输电线路铁塔基础施工质量控制方式
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。
浅谈输电线路铁塔基础施工质量控制
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2 基础 钢筋 施工质 量控 制
() 筋 弯 钩 加 工 1钢
钢筋弯 曲成型 除必须符合设计 图纸要求 的型式 、 长度 、 规格外, 还有 符合结构构造规定 :I 级钢筋 ( RB 3) H 2 5 的末端 应设 10 的半圆弯钩, 8 ̄ 弯 钩 圆弧内径应不小于钢筋直径的 2 . ,平直 部分不小于钢 筋直径的 3 5倍 倍 。Ⅱ、 Ⅲ级钢筋 ( R 3 5 HR 4 0 末端 需要作成 9  ̄ 1 5时, H B 3 , B 0) 0或 3  ̄ Ⅱ级钢 4 混凝 土施 工过 程质量 控 制 筋的弯曲直径 D不宜小于 4 ( dd为钢筋直径) Ⅲ级钢筋不宜小于 5 。 ; d 41 模 板 模 板 材 料 、 状 、 . 形 规格 的选 用 从 工 程 结构 本 身 出发 , 时 同 () 2 绑扎钢筋运到塔位 的钢筋应洁净 、 无损伤 , 油渍 、 油漆 、 和铁锈等 满足 以 下要 求 污物应在绑着前清 除干净, 同时按 设计 图纸检查其 品种 、 规格 、 数量 等、 () 保 工 程 结 构 和 构件 各部 分 形 状 尺 寸 和 相 互 位 置 的 正确 ; 1确 无误 后. 再进行钢筋笼的绑扎。 () 2 模板具有足够 的强度 、 刚度和 稳定性 , 能可靠地承受新浇混凝 土 按照 《 基础施工 图》 的要求 , 绑扎好上 、 下底板筋和支撑筋 , 立柱筋和 的侧 压力 ; 内外 箍筋 。钢筋 的绑扎应牢固, 间距均匀 , 尺寸准确。 () 3 构造简单、 装拆方便. 符合混凝土的浇筑及养 护等工艺要求 ; 板 模 主筋接头应错 开布置 , 同一断面 内钢筋焊接 头的截 面积不能超过 总 接 缝严 、 不漏 浆 : 截 面积 的 2 %, 5 接头的错开距离应大于 3d( 0 d为钢筋直径) 先绑扎底盘 。 () 4 钢筋必须按设计要求预 留足够 的保护层。 下层 钢 筋 , 绑 扎 底 盘 上 层钢 筋. 与 基 础 混 凝 土 标 号相 同 的混 凝 土块 将 42 混凝 土 的浇 筑 后 用 . 下层钢筋垫平 , 并按设计要求. 、 将上 下层钢筋用支撑钢筋隔离绑扎 。 最后 浇制混凝土前应再 次检查基础 中心与中心桩间的位移 , 开及对 角 根 根 据 铁 塔 的根 开 , 础 倾斜 角进 行 绑 扎 主 柱 钢 筋 并 固 定之 。 基 线, 主柱及 台阶 断面尺寸. 保护层 厚度 , 顶面相对高差, 地脚螺栓钢 筋的规
电力铁塔基础施工方案
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电力铁塔基础施工方案一、项目背景电力铁塔是输电线路的重要设施,为确保线路的安全运行,必须建立稳固的基础。
本施工方案旨在设计和搭建电力铁塔的基础结构,以确保塔身的稳定性和承载能力。
二、项目准备工作1.安全措施:施工人员必须接受相关安全培训并掌握相关操作规程。
2.设备准备:根据项目需求,准备好需要用到的施工机械和工具。
3.材料准备:根据设计要求购买所需的钢筋、混凝土等材料。
4.场地准备:清理施工场地,确保没有杂物和障碍物。
三、施工步骤1.基坑挖掘:根据设计要求,使用挖掘机或人工方法挖掘基坑。
基坑的深度根据需要进行调整,一般应达到设计要求的基础埋深。
2.地基处理:根据设计要求,对基坑内的土壤进行处理。
如果土壤托盘差,应进行土石方处理,并按设计要求进行压实。
3.地网和基础钢筋安装:根据设计要求,在基坑内安装地网和基础钢筋。
地网一般采用焊接方式,确保网格的稳固性和强度。
4.模板搭设:搭设适当的模板,以确保混凝土浇筑时的形状和尺寸。
模板的搭设应牢固,以保证混凝土浇筑过程中不发生变形。
5.混凝土浇筑:按照设计要求,将混凝土从混凝土搅拌站输送到基坑内,并通过振动棒和打桩机等工具进行振捣,以确保混凝土均匀和紧密。
6.基础养护:混凝土浇筑完成后,应立即进行养护。
养护包括保持基础湿润和遮阳,以确保混凝土的强度和稳定性。
7.基础验收:在混凝土养护结束后,进行基础验收。
验收包括对基础尺寸、强度和平整度进行检查,并与设计要求进行对比。
