塔体高度的比值在 1/14~1/12 的范围内,宽基铁塔底部宽度与塔体高度的比值则在 1/6 ~1/4 的范围内。

对于窄基铁塔而言,由于铁塔底部宽度较小,因此主材所受作用力较大,适用于小挡距(使用挡距不足 100 m)铁塔的设计选型;对于宽基铁塔而言,由于铁塔底部宽度较大,因此主材所受力作用力较小,适用于大挡距(使用挡距在 100 m 及以上)铁塔的设计选型。

2 架空输电线路铁塔结构设计
对于宽基铁塔而言,根据导线回数的不同可以采取不同的结构布置方案。

比如对于采用单导线回路的铁塔而言,结构布置上具有“上”字型特点;对于采用双导线回路的铁塔而言,结构布置上则具有鼓型特点。

对于窄基铁塔而言,根据横担以及支架的通用情况可以采取以下两种不同的结构布置方案:①将塔头区域布置为垂直段,口宽固定,塔身开始起坡,铁塔整体高度与底部宽度参数一致,不考虑回路数划分影响;横担具有通用性特点,可根据架空输电线路实际回路数选择相应的横担数量。

②铁塔塔身与塔头均设置通用坡度,铁塔总高度与上口宽度和底部宽度完全一致;横担固定不通用,可划分为单导线回路和双导线回路两种形式。

3 架空输电线路铁塔基础优化
在对架空输电线路铁塔结构基础进行优化设计的过程中,必须遵循以下三点基本原则:①优化设计前期,应当对沿线工程水文条件、地质条件和气象条件进行详尽的调查。

②制订科学的铁塔杆塔位置排定原则,即在线路敷设经过各类作物林区时不砍伐通道。

如果垂直距离受到影响,则对个别部位进行剪枝或削顶处理。

③做好对架空输电线路沿线主力杆塔造影的优化设计工作。

具体而言,结构基础设计中可采取的优化措施有以下几点。

3.1 强化架空输电线路铁塔基础
输电线路杆塔基础常见类型包括钢管杆、水泥杆和直立式铁塔系列基础三类。

其中,钢管杆基础可见非原状混凝土、非原状土台阶式和非原状土直柱式柔性这三类;水泥杆基础则可见非原状土无拉线盘和非原状土有拉线盘这两类;直立式铁塔系列基础在基础类型方面划分更细,共有 16 种类型。

在杆塔基础的选型中,如果混凝土浇筑难度较大,则可以优先选择金属式基础或预制装配式基础。

如果涉及到电杆及拉线,则建议选择预制装配式基础。

在基础设计过程中,以安全为前提,对架空输电线路铁塔基础受力性能进行分析。

新基础计算的基本前提是铁塔基础所处区域地基基础承载力符合设计要求。

但是,如果地基基础为淤泥质土或淤泥,则应当重新设计。

在对架空输电线路铁塔基础进行优化设计的过程中,必须充分评价工程实践中的施工条件、杆塔形式以及沿线地质条件对铁塔结构稳定性的影响,在最大程度上确保架空输电线路铁塔结构的基础稳定性和位移允许性。

3.2 适当降低架空输电线路铁塔接地电阻
高压输电线路接地电阻的大小与线路耐雷水平呈反相关,因此,为有效提高高压输电线路整体耐雷水平,应在基础设计环节中结合各基杆塔土壤电阻率取值情况,有效控制杆塔接地电阻的大小。

在基础设计的优化中,可采取的措施包括以下几种:①若架空输电线路铁塔杆塔所处区域周边允许水平放设,则应当采取水平外延接地的处理措施。

这样,一方面能够使冲击性接地电阻得到控制,另一方面能够有效降低工频接地电阻。

②可结合架空输电线路铁塔结构的基本情况,适当增加埋设深度接地极,遵循就地原则增加垂直接地极。

③若杆塔所处区域地下地质条件特殊,影响土壤电阻率水平,则可在基础设计中适当增加木炭及酸、碱性物质,以改善土壤电阻率水平。

④可合理敷设降阻剂,以起到合理控制杆塔接地电阻大小的效果。

3.3 优化输电线路基础路径和塔型搭配
城市紧凑型多回路钢管杆走廊或钢管塔走廊在技术上能满足输电线路的实际要求,且钢管杆造型美观,安装快捷,占地面积小,还与城市地势较为平坦、走廊宽度小、线路施工方便等特点相适应,因此得以迅速发展。

对于架空输电线路而言,线路走廊宽度主要会受到风偏、安全距离和塔头尺寸三方面参数的影响。

其中,安全距离的波动范围小,因此,控制架空输电线路走廊宽度的关键在于合理控制风偏和塔头参数。

结合实践经验来看,为有效限制导线风偏,对塔头尺寸进行控制,可采取固定挂点的直线式杆塔和固定跳线的耐杆塔。

同时,考虑到城市地区架空输电线路有大截面和多回路发展的趋势,因此在基础设计环节中,可适当增大绝缘子部件、避雷线、接地和金具
的安全系数。

结语
架空输电线路铁塔结构与基础设施在输电线路设计体系中占据着非常重要的地位,其性能和设计质量直接关系到整个架空输电线路投入运行后的整体效益。

结合本文对架空输电线路铁塔结构和基础设计要点的总结、分析,笔者认为,在具体设计中,应当以现代化科学理念为依据,在完善结构设计策略的同时不断改进并优化基础设计要点,以保障铁塔在架空输电线路运行中发挥相应功能,保障架空输电线路的安全、稳定运行。

参考文献:
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[3]门福伟.架空输电线路铁塔结构与基础设计要点分析[J].技术与市场,2013,(10):79-80. 作者简介:
解媛媛,女,汉族,助理工程师,本科学历买生玉,男,回族,助理工程师,本科学历。

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