铁路综合接地系统施工方法
铁路路基综合接地系统施工技术及质量控制要点
铁路路基综合接地系统施工技术及质量控制要点摘要:铁路路基综合接地系统与铁路路基工程存在较多交叉施工,需接入系统的设施、设备较为繁杂,往往成为制约综合接地系统整体质量的控制性因素。
本文主要介绍了铁路路基综合接地施工的技术及质量控制要点。
关键词:铁路路基;综合接地;技术要点;质量控制一、前言在我国高速铁路施工中,提高综合接地系统施工质量是保障运营安全的关键。
因路基段落需接入综合接地系统的设施、设备及技术要求较为繁杂,无桥梁、隧道等工程能够利用结构钢筋深入地层或形成接地网的优势,故其综合接地质量问题较多,接地效果价差,往往成为制约综合接地系统整体质量的控制性因素。
二、铁路路基综合接地施工方法路基综合接地系统应在路基工程施工时同步实施。
在路基填筑过程中、路基电缆槽安装之前,按要求埋设贯通地线、连接分支引接线和横向连接线。
在接触网基础施工、电缆槽预制、电缆井浇筑及其他构造物施工时按要求焊接接地钢筋和接地端子。
具体施工要求按设计文件及铁路通用图《铁路综合接地系统》(通号(2016)9301)的要求办理。
1.系统布设原则(1)铁路综合接地系统通过贯通地线将所有接地极、接地装置、接地设施连接,以形成等电位接地网。
路基地段的贯通地线埋设在两侧路肩电缆槽下,每隔500m采用横向连接线将两侧贯通地线横向连接一次。
(2)路基综合接地系统的接地极首先考虑充分利用接触网支柱桩基础的结构钢筋,必要时亦可在基础内单独加设接地钢筋。
接地钢筋需与结构钢筋笼焊接牢固,其底端插入地层内不小于20cm,顶端焊接接地端子。
贯通地线通过分支引接线、不锈钢连接线等器材与接地端子连接。
(3)接触网钢柱、无砟轨道及其他轨旁设备的接地,采用不锈钢连接线等器材与接触网基础侧面的接地端子进行连接。
(4)弱电设施的接地采用不锈钢连接线与路基通信信号槽侧面预埋的接地端子连接。
强电设施的接地采用不锈钢连接线与路基电力槽侧面预埋的接地端子连接。
通信信号槽与电力槽接地端子水平距离不小于15m,位置设于两相邻接触网基础中间,且距离接触网支柱基础的水平距离亦不小于15m。
铁路路基综合接地施工技术交底 secret
铁路路基综合接地施工技术交底 secret 铁路路基综合接地施工技术交底-secret路基综合接地施工技术交底建设单位名称工程项目名称施工单位名称分部分项名称一、编制依据(1)铁路综合接地系统通号(2021)9301(2)铁道部《关于印发(2021年铁路工程建设标准编制计划)的通知》(铁建设函(2021)1374号)(3)铁道部经济规划研究院《关于委托编制2021年铁路工程建设标准及标准设计的函》(经规计财函(2021)8号)二、编制原则1.距离接触网带电体5m范围以内的金属构件和需要接地的设施、设备应接入综合接地系统。
2.综合接地系统是由贯通地线、接地装置及引接线等构成。
3.在综合接地系统中,建筑物、构筑物及设备在贯通地线接入处的电阻不应大于1ω。
4.贯通地线的选用应耐腐蚀并符合环保要求,环保性能满足国家有关规定。
三.路基综合接地技术要求1.路基地段的贯通地线、分支引接线的埋设应与路基工程同步实施。
全线上、下行每侧贯通一根地线。
贯通地线及各种引接线均采用铜截面为35mm2的耐腐蚀并符合环保要求的接地铜缆。
2.路基地段贯通地线埋设(1)一般路基地段沿线路两侧各设一根贯通地线,位于通信信号电缆槽外侧内壁正下方的基床底层中,接地极充分利用接触网支柱基础。
(2)路堤、土质及软质岩路堑地段的贯通地线埋深距基床底层顶面-30―-40cm处,路基填筑并压实至高于贯通地线埋设深度60mm的同时,预留出60mm深、宽度略大于贯通地线直径的小槽,先向小槽内回填40mm粒径不大于5mm的土壤,埋设贯通地线,在回填40mm粒径不大于向莆铁路公司路基工程交底人接受交底人记录人交底日期2021年5月1日5mm的土壤应手动压实。
人工压实后,必须将粒径不小于100mm且不大于5mm的土壤覆盖在小沟槽上方,才能进行正常的路基填筑和机械压实;在硬岩路堑地段切割安装电缆槽时,同时切割一个0.2m*0.2m的小槽,穿地线,槽内回填细粒土,人工夯实。
铁路综合接地系统施工方案
铁路综合接地系统施工方案一、前言铁路交通是现代社会重要的交通枢纽之一,为了确保铁路线路运行的安全稳定,综合接地系统的设计和施工至关重要。
本文将详细介绍铁路综合接地系统的施工方案,包括施工前的准备工作、施工流程、材料选用以及施工质量的保障。
二、施工前准备在开始铁路综合接地系统的施工之前,需要进行充分的准备工作,包括确定施工方案、编制施工计划、准备必要材料和设备等。
此外,还需要进行现场勘察,确保施工区域的地形和条件适合施工。
施工前的准备工作至关重要,可以有效提高施工效率和质量。
三、施工流程铁路综合接地系统的施工流程分为以下几个步骤:1.清理施工区域:清除施工区域中的杂物和障碍物,确保施工环境整洁。
2.布置施工场地:根据设计方案布置施工场地,确保施工过程有序进行。
3.铺设接地电缆:按照设计要求铺设接地电缆,保证电气接地系统的连接顺畅。
4.连接接地设备:连接接地电缆与接地设备,确保接地系统的完整性和可靠性。
5.绝缘测试:对接地系统进行绝缘测试,确保接地系统符合安全标准。
6.施工完成:完成施工后进行验收,确保施工质量符合要求。
四、材料选用在铁路综合接地系统的施工中,材料的选用直接关系到施工质量和使用寿命。
常见的材料包括优质铜线、接地装置、绝缘材料等。
在选用材料时,需要考虑材料的导电性能、耐腐蚀能力以及使用环境等因素,以确保施工质量和接地系统的可靠性。
五、施工质量保障为了保证铁路综合接地系统的施工质量,需要做好以下几点工作:1.严格按照设计要求施工:确保施工过程中按照设计要求进行,不得擅自更改施工方案。