四、安全保障1.施工人员要严格遵守安全操作规程,佩戴好安全防护装备,确保施工过程中的人身安全。
2.施工机械和工具要定期检修和保养,确保其正常运行和安全使用。
3.施工现场要严禁乱堆乱放杂物,保持施工区域的整洁和通畅。
五、质量控制1.施工过程中的各道工序要严格按照设计要求和施工规范进行,确保基础的强度和稳定性。
2.施工过程中的关键环节要进行现场监督和检查,确保各项指标的达标。
3.在施工结束后进行基础验收,确保基础的质量符合设计要求。
高压输电线路铁塔基础施工质量控制
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高压输电线路铁塔基础施工质量控制摘要:随着我国电力事业的快速发展,高压输电线路在电力系统中所占有的地位越来越重要。
110kv高压输电线路施工中铁塔塔基施工的好坏,对高压输电线路铁塔的运行状态有直接的影响。
本文首先介绍了铁塔塔基并分析了输电线路铁塔基础施工中存在的问题,其次介绍了杆塔塔基的选型以及塔基的处理问题,期望在提出问题解决问题的过程中,提高塔基基础施工质量,也为当前施工工程提供有益的借鉴。
关键词:高压输电;杆塔基础施工;质量控制在110kv高压输电线路的工程中,铁塔基础工程的质量是非常重要的。
塔基工作状况的好坏,对输电线路铁塔运行状况和线路状况的优劣有直接的影响。
随着我国经济的快速发展和对电力的需求,高压输电线路工程建设日益增加,此外,高压输电线路所经过的地质条件较为复杂,地质的不同要求塔基基础的施工也要相应改变,以保证铁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。
110kv高压输电线路工程中,一般使用混凝土和钢筋混凝土进行浇制基础,本文对高压输电线路铁塔基础施工质量控制进行了探讨。
1.铁塔基础存在的问题高压输电线路的铁塔基础是指铁塔埋入地下的部分,它的主要作用是保证铁塔的正常安全运行,防止下沉及其变形、倾倒等现象的发生。
以往造成铁塔事故的事件时有发生,大都是因为基础混凝土断裂,或者是塔基下沉等原因造成的。
高压输电线路塔基基础工程主要存在以下几个方面的问题。
1.1塔基基础设计方法落后110kv高压输电线路塔基工程是一项重要的基础性工程,其工程具有复杂性也较为特殊,当前仍然根据《送电线路基础设计技术规定》使用总安全系数法,现在所使用的设计方法已经不适合当前线路建设的发展。
应当进行改变采用分项系数设计法,如果以后的施工过程中,仍然采用输电线路塔基基础工程传统安全系数设计方法,是不适合当代需要的,因此,应当尽快改变当前这种设计方法落后的现状。
1.2抗风措施不到位据统计,由风引起的铁塔破坏事故约占总事故的三分之一,大风会导致铁塔倒塌及线路断裂等,其造成的破坏给人民群众的生活带来较大损失,也给经济建设带来不利的影响,同时由于需要进行修复,会花费大量的资金和时间。
输电线路铁塔基础工程混凝土施工质量控制与管理 王龙
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输电线路铁塔基础工程混凝土施工质量控制与管理王龙摘要:输电线路铁塔基础混凝土施工工程是承受着整个铁塔施工从基础面到外力面的作用,是保证电力系统在运行过程中不会出现不安全现象的关键工程,在基础施工过程中必须严格控制施工质量,文章针对输电线路铁塔基础工程混凝土施工质量控制与管理方面的问题进行了分析。
关键词:输电线路;铁塔基础工程;混凝土施工;质量控制与管理1导言高压架空线路实施的基础是建设铁塔,铁塔是高压架空输电线路、保障电力运行的主要承载措施,所以铁塔基础工程的建设实施是在整个电力线路工程的重要工程。
铁塔基础的施工质量的对电力线路的安全运行起到着重要影响作用,如果铁塔基础建设中地基的基础出现问题或被破坏则会导致铁塔造成严重的事故。
因此要加强输电线路中铁路基础建设工程的质量和管理方面的问题,这对保障铁塔基础工程的施工有重要的意义。
2对铁塔工程的质量控制分析2.1铁塔工程的质量控制要点2.1.1铁塔基础工程在施工时抱保证开挖过程中的各项基础坑深是以标准建设的施工基面为基准,以及设计标准的最小坑深尺寸。
当杆塔基础坑超深采取填土或砂处理的方法时,要求每层的厚度不要超过100毫米,最后要求填实后的填土应高于原土。
2.1.2铁塔基础工程施工中的钢筋绑扎的间距要求符合标准的设计规定,钢筋的保护层厚度应满足要求,保证混凝土基础的厚度过程中应对钢筋采用混凝土进行垫块支垫处理。
2.1.3施工过程中的混凝土搅拌时要求砂石料堆放点下面进行铺布处理措施,从而防止泥土混到砂石料里面,搅拌过程中要求混凝土严格按配合比拌制,混凝土的搅拌时间不少于三分钟。
2.1.4当施工所需的混凝土浇筑时混凝土拌合好时,要求准备的材料厚度不得超过300mm,拌料过程中的各项材料应进行配合,不要求有钢筋或是模板等其他无关的物体。
2.2铁塔施工中的钻孔灌注桩技术铁塔施工中的钻孔灌注桩技术在输电线路铁塔工程的基础施工中得到大量应用,其施工技术的特点有:2.2.1钻孔灌注桩时的受力均匀、抗沉降以及冲刷能力好的优点,适合软土地面的地基基础施工;2.2.2在施工机械化方面的程度也较高,开挖的土方量小,可以充分利用原地基土承载力强的特性;2.2.3可大量节省施工建设的所需材料,缩短铁塔基础建设的工期,能有效地降低成本,增强铁塔的稳定性。
线路铁塔基础施工质量控制措施
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工 业 技 术在所有电力线路的施工中隐蔽工程部分的工作量占线路整体工作量的一半以上,因此,我们在关心工程进度的同时,注重铁塔基础的施工质量显得尤为重要,铁塔的基础施工基础体积十分庞大,混凝土量甚至能够达到上百立方米,由于体积的庞大导致施工无法搭建厂棚,只能是露天作业,受环境的因素的影响,导致施工条件不确定性很大,一旦出现质量问题,将直接造成安全隐患,修复起来困难也比较大,甚至有可能造成损失;这些特性决定了电力线路基础施工要重点把握质量控制和施工技术。
下面就现场浇制铁塔混凝土基础谈些浅薄的意见。
1 施工前期的准备过程(1)首先,基础材料应在基础浇注前运达搅拌现场,水泥要采取防止雨淋受潮等措施,砂的备料和碎石当直接堆放于地面时应增加一定的数量。
(2)在铁塔基础中心立桩,使用经纬仪对基坑进行操平找正,同时对基坑的深度、基础跟开、对角线的长度等尺寸要严格检查,要做到与设计图纸吻合。
在基坑中心要保留木桩或做出相应的标记。
每个基坑操平时应包括中心和四角至少5个点以上。
同时对未浇注前和浇注后的基础垫层分别进行操平。
2 对基础制作材料进行质量控制(1)首先对水泥的质量严格把握,要依据工程的具体情况合理选择与使用水泥,并要根据工程的设计选择合适标号的水泥。
(2)基础钢筋的质量控制要按照图纸进行检验,在钢筋投入使用前应对照图纸对钢筋逐个检查核对型号、尺寸、规格、数量,以防错用。
(3)骨料的质量控制①严格控制砂、石骨料的质量,即包括沙石的强度、石料的化学成分组成、石料的颗粒形状,又要掌握砂石料的细度模数,甚至需要掌握杂质含量、相应原料的抗冻性等因素;(2)②拌制混凝土时应按批经常检测砂子的粗骨料的级配、细度模数、超逊径,及时调整配合比;为保证混凝土拌和物的坍落度和水灰比,需要对砂子、小石的含水量也需要定期检测,及时调整用合适的水量;③粗骨料宜选用粒径连续级配的碎石,含泥量按一般工艺要求不应该大于l%;④细骨料采用质地坚硬、清洁、级配良好的中细砂,含泥量不应该大于1.5%,细度模数2.80左右;⑤通过实验确定粗细骨料的最佳级配、各种粒径之间的含量(掺量)和最佳密度。
220kV输电线路、铁塔安装施工质量控制
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220kV输电线路、铁塔安装施工质量控制摘要:就目前而言,我国在经济快速发展的同时,电力事业也在飞速发展,而高压输电线路已经在电力工程中占据着举足轻重的地位。
在220kv输电线路施工的过程中,铁塔的安装施工是重要环节,也是220kv输电线路构成要素的核心部分,它关系着高压输电线路的正常运行。
因此,本文将探讨220kv输电线路铁塔的安装及质量控制,以便参考借鉴。
关键词:输电线路;铁塔安装;质量控制;施工高压输电线路是电力行业基础建设中的一个特殊领域,而铁塔的安装施工是高压架空线路非常重要的组成部分,在输电线路的施工中,铁塔的安装是一项比较隐蔽的工程项目,安装完成后它将承担着220kv高压线路的负荷。
铁塔的安装施工是一次性的,不会再有第二次或者更多次数的重复施工,如果它的安装施工出现了质量问题就很难再恢复了。
这不仅会影响甚至是耽误施工时间,也会造成重大的经济损失。
1 铁塔安装施工存在的问题输电线路的铁塔基础有着较大的体积,需要的混凝土量大,下至几十立方米,上至几百立方米,所以只能露天进行。
同时,施工的地点存在着不确定性,线路经过的地质条件也很复杂,高压线路点多、线长、面广。