2.加强监督管理:建立施工管理制度,加强施工现场的监督管理,确保施工质量符合标准。
3.定期检测维护:定期对接地系统进行检测和维护,及时发现并解决问题,确保接地系统长期稳定运行。
结语铁路综合接地系统的施工是保障铁路线路运行安全的重要环节,只有严格按照施工方案进行施工,并加强监督管理和定期维护,才能确保接地系统的可靠性和稳定性。
高速铁路信号系统综合接地连接施工方法
高速铁路信号系统综合接地连接施工方法1.1.1.1分支贯通地线施工方法(I)分支地线与电缆同沟,敷设在电缆沟或槽的最底层并靠近大地侧。
(2)人工敷设贯通地线时,严禁压、折、摔、扭曲贯通地线,不得在地上拖拉贯通地线。
(3)贯通地线应在环境温度不低于一IOC时敷设。
(4)接地干线应具有牢固的机械强度和良好的电气连续性,过障碍处应采取相应的机械防护措施。
(5)桥、隧、路基相互之间的过渡段贯通地线应平顺连接。
(6)贯通地线的连接宜采用操作简单、连接可靠、经济合理的压接工艺,并满足以下要求:贯通地线的接续和型引接采用铜质“C”形压接件进行连接。
铜质形压接件的机械性能和化学成分满足国家标准《专用纯铜板》(GBl837-80)的相关规定。
压接时,使用压接力不小于12t的压接钳,压接钳具有压接力未达到规定值时不能自行解锁的功能。
连接处采取可靠防腐措施,使用寿命与贯通地线相同且满足免维护要求。
(7)贯通地线施工后应按设计规定的要求对标志进行编号。
1.1.1.2接地连接及等电位连接施工方法(1)各接地端子板应设置在便于安装和检查以及接近各种引入线的位置,避免装设在潮湿或有腐蚀性气体及易受机械损伤的地方。
(2)安全地线、屏蔽地线和防雷地线等地线均由综合接地系统引出。
室外箱盒的屏蔽地线、信号机的安全地线、空心线圈的防雷地线都应与贯通地线可靠连接。
(3)控制台室、继电器室、防雷分线室(或分线盘)、机房和电源室(电源引入处)应设置接地汇集线。
接地汇集线宜采用大于30m∏)><3∏]∏ι紫铜排,可相互连接成条形、环形或网格形,环形设置时不得构成闭合回路。
(4)接地汇集线受制造长度的限制需使用多根铜排时,铜排间直接连接的接触部分长度不少于60mm,接触面应打磨后用3个铜螺栓双螺帽连接。
(5)电源室(电源引入处)防雷箱处、防雷分线室(或分线盘)处的接地汇集线应单独设置,并分别与环形接地装置单点冗余连接。
其余接地汇集线可采用截面积不小于50mm2有绝缘外护套的多芯铜导线或30mm×3mm紫铜排相互连接后与环形接地装置单点冗余连接。
铁路隧道综合接地施工方案
铁路隧道综合接地施工方案1. 引言隧道是铁路线路中不可或缺的一部分,而良好的综合接地施工方案对于隧道的安全和正常运行至关重要。
本文档将介绍一个针对铁路隧道的综合接地施工方案。
2. 施工前准备工作在进行铁路隧道综合接地施工之前,需要进行一系列的准备工作,包括:•准确测量和定位隧道的几何特征,例如长度、宽度和高度等;•对现场施工环境进行全面评估,包括地质条件、水文情况和气象状况等;•确定隧道综合接地的目标和要求,例如接地电阻的限制;•配备必要的工具和设备,例如接地测量仪器、导线和接地装置等。
3. 接地设计方案接地设计方案是实施综合接地施工的关键,其中包括以下几个方面:3.1 接地电阻计算根据铁路隧道的长度和几何特征,可以计算出最大允许的接地电阻。
接地电阻可以通过以下公式进行估算:接地电阻 = (1.1 * 地电阻 * 隧道长度) / (接地体积 * 2)其中,地电阻是地壳电阻,接地体积是指接地装置沉入土壤中的体积。
3.2 接地装置选择根据隧道的具体情况和接地电阻的要求,选择合适的接地装置。
常见的接地装置包括接地极棒、接地网和接地板等。
在选择接地装置时,需要考虑装置的材料、尺寸和安装方式等因素。
3.3 接地材料选用铁路隧道的接地材料应具有良好的导电性能和耐久性。
常见的接地材料包括铜、铝和铜铝复合材料等。
根据实际情况,选择合适的接地材料,确保施工质量和接地效果。
4. 施工步骤综合接地施工通常包括以下步骤:4.1 土壤准备在进行接地施工之前,需要对土壤进行准备工作。
首先清除施工区域的杂物和植被,然后进行土壤的平整和整理。
4.2 接地装置安装根据接地设计方案,安装接地装置。
确保装置的稳固和与地面的良好接触。
4.3 接地材料连接将接地装置与隧道结构进行连接,通常采用螺栓、焊接或紧固件等方式进行固定。
4.4 接地电阻检测在完成接地施工后,使用接地测量仪器对接地电阻进行检测。
确保接地电阻符合设计要求。
5. 安全措施在进行铁路隧道综合接地施工时,需要遵守相关的安全规定和操作规程,确保施工过程安全可靠。
铁路综合接地系统施工方案
铁路综合接地系统施工方案1. 引言铁路综合接地系统是铁路电气化设备中必不可少的一部分,它在保障铁路线路正常运行、确保安全可靠方面起到重要作用。
本文档旨在提供一份铁路综合接地系统施工方案,帮助施工人员顺利完成项目。
2. 施工准备在开始施工之前,需要进行以下准备工作:2.1 施工人员培训确保施工人员具备足够的专业知识和技能,了解铁路综合接地系统的工作原理和施工流程。
2.2 施工材料准备准备所需的施工材料,包括接地导线、接地电极、接地剂等。
2.3 设备检查和维护检查施工所需的设备是否完好并进行必要的维护,确保设备正常使用。
3. 施工流程铁路综合接地系统的施工包括以下步骤:3.1 地质勘察在施工前进行地质勘察,了解施工区域的地质情况,选择合适的地点铺设接地导线和安装接地电极。
3.2 接地导线铺设根据设计要求,选择合适的接地导线规格,将接地导线铺设在合适的位置。
确保导线铺设完整、牢固,并与其他设备连接良好。
3.3 接地电极安装根据设计要求,选择合适的接地电极类型,并进行正确安装。