而大多数问题都是由铁塔塔基下沉、混凝土断裂等造成的,下面将分析铁塔安装过程中存在的问题。
1.1 铁塔的设计方法不合理在220kv高压输电线路中,铁塔的安装施工是基础性的工作,尤其是铁塔的塔基的建设,既特殊又复杂。
当前在建设高压输电线路铁塔时所参照使用的设计方案其实并不太合适,可以说已经不太适应输电线路建设的发展。
目前所使用的方法是传统的安全系数设计法,按照时代发展的需要应该采取分项系数的方法。
所以,为了避免铁塔在安装过程中出现问题,应该跟上时代的步伐,及时采用新的设计方法。
1.2 铁塔的抗风能力不太强根据调查所知,在铁塔的损坏事故中,其中是由风引起的破坏事故可以达到百分之三十至百分之四十左右。
大风会使铁塔倾斜甚至是倒塌,同时也会使输电线路发生断裂。
输电线路铁塔安装质量控制分析
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铁塔作为电力线路架设工作中一个重要的设施,其安装质量好坏直接对电力线路日后运行情况造成影响。
目前来看,输电线路铁塔施工时涉及的施工技术范围广泛,有着较高的硬性要求以及面对较多的难点,因此在施工过程中需要对各个环节进行把关,确保安装质量满足要求。
1输电线路铁塔基础施工所面临的难点1.1 铁塔体积大铁塔的体积庞大,因此需要使用适当的起重设备和机械来进行搬运和安装,这对施工现场的空间和设备要求较高,需要足够的操作空间来操作起重机械,同时还需要合适的起重设备来应对铁塔的重量。
不仅如此,铁塔具备较大的体积,其在组装和安装过程需要更多的人力和物力投入,在组装铁塔之前需要工作人员进行准确的测量和定位,随后对于各个部件做好组装和连接,在这个过程中必然会耗费较多的人力和时间[1]。
1.2 线路点多、面广输电线路经过广大的地域范围,线路点多、面广给施工带来了一些难点。
在施工过程中,施工人员面临的线路点多,这就意味着施工需要在多个位置进行作业,此时施工队伍需要对于位置进行合理安排和调度,以确保各个施工点的工作进度和质量。
线路面广则意味着施工面积较大,需要考虑土地利用、环境保护和资源保障等问题。
在施工时需要遵守相关的环境法规,保护生态环境,合理利用土地资源。
1.3 施工情况复杂,受到技术影响较大输电线路铁塔基础施工的技术要求较高,施工情况也较为复杂,这是施工所面临的又一个难点,主要是因为在施工过程中需要处理各种地质条件,如不同类型的输电线路铁塔安装质量控制分析宋璇,于丽,蔡维锋(青岛汇金通电力设备股份有限公司,山东青岛 266300)【摘要】近几年,我国电力事业发展速度极快,这在一定程度上推动了施工作业顺利进行,为了保证输电线路工作效能,需要采取合理、科学的方法,提高输电线路铁塔安装质量,确保其满足人们使用要求。
首先,对相关内容进行了简单的概述;随后,总结了当前施工时所面临的难点问题;最后,针对难点问题提出了有效的解决方法,希望能够为相关工作人员提供参考。
110kV输电线路工程铁塔基础施工方案
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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。
输电线路铁塔基础施工技术和质量控制
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输电线路铁塔基础施工技术和质量控制摘要:输电线路铁塔施工直接关系到地区供电稳定性,所以各地区也对该工程十分重视。
但在实际操作中,仍然发现我国多数地区的铁塔基础施工技术依然存在问题,如线路装置损坏、塔基倾斜等等。
本文分析了输电线路铁塔基础施工难点,并对工程中关键技术进行分析,以保证既能够在复杂环境下正常施工。
同时,也希望施工技术的优化能够降低灾害损失,保证基础设施的运转。
关键词:输电线路;技术控制;铁塔施工引言输电线路施工周期较长,布设时也会受到地理环境影响。
在地形复杂的区域,需要提前进行技术性调整,比如我国西北部地区的电塔设计就需要多种技术结合,才能保证其的正常使用。
另外,施工中部分技术的应用也会影响到周遭环境,所以相关弃料处理也会影响到实际技术应用。
1实际案例分析为保证应用技术的直观性,本文以我国西北地区的输电线路电塔设计为例。
目标施工区域在我国青海西北部,地区昼夜温差变化较大,年平均温度较低。
施工位置离三江源生态区位置较近,整体上属于高原冻土区。