确保接地电极与土壤有良好接触,并固定稳固。
3.4 接地剂使用根据需要,在接地电极周围施加适量的接地剂,提高接地效果,并确保接地系统的稳定性。
3.5 接地系统连接将铁路综合接地系统与其他设备进行正确的连接,确保接地系统能够正常工作。
3.6 系统测试在施工完成后,对接地系统进行必要的测试,包括接地电阻测试、接地系统性能测试等,确保接地系统符合设计要求,并能够正常工作。
4. 施工安全措施在进行铁路综合接地系统施工时,需要遵循以下安全措施:•施工人员必须佩戴适当的个人防护设备,如安全帽、防护服等。
•施工现场必须清洁整齐,杂物必须清理干净,确保施工安全。
•操作人员必须严格按照施工流程操作,禁止擅自修改或更改施工方案。
•在进行接地系统连接时,必须确保设备处于安全断电状态。
5. 施工质量控制为确保铁路综合接地系统的施工质量,需要进行以下控制措施:•在施工过程中,进行全程监控和记录施工情况,以便后期检查和评估。
高铁隧道综合接地施工方案
高铁隧道综合接地施工方案目录一、准备的依据和原则1二、实施范围1三项总体实施方案1(一世)综合接地的总则原则1(二)主要材料选择及说明2㈢施工工艺及操作要点3(四)桥梁综合接地技术要求8(五)隧道综合接地技术要求11(六)施工注意事项14四、质量安全环保措施14(一世)质量措施14(二)安全措施14㈢环保措施15隧道综合接地专项方案一、编制依据和原则1.1 铁路工程建设总参考图(铁路综合接地系统)(证号[2009]9301)。
1.2 西城客运专线前接口工程施工图技术交底。
二、实施范围DgK281+156.33~DgK278+523段综合接地工程。
三、总体实施方案(一)全面接地的总体原则(1)混凝土浇筑前,桥梁各部分的接地连接、接地极处理等综合接地系统的实施,以及直通线的敷设、连接等综合接地系统的实施过程中,应有监督工程师确认质量,监督侧站并保存证书,并检查批准。
反映在。
⑵综合接地系统主要由贯通地线、接地体、水平连接线、分支引出线和接地端子组成。
(3)综合接地系统采用沿全线及沿线敷设两根直通地线的方法。
穿地线采用耐腐蚀、符合环保要求的铜截面为70mm 2的导电聚合物铜电缆。
穿线地线敷设在走线槽内时,必须采取防沙措施。
⑷贯穿地线全程电气连接,保证贯穿地线的接地电阻不大于1Ω。
桥段接地体按照“所涉及的接地极、接地钢筋和连接钢筋应充分利用桥内非预应力结构钢筋”的原则设置,并连接贯通地桥内采用非预应力结构钢筋。
,达到良好的接地效果。
当接地电阻不符合要求时,应另设接地极。
⑸为防止对预应力钢筋的影响,预应力钢筋不宜接入综合接地系统。
⑹距离接触网带电体5m内的金属构件、需要接地的设施设备、线路两侧20m内的铁路机房接地装置应接入综合接地系统。
(二)主要材料的选择和说明1、通过地线:⑴环保性能应符合国家有关土壤环境质量规定的要求。
⑵应具有良好的导电性和安全性。
设计截面积70mm 2 对应的电阻值应符合《电缆导体》(GB/T3956)的相关规定。
铁路工程桥梁综合接地施工作业指导书
桥梁综合接地施工作业指导书1.目的明确桥梁工程下部结构综合接地施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范综合接地作业施工。
2.适用范围本作业指导书适用桥梁综合接地施工3.桥墩综合接地3.1桥梁的桩基、承台接地钢筋连接在每根桩中应有一根接地钢筋,接地钢筋采用结构钢筋代替,贯通性或接地电阻检测:贯通性可用双臂电桥进行测试,测试值在0. 0002Ω以下属合格产品。
接地电阻,可用接地电阻测试仪进行测试,电阻值应≤1Ω,如有电阻值大于IΩ的桥墩、承台、桩基应及时上报接口工程师,同时上报中交指和设计,进行扩大接地网或使用降阻剂以降低接地电阻达到合格为目的。
施工单位应全部进行检测,监理见证或平检,并做好接口检查表的签认。
钢筋笼接地筋施工:必须采用搭接焊焊接,单面搭接焊焊缝长度不小于200mm,双面搭接焊焊缝长度不小于100mm,不得使用闪光对焊。
接地钢筋上下两端要有明显的标记,采用加焊5cm的钢筋头作为标记。
桩头凿除后,先按照桩基础钢筋的位置布置承台底层的结构钢筋并用“┓”型钢筋环接。
每根桩中的接地钢筋均用“┓”型钢筋与承台底层的环接结构钢筋相连接。
当采用单面搭接焊时,焊缝长度不小于100mm;当采用双面搭接焊时,焊缝长度不小于55mm。
3.2承台底层环接接地钢筋网的接地电阻测量接地网接地电阻测量的精确度,直接关系到正确判断接地网的施工质量,因此,提高测试的准确性是很重要的。
接地电阻测试仪工作示意图说明:C1、P1、P2、C2为接地电阻测试仪(随表附带接地探测棒两支、导线三根)的四个接线柱,C1为电流探针接线柱,P1为电位探针接线柱,P2、C2一般情况下为导通的,作为测试时接地网引出线,L为接地网对角线。
仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否指于中心线上(即“0”线),若指针不在中心线上,则调整零位指针指于中心线。
3.2.1将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地钢筋40m 远,另一根离接地钢筋20m远。
铁路桥涵综合接地施工方案
铁路桥涵综合接地施工方案一、前言本施工方案旨在明确铁路桥涵综合接地工程的具体步骤、质量要求及安全控制,确保施工过程有序、高效,达到预期的接地效果,保障铁路运营安全。
二、施工前准备技术准备:对施工图纸进行会审,明确接地系统的设计要求及施工难点,制定详细的施工方案。
材料准备:根据施工图纸要求,准备足够的接地体、接地线、连接材料等,确保材料质量合格,数量充足。
人员准备:组建专业的施工团队,对施工人员进行技术培训,明确各自职责。
设备准备:准备好挖掘机械、测试仪器、安全防护设备等,确保施工顺利进行。
三、清理施工区域在施工前,对施工区域内的杂物、垃圾进行清理,确保施工环境整洁。
对于可能影响施工进行的障碍物,要提前进行移除或处理。
四、确定接地体位置根据施工图纸,在桥涵基础附近确定接地体的具体位置。
要考虑到接地电阻的要求、地质条件等因素,确保接地体位置科学合理。
五、挖掘坑穴并放置接地体按照确定的位置,使用挖掘机械挖掘坑穴。
坑穴的深度、宽度要符合设计要求。
在坑穴内放置接地体,确保接地体与土壤接触良好。
六、连接接地线与接地体使用合适的连接材料,将接地线与接地体进行可靠连接。
连接过程中要确保导线连接紧密、无锈蚀、无松动现象。
七、接地系统测试接地系统连接完成后,使用测试仪器对接地电阻进行测试。
测试结果应符合设计要求,确保接地系统的有效性。
八、施工安全与质量控制安全控制:在施工过程中,要严格遵守安全操作规程,确保施工人员的人身安全。
同时,要做好施工现场的安全防护工作,防止意外事故发生。
质量控制:对施工质量进行严格把关,确保每个环节都符合设计要求。
对于不符合要求的施工部位,要及时进行整改,确保整体施工质量。
九、施工环境保护在施工过程中,要尽量减少对周围环境的破坏,采取合理的施工措施,减少对环境的污染。
施工结束后,要及时清理现场,恢复环境原貌。
十、施工验收与后续维护施工完成后,要组织相关部门进行验收,确保接地系统符合设计要求。
高速铁路综合接地施工工艺探究
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ห้องสมุดไป่ตู้
高速铁路综 合接地施工工艺探究 程 术 工技
段 荣 福
( 中铁 二 十 一 局 集 团 , 肃 兰 州 7 0 0 ) 甘 3 0 0 摘 要 : 合接 地 系统是将 铁路 沿线的 牵 引供 电 回流 系统 、 综 电力供 电 系统 、 信号 系统 、 通信及 其 他 电子信 息 系统 、 建筑 物 、 床 、 台 、 道 站 桥 梁、 道 、 隧 声屏 障等 需接 地 的装 置通过 贯通 地 线连成 一体 , 形成低 阻等 电位 的接地 系统 。如何 确保 接地 系统可 靠 , 工 工 艺是 最重 施 要 的控制 环 节。现 就 高速铁路 综合 接地 的施 工 工艺进行 简要 分析 。 关键 词 : 高速铁 路 ; 综合 接地 ; 工工 艺 施
和拴接附加接地极之用。接地钢筋连接处采 用 中l 钢筋 L型焊 接 。 6
1 、 面 纵 向接 地 。桥 上 两侧 防 撞墙 底 _桥 3 箱 梁顶 板 内各 设 置 1 纵 向接 地钢 筋 ,防撞 根 墙 内侧 30 m 处 、桥 中心 左 右 侧 5 0 m处 3m 5m 桥 面保 护 层 中各 1 根纵 向 接地 钢筋 ,桥 面纵 向接地 钢 筋共计 6 。 根 1 、 面 横 向接地 。箱 梁顶 板 内前后 距 .桥 4 梁 端 90 m 各 选 择 1 中 5桥 面 内横 向通 0r a 根 2 长 的结 构 钢筋 作为 接地 钢 筋 ,并与 防撞 墙底 纵 向 专用接 地钢 筋通 过 中l 钢 筋 L型焊 接 。 6 1、 . 防撞墙 接 地 。在 箱 梁顶 板横 向接 地钢 筋 5 之 问 , 防撞 墙底 专 用 纵 向接 地 钢 筋 , 2 由 每 m
高速铁路综合接地工程施工技术
高速铁路综合接地工程施工技术发布时间:2022-10-13T07:54:04.788Z 来源:《城镇建设》2022年第10期第5月(下)作者:刘和喜[导读] 在铁路建设过程中,高速综合接地工程施工技术施工过程较为复杂刘和喜中铁三局集团有限公司四川省宜宾市 644000摘要:在铁路建设过程中,高速综合接地工程施工技术施工过程较为复杂,需要统筹协调各个方面资源,通过合理恰当施工技术保证顺利进行。
对此,本文参考新建重庆至昆明高速铁路川渝段站前工程YKCYZQ-5标综合接地工程,相关施工技术工艺简要分析,希望能够为相关单位与人员提供参考。
关键词:高速铁路;综合接地;施工技术1作业准备1.1.内业技术准备(1)组织项目经理部有关施工管理人员和技术人员学习施工图纸、施工规范、合同文件以及有关施工的技术文件,执行各项施工技术规范。
(2)对项目部管理人员、现场施工人员进行技术交底。
(3)项目部测量人员根据施工设计资料,对线路中线、水准点和平面控制点进行复测,组织定位放线。
1.2.外业技术准备(1)选定专业化施工队伍,实行贯通地线敷设专业化施工,人员配置满足专业化施工要求。
(2)配置专用的工装设备,满足施工需要。
(3)根据施工设计文件要求釆购贯通地线、接地端子,C型压接件、L型压接件等材料,并经检验合格方能使用。
2施工顺序及工艺流程综合接地工程段落里程范围为:DK180+429.8~DK180+727.55,全长297.75,其中包括2孔32m简支箱梁、2个桥台、1段路基。
路基段落长223.05m,路肩内侧设电缆槽,电缆槽采用通信信号共槽、电力分槽形式,分为I型、II型两种型号,通信信号电缆槽外侧内壁正下方铺设贯通地线,贯通地线采用70mm环保型贯通地线。
该段路基共有8个接触网基础,2个拉线基础,布置在电缆槽内侧,接触网基础桩径为Φ75cm,桩长为5.4m,拉线基础桩径为Φ70cm,桩长为5.5m。
路基与金子咀特大桥30#桥台过渡段处设置2个过渡电缆井、2个I型通信电缆井,路基与龙王沱大桥0#桥台过渡段处设置2个过渡电缆井,沿线路左右两侧对称布置,I型通信电缆井内埋设2根Φ100mm镀锌过轨管,用于通信过轨。
综合接地贯通地线施工工艺标准