由于地形变化差异较大,所以施工中各铁塔施工点距离较远,施工难度进一步增加。
2技术难点分析2.1 高原冻土区内施工所受限制首先,冻土指冻结状态土壤,射冻结时间大于等于两年。
该土壤性质极不稳定,基本身对温度变化敏感,限制了部分施工工艺的应用,比如限制保温棚的使用,增加材料保温成本。
在实际施工中,高原冻土的主要问题为冻胀与融沉[1]。
前者主要指的是冻结膨胀,直接影响铁塔应力结构并使其出现偏移,严重情况下会出现倒塌情况。
后者主要是指融化沉陷,一样会影响到铁塔的受力结构,出现倾斜、滑动、侧移等问题[2]。
2.2 环境问题处理首先输电线路铁塔施工中会出现大量弃土,随意丢弃会严重影响周围环境。
目标施工区与生态保护区位置较近,弃土处理难度增加[3]。
其次,施工区为高原冻土区,常规处理方式处理效率极低,且会对当地地质环境造成严重影响。
最后,施工区自然灾害类型较多,包括地震、水土流失、荒漠化。
铁塔与输电线基础施工方案
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铁塔与输电线基础施工方案一、土壤与地形评估在施工前,必须对施工地点的土壤与地形进行详细评估。
通过现场勘探、取样测试,分析土壤的承载力、变形模量、地下水位等关键参数,并结合地形条件如坡度、高差等,综合判断地基稳定性,为选择基础类型提供科学依据。
二、基础类型选择根据土壤与地形评估结果,选择合适的基础类型。
常见的铁塔基础类型包括钢筋混凝土基础、钢板桩基础、灌注桩基础等。
对于不同土壤条件,需选用不同形式的基础,确保铁塔基础的稳定性和经济性。
三、线路复测在线路施工中,进行精确的复测是必不可少的。
通过使用先进的测量设备和技术手段,对输电线路路径、铁塔位置、基础尺寸等进行复核,确保施工精度满足设计要求。
四、基础分坑根据铁塔基础的设计图纸和现场实际情况,进行基础分坑。
分坑过程中要严格控制坑位、坑深、坑形等参数,确保基础施工的准确性和质量。
五、基坑与接地沟开挖按照设计要求进行基坑和接地沟的开挖。
开挖过程中要注意保持坑壁稳定,防止坍塌和变形。
同时,对接地沟的开挖要特别关注其深度和宽度,确保接地电阻满足设计要求。
六、基础混凝土浇筑在基坑开挖完成后,进行基础混凝土的浇筑。
浇筑前要对混凝土原材料进行检验,确保混凝土质量。
浇筑过程中要控制混凝土的浇筑速度、振捣方式等参数,确保混凝土的密实性和强度。
七、杆塔基础编号为了方便管理和维护,对每个杆塔基础进行编号。
编号要清晰、准确,能够反映基础的位置、类型等信息。
八、质量检查与验收在施工过程中和完成后,要进行严格的质量检查和验收。
检查内容包括但不限于土壤与地形评估报告、基础类型选择、线路复测记录、基础分坑尺寸、基坑与接地沟开挖质量、混凝土浇筑质量等。
发现问题要及时整改,确保施工质量符合设计要求和相关标准。
通过以上八个方面的施工方案的实施,可以确保铁塔与输电线基础的施工质量,为输电线路的安全稳定运行提供坚实基础。
浅谈架空输电线路铁塔基础质量控制分析与对策
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浅谈架空输电线路铁塔基础质量控制分析与对策1. 引言1.1 研究背景架空输电线路是电力工程中常见的输电方式,其铁塔基础质量直接关系到输电线路的安全稳定运行。
在实际工程中,架空输电线路铁塔基础质量控制存在着一些问题。
研究表明,执法监督不力是导致基础质量问题的主要原因之一。
由于监督不到位,施工单位往往会采用低成本低质量的材料和工艺,导致基础质量无法达到设计要求。
工程质量问题也屡见不鲜,例如地基沉降、基础开裂等现象频发,给输电线路的正常运行带来了隐患。
加强对架空输电线路铁塔基础质量的控制分析,提出科学有效的对策建议至关重要。
只有通过加强监督管理,规范施工行为,提高基础质量,才能确保架空输电线路的安全可靠运行。
本文旨在对架空输电线路铁塔基础质量控制分析进行深入研究,探讨执法监督不力和工程质量问题多发的原因,提出有效的对策建议,以期提高架空输电线路铁塔基础质量,确保电力输送的安全和可靠性。
1.2 目的和意义架空输电线路铁塔基础质量控制分析与对策的研究旨在探讨当前架空输电线路铁塔基础质量控制存在的问题,并提出相应的解决方案,以提高工程质量和安全水平。
其意义在于通过深入分析和总结现有问题,为相关部门和企业提供参考,促进工程质量的提升和安全生产的保障。
当前,我国架空输电线路铁塔基础质量控制存在诸多问题,如执法监督不力、工程质量问题频发等。
开展此项研究对于加强对架空输电线路铁塔基础质量的管理,规范相关工程建设行为,保障电网设施的安全运行具有重要意义。
2. 正文2.1 架空输电线路铁塔基础质量控制分析架空输电线路铁塔基础质量控制是确保输电线路安全、可靠运行的关键环节。
基础质量控制不达标将直接影响整个输电线路的运行效果,甚至可能造成安全事故。
对于架空输电线路铁塔基础质量控制不良的情况,主要表现为以下几个方面:1. 材料选用不合格:基础施工过程中使用的材料质量不合格,比如水泥、钢筋等材料搀杂有杂质或者未经正规检验。
2. 施工工艺不规范:施工单位在进行基础施工时未严格按照设计要求和相关规范进行操作,包括基础混凝土浇筑时未采取防水措施、基础桩基未按规定长度和直径施工等。
输电线路铁塔基础工程混凝土施工质量控制与管理

Construction & Decoration78 建筑与装饰2023年11月上 输电线路铁塔基础工程混凝土施工质量控制与管理严志杰国网台州供电公司 浙江 台州 318000摘 要 输电线路铁塔基础工程作为电力传输的关键部分,其质量对于输电线路的可靠运行至关重要。
而混凝土施工作为基础工程的关键环节之一,其质量控制与管理直接关系到基础结构的安全性和持久性。
本文旨在探讨铁塔基础工程混凝土施工质量控制与管理的关键要点,为相关从业人员提供指导和参考,以确保铁塔基础工程的质量和可靠性。
关键词 铁塔基础工程;混凝土;施工质量;控制与管理Quality Control and Management of Concrete Construction of Power Transmission Line Tower Foundation EngineeringYan Zhi-jieState Grid Taizhou Power Supply Company, Taizhou 318000, Zhejiang Province, ChinaAbstract As a key part of power transmission, the quality of power transmission line tower foundation engineering is crucial for the reliable operation of transmission lines. Concrete construction is one of the key links of foundation engineering, the quality control and management of concrete construction are directly related to the safety and durability of the infrastructure. This paper aims to discuss the key points of quality control and management of concrete construction in tower foundation engineering, and provide guidance and reference for relevant practitioners to ensure the quality and reliability of tower foundation engineering.Key words tower foundation engineering; concrete; construction quality; control and management引言输电线路铁塔基础工程是电力传输系统中的重要组成部分,提供了支撑和稳定的基础结构,用于安装和支持输电线路的铁塔,基础工程的设计和施工对于输电线路的可靠性、稳定性和安全性至关重要。
输电线路铁塔基础施工技术及质量管控
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输电线路铁塔基础施工技术及质量管控摘要:随着时代的发展和社会经济的进步,我国电力事业的发展速度越来越快,高压输电线路在电力系统中占据着十分重要的位置,需要引起人们足够的重视。
如果在输电工程线路的施工中出现了问题,将会在很大程度上直接影响到整个电力系统的正常运行。
本文主要分析了输电工程线路基础施工的质量控制策略,希望可以提供一些有价值的参考意见。