综合接地工程贯通地线敷设及连接施工工艺标准目录一、概述 (3)二、依据标准 (3)三、总体原则 (3)四、技术要求 (4)五、贯通地线的材质 (8)六、贯通地线的连接工艺 (9)七、接地端子及接地母排 (9)八、路基地段贯通电缆埋设 (10)九、接地端子与贯通地线连接 (18)附图:综合接地系统实施界面示意图 (21)一、概述铁路综合接地就是将铁路沿线的牵引供电回流系统、电力供电系统、信号系统、通信及其他电子信息系统、建筑物、道床、站台、桥梁、隧道、声屏障等需要接地的装置通过贯通地线连成一体的接地系统。
同时该贯通地线也是牵引回流的一个主要回路,从原理上来说,其实就是一个共用接地系统并通过等电位连接构成铁路的一个等电位体。
本文主要通过京石客运专线综合接地工程讲述了铁路综合接地系统的总体原则,还有涉及到路基、桥梁、隧道、无咋轨道、站台及有关地点接地敷设的技术要求和贯通地线的敷设、及连接工艺等。
二、依据标准(1)《客运专线综合接地技术实施办法(暂行)》(铁集成【2006】220号)(2)《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》(铁建设【2007】39号)(3)铁路工程建设通用参考图《铁路综合接地系统》(通号(2009)9301)(4)《四点接口及综合接地系统施工指导手册》京石铁路客运专线有限责任公司三、总体原则(1)为保证人身安全和设备安全,客运专线采用综合接地系统方式。
综合接地系统由贯通地线、接地装置及引接线等构成。
(2)距接触网带电体5m范围以内各专业需要接地的构筑物和设备应接入综合接地系统。
(3)距线路两侧20m范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接地系统。
(4)不便与铁路综合接地系统等电位连接的第三方设施(路外公共建筑物、公共电力系统、金属管线等设施)必须采取可靠的隔离或绝缘等措施。
(5)在综合接地系统中,建筑物、构筑物及设备在贯通地线接入处的接地电阻不大于1Ω。
(6)贯通地线应耐腐蚀并符合环保要求。
沪杭高速铁路综合接地系统施工方案研究
( ) 通 信 信 号 电缆 槽 的 分 支 引 接 线 埋 设 1至 贯 通 地 线 通 过 分 支 引 接 线 侧 向 水 平 引 至 路 基 边 坡 , 护 肩 底 以 及 电 缆 槽 底 引 入 电 缆 槽 靠 线 路 侧 内壁 沿 位 置 , 电缆 槽 靠 线 路 侧 内 壁 预 留 的 接 地 端 子 引 接 线 与
电缆槽靠 线 路侧 内壁预 留 的接地端 子 引接线相 连接 。 分 支 引 接 线 以 1 0 隔 设 置 , 于 1 0 0m间 0 小 0m的路 0
护方 面提 出了具体 的实 施要求 。 综 合 接 地 系 统 采 用 沿 铁 路 全 线 上 、 行 敷 设 2根 下
贯 通 地 线 方 式 , 线 贯 通 地 线 采 用 截 面 为 7 l 的 耐 正 0mI l
线 , 在通信信号 电缆 槽外分别与接 触 网支 柱基础 接地 应
端子和电缆槽侧 壁预制接地端子尾端 连接线相连接 。 ( ) 电 力 电缆 槽 的 分 支 引 接 线 埋 设 2至 贯 通 地 线 通 过 分 支 引 接 线 侧 向 水 平 引 至 路 基 边
线 , 于通 信信号 电 缆槽 外 侧 内 壁正 下 方 的 基床 底 层 位
中 , 地装 置充分 利用 接触 网支柱 基础 。 接 ( ) 堤 、 质 及 软 质 岩 路 堑 地 段 的 贯 通 地 线埋 2路 土 深 距 基 床 底 层 顶 面 一 0—一0o 处 ; 质 岩 路 堑 地 段 , 3 4 m 硬 将 贯 通 地 线 埋 设 于 通 信 、 号 电 缆 槽 下 约 2 m, 中 信 0c 沟 回填细 粒土 。 ( ) 声 屏 障 及 桥 、 之 间 短 路 基 地 段 的 贯 通地 3有 隧
・
电 力/电 气化 ・
铁路综合接地系统施工方法
铁路综合接地系统施⼯⽅法综合接地及管线过轨专项施⼯⽅案1、编制依据(1)铁路综合接地系统(通号[2009]9301);(2)《关于铁路综合接地系统通⽤参考图号[2009]9301局部修改的通知》(经规标准[2009]62号);(3)过轨及综合接地(赣龙隧参08);(4)铁路防雷、电磁兼容及接地⼯程技术暂⾏规定(铁建设[2007]39号);(5)其他相关设计图纸。
2、编制⽬的过轨及综合接地是⼀个特殊的施⼯过程,过轨及综合接地技术是铁路隧道施⼯技术的重要组成部分,其技术性能直接影响隧道电⼦、电⽓设备安全可靠运⾏和⼈⾝安全防护要求。
为规范综合接地系统和隧道管线过轨的设计和⼯程实施,确保综合接地系统的技术性能,以满⾜电⼦、电⽓设备安全可靠运⾏和⼈⾝安全防护要求,特编制此施⼯⽅案指导施⼯。
3、适⽤范围本⽅案适⽤于赣龙铁路GL-5标隧道五项⽬部桥梁、隧道、路基、轨道、结构、环境⼯程等综合接地施⼯。
4、综合接地系统设计及施⼯原则4.1 设计及施⼯原则(1)综合接地系统根据铁路等级、不同地区、不同设备,因地制宜地采取防护措施,⼤道保护⼈⾝安全和设备安全的要求,遵循以⼈为本,系统优化、综合防护的原则,加强总体协调、全⾯规划、统筹考虑。
(2)综合接地系统以沿线两侧敷设的贯通地线为主⼲,充分利⽤沿线桥梁、隧道、路基地段构筑物设施内的装置作为接地体,形成低阻等电位综合接地平台。
(3)综合接地系统有贯通地线、接地装置及引接线等构成。
距接触⽹电体5m 范围以内的⾦属构件和需要接地的设施、设备应接⼊综合接地系统。
(4)距线路两侧20m 范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接⼊综合接地系统。
(5)不便与铁路综合接地系统等电位连接的第三⽅设施(路外公共建筑物、公共电⼒系统、⾦属管线等设施)必须采取可靠的隔离或绝缘等措施。
(6)在综合接地系统中,建筑物、构造物及设备在贯通地线接⼊处的接地电阻不应⼤于1Ω。
4.2 综合接地总体技术要求(1)接地端⼦的设置应便于设备、设施就近接⼊综合接地系统和⼯程实施。
高铁综合接地技术交底
4、桩基:N3钢筋为桩内接地钢筋,(可用桩身纵向钢筋)N3与N2钢筋焊接形成电气通路,
四、施工注意事项:
1、注意桥梁顶接地端子位置尽量靠近支承垫石一侧,防止与防落梁施工干扰。
2、综合接地系统钢筋与梁体钢筋或支座板钢筋相碰时,可适当移动接地钢筋位置。
附施接地钢筋示意图
交底接受人
交底人
审核人
注;驻地监理抽查
京沪ห้องสมุดไป่ตู้速铁路
接地电阻测试记录表
编号
标段名称
施工单位
单位工程
工程部位
仪表类型
测试日期
接地名称
接地位置
规定电阻值Ω
实测电阻值Ω
测定结果
记录人
技术负责人
施工负责人
质检工程师
监理工程师
2、《京沪桥通-22》
二、施工要求:
1、接地钢筋采用桥梁结构钢筋Q235或HRB335,钢筋的直径不小于16mm,当单根结构钢筋的直径小于16mm时,可将相邻的两根结构钢筋并接使用(总截面不小于200mm2)并无须改变结构钢筋。
2、每个接地端连接端子内设M16内螺纹,为防止掉入杂物可先拧上螺栓。不锈钢接地端子采用材质为GBOOCr17Ni147Mo2,其外露面应保证与混凝土面齐平。条件允许情况下,建议连接端子外露面高出混凝土表面1~2mm为宜,接地端子和连接钢筋需进行锌铬涂层防锈处理。
5、为防止对预应力筋的干扰,预应力筋不接入综合接地系统,接地钢筋与预应力筋之间的净距不小于50mm。
三、施工方法:
1、桥墩:沿墩台立面中心对称预置2根竖向接地钢筋,N1上端采用采用端子与梁上接地系统相连。
综合接地施工工艺要求
综合接地系统实施工艺1 总体要求1.1距接触网带电体5m范围以内的金属结构和设备应接入综合接地系统,对未采用综合接地系统的铁路,其金属结构和设备均应接地。
1.2采用综合接地系统的电气化铁路,距铁路两侧20m范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接地系统。
1.3 在综合接地系统中,建筑物、构筑物及设备在贯通地线接入处的接地电阻不应大于1Ω。
1.4 路外公共建筑物、公共电力系统、金属管线等设施,必须采取与铁路综合接地系统可靠的隔离或绝缘等措施。
1.5 接地装置应优先利用建筑物中的非预应力结构钢筋作为自然接地体,当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体.1.6 建筑物垂直接地体应均匀布置,间距不应小于其长度的两倍,接地体顶部埋深距地面不宜小于0.6m。
1.7 接地端子的设置应便于设备、设施就近接入综合接地系统和工程实施。
2 建筑物接地及等电位连接2。
1 建筑物防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值应按接入设备中要求的最小值确定。
2。
2 建筑物接地装置应优先利用其基础内的非预应力结构钢筋,并应满足下列要求:1 当基础采用础酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层时,宜利用基础的钢筋作为接地装置。
2 接地体间及接地体与外引线间必须有可靠的电气连接.应将建筑物四周的混凝土基础内的主钢筋焊接连通,构成闭合的基础接地网,其网格尺寸应不大于5m(信号楼要求不大于3m)。
网格交叉处、与外引线或预埋连接板间的连接应焊接.2.3 信号楼(或中间站行车室)应在建筑物四周散水外大于1m处,埋设环形人工接地体,并与建筑物四角及每隔5~10m的基础接地网钢筋焊接一次,接地电阻不应于大于1Ω。
2。
4 变、配电所(包括室外的配电装置)的接地装置除利用自然接地体外,还应敷设以水平接地体为主的环形人工接地网。
其网孔尺寸通过计算确定,应满足发生单相接地时将接触电压和跨步电压聊到允许值的要求。
高速铁路综合接地施工技术
•
3)Ⅳ、Ⅴ级围岩隧道内综合接地设置:
① 利用锚杆、钢拱架(或钢网片)做为接地极,锚杆接地极 以约一个台车长度为间隔设置,用作接地极的锚杆环向间 距要求为2倍锚杆长度,接地锚杆与钢网片、钢拱架或专 用环向接地钢筋可靠焊接。 ②接地钢筋应优先利用结构物中的非预应力结构钢筋,原则 上不再增加专用的接地钢筋。
8)隧道洞室接地端子设置示意图
①接地端子均采用桥隧型接地端子。 ②在每个专用洞室、变压器洞室两侧壁下部设置接地端子, 供室内设备、设施接地。 ③上述所有的接地端子均通过连接钢筋与电缆槽外缘的纵向 接地钢筋连接。 ④所有接地钢筋间的联接均应保证焊接质量,焊接要求详见 焊接示意图。图示为接地钢筋电气连接示意图,各工点施 作时应根据具体的钢筋配筋,采用搭接焊或者L型焊接。
•
• 2)Ⅱ级围岩(有仰拱)、Ⅲ级围岩隧道内综合接 地设置: • ① 利用隧道系统锚杆作为接地极,以约两倍的锚杆长度
为间距选择锚杆作为接地锚杆,以约一个台车长度为间距 设置专用环向接地钢筋。专用环向接地钢筋通过环向接地 钢筋与通信信号电缆槽侧墙内纵向结构钢筋连接。 • ②如果设计上没有系统锚杆,采用专用接地锚杆施工。长 度3m,间距6m。
利用隧道底板的下层结构钢筋作为接地极即在隧道底板的底层形成一个1m1m的单层接地钢筋网中部十字交叉的两根钢筋上的网格节点要求施以形焊接其他节点绑扎
新建沪昆客专贵州段CKGZTJ-9标段
隧道接口工程 培训资料
2012年10月
• 主要内容:
• 1、隧道中通信信号、电力、接触网专业综 合接地及接触网专业的防闪络接地设置; • 2、隧道中接触网专业预留槽道安装; • 3、隧道综合洞室处预留过轨钢管设置。
细部图示:
•
• 7)隧道电缆槽处接地端子设置 • ①接地端子均采用桥隧型接地端子;
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综合接地及管线过轨专项施工方案1、编制依据(1)铁路综合接地系统(通号[2009]9301);(2)《关于铁路综合接地系统通用参考图号[2009]9301局部修改的通知》(经规标准[2009]62号);(3)过轨及综合接地(赣龙隧参08);(4)铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定(铁建设[2007]39号);(5)其他相关设计图纸。
2、编制目的过轨及综合接地是一个特殊的施工过程,过轨及综合接地技术是铁路隧道施工技术的重要组成部分,其技术性能直接影响隧道电子、电气设备安全可靠运行和人身安全防护要求。
为规范综合接地系统和隧道管线过轨的设计和工程实施,确保综合接地系统的技术性能,以满足电子、电气设备安全可靠运行和人身安全防护要求,特编制此施工方案指导施工。
3、适用范围本方案适用于赣龙铁路GL-5标隧道五项目部桥梁、隧道、路基、轨道、结构、环境工程等综合接地施工。
4、综合接地系统设计及施工原则4.1 设计及施工原则(1)综合接地系统根据铁路等级、不同地区、不同设备,因地制宜地采取防护措施,大道保护人身安全和设备安全的要求,遵循以人为本,系统优化、综合防护的原则,加强总体协调、全面规划、统筹考虑。
(2)综合接地系统以沿线两侧敷设的贯通地线为主干,充分利用沿线桥梁、隧道、路基地段构筑物设施内的装置作为接地体,形成低阻等电位综合接地平台。
(3)综合接地系统有贯通地线、接地装置及引接线等构成。
距接触网电体5m 范围以内的金属构件和需要接地的设施、设备应接入综合接地系统。
(4)距线路两侧20m 范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接地系统。
(5)不便与铁路综合接地系统等电位连接的第三方设施(路外公共建筑物、公共电力系统、金属管线等设施)必须采取可靠的隔离或绝缘等措施。
(6)在综合接地系统中,建筑物、构造物及设备在贯通地线接入处的接地电阻不应大于1Ω。
4.2 综合接地总体技术要求(1)接地端子的设置应便于设备、设施就近接入综合接地系统和工程实施。
在工程允许的情况下,接地端子应根据设备、设施的接地需要来确定设置里程,以达到最佳接地性能并方便工程实施和管理。
(2)桥梁、隧道、无砟轨道、接触网支柱基础等结构物内的接地装置应优先利用结构物中的非预应力结构钢筋作为自然接地体;当没有结构钢筋可以利用时,可增加专用的接地钢筋;当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。
(3)为防止对预应力钢筋的影响,预应力钢筋不应接入综合接地系统。
(4)接地装置应通过结构物内预埋的接地端子与贯通地线可靠连接。
接地端子应直接浇筑在混凝土结构内,表面与结构面齐平。
4.3综合接地系统施工工艺及材料要求(1)接地端子应直接灌注在电缆槽或其他混凝土制品中。
接地端子采用不锈钢制造,不锈钢材料的成分应满足:Cr ≥16%、Ni ≥5%、Mo ≥2% 、C ≤0.08%,如GBOOCr17Ni14Mo2。
接地端子的端子孔规格为M16,并应配置防异物堵塞的端子孔塞,方便开启。
接地端子的不锈钢头部分长度不小于45 mm ,外径不小于30 mm ,其中端子头前段加工M16内螺纹,螺纹深度不小于25 mm ,M16螺孔加装塑料封头;不锈钢端子头后端连接一段长度不小于150 mm 的Φ16钢筋,连接钢筋分为直杆和直角杆两种,连接钢筋必须与部分螺纹腔隔离,隔离长度不小于5 mm 。
连接钢筋的长度可以根据施工的实际情况确定,每两个接地端子采用2m 不锈钢连接线。
其形式见下图:φ16的内螺纹单孔不锈钢套筒材质:φ16的内螺纹接地端子结构示意图(2)接地连接线宜采用不锈钢连接线,由钢丝绳、二个线鼻以及二个配套的防盗螺栓(每个螺丝上应配一个平垫圈和一个弹簧垫圈)组成。
钢丝绳采用直径不大于0.65mm 的不锈钢丝制造,总截面不小于200mm 2(IK >25KA )或120mm 2(IK ≤25KA )。
线鼻与钢丝绳的连接处应能承受5000N 的拉力且3min 不得松动和断股。
如接地设备有特殊规定,应根据相关设备要求选用接地连接线。
(3)贯通地线的接续、横向连接和T 形分支引接采用铜质C 形压接件进行连接;电缆槽内贯通地线与接地端子间的连接采用L 型连接器连接。
C 型压接压力不小于12t,并且C 型压接处应采取防腐措施。
(4)贯通地线要求尽可能直,禁止形成环状;隧道、路堤、路堑、桥梁间的过渡段贯通地线应平顺连接,贯通地线应在环境温度不低于-10℃时敷设。
分支地线连接示意图贯通地线C形压接件横向连接线分支引接线贯通地线C形压接件贯通地线贯通地线接续示意图注:直径35mm2贯通地线接续或分支连接,L=30~35mm ; 直径70mm2贯通地线接续或分支连接,L=45~50mm。
(5)接地的钢筋焊接要求:双边焊搭接长度不小于55mm;单边焊搭接长度不小于100mm;焊缝厚度不小于4mm。
钢筋间十字交叉时采用直径14mm (IK≤25KA)或16mm(IK>25KA)的“L”形钢筋进行焊接(焊接长度同前),焊接要求示意图见下页。
(6)对施工中外露的接地钢筋进行防腐处理,采用外裹素砼的方式。
"L"型钢筋焊接示意图说明:双面焊接搭接长度不小于55mm,单面焊搭接长度不小于100mm;焊缝厚度不小于4mm。