关键词:输电线路;铁塔基础施工;质量控制随着国家经济持续良好发展,电力也成为经济快速增长的基本保障。
而电力运行的相关设施的完善,是保证电力供应不可或缺的条件,高压线是高压架空线路的重要组成部分,铁塔基础是高压架空输电线路荷载的主要承担者,其在整个线路工程中属于隐蔽性工程。
同时其工作量大约占整个输电线路工程量的60%左右,其工时直接影响整个工程进度,质量又是关系到线路整体施工质量,同时也是线路安全运行的保证。
另外,铁电力线路塔基础施工特征是施工一次性,可见,如果施工质量存在问题,而修复又比较困难,这就会严重影响到施工工期,也可能带来重大损失,因此。
如何加强输电线路铁路基础工程施工质量控制管理力度,对确保工程高效、优质、快速的建设发展就显得非常有工程实践意义。
1、基坑的操平找正将经纬仪安平于铁塔基础中心桩位处,并严格检查坑深、根开、以及对角线等尺寸是否与设计图纸相吻合。
坑深中心应采用木桩等进行标识。
以免出现基坑底板挖偏等不利问题。
每个基坑操平时应包括基坑中心和铁塔塔基四角在内至少5个基准点。
如果铁塔现浇基础设计有垫层者时。
在基础未浇注前和浇注后应结合施工现场实际情况,进行详细操平处理。
对于终端塔、转角塔等有特殊设计要求的基础,还需要还按照设计要求将上拔腿(线路外角)坑深进行加大处理,满足施工中可能出现的基础预偏修正要求。
2、基础材料的要求杆塔基础施工材料应在浇注前就运达搅拌现场,应按照施工现场实际情况预备足够的数量。
如:当原材料直接堆放于地面时,砂的预留富余量应在3%,碎石富余量应在2%左右;当施工原材料堆放在特殊预留场地时,可以按照设计备料要求进行预留。
输电线路铁塔基础施工技术及质量控制
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浅谈输电线路铁塔基础施工技术及质量控制摘要:文章基于工程实践,对高压电力线路铁塔基础施工技术及质量控制要点进行了研究与分析,以供参考。
关键词:电力线路;铁塔基础;施工铁塔基础工程是高压架空线路工程一个重要组成部分。
是高压架空线路荷载的承担者,在线路施工中属于隐蔽工程。
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,无论地基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。
因此,对电力线路铁塔基础施工技术与质量控制的研究意义重大。
一、原材料质量控制(一)基础钢筋的质量控制基础钢筋入库时要按照图纸进行入库检验。
分型号堆放,并挂牌标识。
发到施工现场的钢筋,为了避免错运或错用,在使用前应对照图纸逐个检查型号、尺寸、规格、数量。
(二)水泥的质量控制对于水泥的选择与使用应是合理而科学的,要以电力线路铁塔基础的工程设计以及季节气候等实际情况为依据。
在施工中应满足以下几方面条件:①最佳的水泥强度等级应该是混凝土强度等级的1.5倍~2倍;②在水泥的选择上,应选取收缩值较小的,这主要是由于水泥的等级越高、并且细度也越细,就会对混凝土开裂产生越大的影响;③在水泥的使用上,最好应选用低热水泥,这样有利于混凝土温升值的降低;④还应对水泥的碱含量进行严格的控制;⑤在水泥的储存上,不允许混装,而是应按标明的品种、强度等级、生产厂家和出厂批号分别储存;⑥在运输与储存的过程中,需要对水泥采取相应的防水防潮措施;⑦如果水泥是提前进货入仓的,就应控制其温度。
(三)骨料的质量控制①严格控制砂、石骨料的质量,包括:强度、抗冻性、化学成分、颗粒形状、细度模数、级配、超逊径、针片状和杂质含量;②拌制混凝土时,应按批经常检测砂子的细度模数、粗骨料的级配、超逊径,及时调整配合比;另外砂子、小石的含水量每3个小时检测一次,及时调整用水量,保证混凝土拌和物的坍落度和水灰比;③粗骨料宜选用粒径20mm~40mm连续级配的碎石,含泥量不大于1%;④细骨料采用中细砂,平均粒径大于0.4mm.含泥量不大于1.5%,细度模数2.80左右,应质地坚硬、清洁、级配良好;⑤控制粗细骨料的质量和碱含量;⑥粗细骨料的最佳级配、各种粒径之间的含量(掺量)和最佳密度要通过试验确定。
220kV线路铁塔基础施工技术及质量控制
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220kV线路铁塔基础施工技术及质量控制摘要:在电力运行时,线路铁塔任务量大50%,并且在长时间运行时,会使得送电线路受到极大的影响。