"十字"型钢筋焊接示意图长度不小100mm;焊缝厚度不小于4mm5、隧道综合接地系统施工5.1、隧道综合接地设计要求(1)隧道地段贯通地线铺设在两侧的通信信号电缆槽内,贯通地线采用铜截面为35mm2的耐腐蚀接地钢缆,并采取砂防护措施。
(2)利用两侧通信电缆槽的线路侧外缘的侧墙上部纵向贯通的Φ16结构钢筋作为纵向接地钢筋,每100m断开一次,钢筋端头间距不小于10cm。
用于隧道内接地极、接触网断线保护接地及接地钢筋间的等电位连接。
(3)二次衬砌中的接地钢筋设置①二次衬砌中有结构钢筋的隧道a.利用二次衬砌的内层纵、环向结构钢筋作为接触网断线保护接地钢筋;b.接触网线垂直向上在拱顶的投影线两侧以0.5m为间隔,各选3跟纵向结构钢筋作为接地钢筋;c.上述投影线两侧各1.5m外的其他位置,以1m为间隔,选择纵向结构钢筋作为接地钢筋;d.在每个台车位(作业段)中部选一根环向结构钢筋作为环向接地钢筋,环、纵向接地钢筋间可靠焊接,纵向接地钢筋在作业段间可不连接;e.每个作业段内的环向接地钢筋与两侧通信信号电缆槽靠线路侧外缘的纵向接地钢筋连接;②二次衬砌中无结构钢筋的隧道,除接触网吊柱基础接地外,不再单独考虑接地钢筋设置。
环向接地钢筋设置位置根据接触网专业提供的里程位置埋设。
③线路两侧的贯通地线通过隧道内环向接地钢筋实现横线连接。
(4)隧道接地极设置①对于一般拱墙设防水板的衬砌隧道应充分利用隧道的初期支护锚杆、钢架、钢筋网或底板钢筋。
a.有底板钢筋的隧道及明洞地段,利用隧道底板下层的结构钢筋作为接地极;b.Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb复合式衬砌地段隧道,利用锚杆和专用环向接地钢筋做为接地极;c.Ⅲc型复合式衬砌、Ⅳ、Ⅴ级围岩隧道,利用锚杆、钢拱架(或钢网片)作为接地极;d.隧道底板接地极按照1米间隔选用底板结构钢筋,即在隧道底板的底层形成一个1m×1m的单层钢筋网,中部“十字”交叉的两根钢筋上的网格节点要求施以“L”形焊接,其他节点绑扎;底板接地钢筋网按照一个台车位的长度考虑,间隔一个台车位设置一处。
e.锚杆接地极以约一个台车长度为间隔设置,用作接地极的锚杆环向间距要求为2倍锚杆长度;接地锚杆与钢网片、钢拱架或专用环向接地钢筋可靠焊接。
②抗水压衬砌及全封闭衬砌瓦斯隧道在仰拱填充层内间隔一个台车位设置一处钢筋网作为接地极。
即在仰拱填充层内设置一个1m×1m的单层钢筋网,中部“十字”交叉的两根钢筋上的网格节点要求施以“L”形焊接,其他节点绑扎;底板接地钢筋网按照一个台车位的长度考虑,间隔一个台车位设置一处。
(5)接地钢筋的连接:隧道内的锚杆接地极、底板接地极和二次衬砌内的接地钢筋等接地装置均应通过接地钢筋与两侧电缆槽靠线路侧外缘的纵向接地钢筋连接。
(6)接地端子设置:①隧道内接地装置均采用桥隧型接地端子。
②从隧道进口2m处开始,从两侧电力电缆槽底部,每间隔100m设置一个接地端子,小于100m的隧道在中部设一处,接地端子供隧道接地装置与贯通地线的连接。
③从隧道进口2m处开始,在两侧通信信号电缆槽靠线路侧壁上,每间隔50m设置一个接地端子,小于50m的隧道的中部设一处,接地端子供轨旁设备、设施接地。
④在每个专用洞室、变压器洞室两侧壁下部设置接地端子,供洞室内设备、设施接地,每个洞室设置2个接地端子。
⑤上述所有的接地端子均通过连接钢架与电缆槽外缘的纵向接地钢筋连接。
⑥当接触网槽道基础采用预埋方式时,需将基础与二次衬砌内的环向或纵向接地钢筋焊接;当基础采用后植入安装方式时,需在安装基础的位置预埋接地端子,并与二次衬砌内的环向或纵向接地钢筋焊接。
5.2、隧道综合接地系统施工说明5.2.1、初期支护综合接地5.2.1.1、带底板衬砌地段隧道综合接地(1)有底板钢筋的隧道,利用隧道底板下层的结构钢筋作为接地极。
(2)带底板衬砌地段在施工底板混凝土时,间距以间隔一个台车位设置一处的方法设置底板接地极,接地极钢筋直径同结构钢筋,布置长度为一个台车位长度,隧道底板接地极按照1m间隔选用底板底层的结构钢筋,即在隧道底板的底层形成一个1m×1m的单层钢筋网,中部“十字”交叉的两根钢筋上的网格节点要求施以“L”形焊接,其他节点绑扎;底板接地钢筋网按照一个台车位的长度考虑,间隔一个台车位设置一处。
(3)隧道底板接地极通过连接钢架与两侧电缆槽外缘的纵向接地钢筋连接。
(4)所有接地钢筋间的连接均应保证焊接质量,各工点施作时应根据具体的钢筋配筋,采用搭接焊或L型焊接。
(5)隧道底板接地极在中心水沟两侧均设置一处,在底板混凝土浇筑完毕后需将连接钢筋预留出混凝土面,以便与隧道两侧电缆槽外缘的纵向接地钢筋连接。
5.2.1.2、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb复合式衬砌地段隧道综合接地(1)Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb复合式衬砌地段隧道在初支施工时,以约6m为间距选择锚杆作为接地锚杆,以约一个台车长度设置一处专用环向接地钢筋。
接地极通过隧道锚杆、专用环向接地钢筋、钢筋网片进行焊接。
用做接地极的隧道锚杆环向间距采用2倍锚杆长度。
(2)每个台车位的隧道接地极均通过环向接地钢筋与两侧电缆槽外缘的纵向接地钢筋连接。
(3)接地极在初支施工时必须在边墙底部将连接钢筋预留至混凝土表面,以便与隧道两侧电缆槽外缘的纵向接地钢筋连接。
5.2.1.3、Ⅲc型复合式衬砌以及Ⅳ、Ⅴ级围岩隧道综合接地(1)Ⅲc型复合式衬砌、Ⅳ、Ⅴ级围岩在初支施工时,利用隧道系统锚杆和钢架作为接地极,以约8m为选择锚杆作为接地锚杆,以约一个台车长度为间距选择钢架作为环向接地钢架。