此外,铁塔质量和电力线路实际运行成效密切相关,和电力线路工作的可靠性、安全性以及稳定性的关联性极大。
电力线路运行是一种典型的一次性任务,倘若在实际修建时质量管控工作出现疏忽,企业就极有可能产生极大的损失,鉴于此,针对电力线路铁塔基础基础施工技术和质量管控工作进行分析尤为关键。
关键词:220kV线路;铁塔基础施工技术;质量控制在220kV输变电工程铁塔施工中,铁塔基础施工是一项关键的工作,同时影响到后续施工,铁塔基础工程是输电线路工程体系的重要组成部分,其施工质量的优劣直接关系线路工程的安全运行、工程造价控制和工程对环境的影响程度。
因此必须通过一系列的方法和手段,不断优化和加强铁塔基础施工的合理性与科学性,才能更好地避免由于发生事故而造成的电网瘫痪,给人们的日常生活带来安全威胁与不必要的财产损失。
一、220kV线路铁塔基础施工技术(1)成孔在该施工环节中,其主要内容有:第一,施工设备。
在送电线路基础灌注桩施工中,具有着专门的灌注桩设备,对于该设备而言,因缺少自走功能,则无法对实际施工中频繁搬迁以及较大流动性的需求进行满足。
该特点的存在,则需要通过车载式钻井机的使用进行施工。
同时,因灌注桩自身具有较大的孔径,在泥浆需求量方面具有较大的特点,对此,通过立式泥浆泵的应用即能够对成孔方面的需求进行满足;第二,钻头。
通常情况下,在施工区域土地不存在较为特殊情况时,通过梳齿型钻头的应用即能够对实际钻孔需求进行满足,且能够实现钻孔效率的提升;第三,泥浆。
在铁塔灌注桩实际钻孔工作开展当中,孔壁失稳是经常出现的问题,如施工区域较多为粗砂以及中砂等,且没有泥质充填,该情况的存在,则很容易导致扩径坍塌问题的发生,为了避免该问题出现,则需要做好泥浆材料在护壁方面具有较好的表现。
同时,因钻孔成孔速度快、出渣量大且孔径较大,则需要泥浆在携带钻渣方面具有较好的表现,在对孔底钻渣良好清除的基础上实现施工效率的提升;第四,护筒埋挖。
输电线路铁塔基础施工技术及质量控制探究
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输电线路铁塔基础施工技术及质量控制探究随着电力系统的不断发展和完善,输电线路作为电力系统中重要的组成部分,其建设工程也日益增多。
在输电线路建设中,铁塔作为输电线路的支撑结构,其基础施工技术及质量控制显得尤为重要。
本文将围绕输电线路铁塔基础施工技术及质量控制展开探究,以期为相关从业人员提供一定的指导和借鉴。
一、输电线路铁塔基础施工技术1. 前期准备工作铁塔基础施工之前,需要做好充分的前期准备工作。
首先要进行地质勘测,充分了解施工地质情况,确定地基类型、承载能力、地下水情况等,以指导后续施工的具体方案。
其次要编制详细的施工方案和施工图纸,明确施工工序和步骤,确保施工过程的顺利进行。
还要做好材料、施工人员和施工机械的准备工作,确保施工需要的材料和设备齐全,并保证施工人员的技术水平和施工经验。
2. 基础开挖基础开挖是铁塔基础施工的第一步,也是非常关键的一步。
在进行基础开挖时,需按照设计要求和施工图纸进行,保证基坑的几何尺寸和平整度。
还需要在基础开挖前进行土质分析,选择合适的开挖方式和施工方法,避免基础沉降或倾斜。
3. 基础浇筑基础浇筑是铁塔基础施工的关键环节之一。
在进行基础浇筑时,需按照设计要求和施工图纸进行,控制混凝土的配合比和浇筑质量。
为了保证混凝土的浇筑质量,应选择合适的搅拌设备和搅拌工艺,控制混凝土的水灰比和气泡含量,减少混凝土的裂缝和疏松。
4. 基础验收基础验收是铁塔基础施工的最后一步,也是保证铁塔基础质量的关键环节。
在进行基础验收时,需按照设计要求和相关标准进行,对基础的尺寸、平整度、外观质量等进行检测和评估。
只有通过基础验收,才能保证铁塔基础的质量和稳定性,确保输电线路的安全运行。
二、质量控制探究1. 施工质量管理在铁塔基础施工过程中,需要加强施工质量管理,严格按照施工图纸和设计要求进行。
在施工现场要设立质量验收点,由专人负责对施工工序和质量进行检查,及时发现和解决问题。
在施工过程中要做好施工记录和施工日志,保留相关证明材料,以备日后的验收和追溯。
110~500kV输电线路铁塔基础施工中的质量问题及控制措施
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建 材 与装 饰 2 1 年 O 月 00 8
1~ 0 k 5 0 V输 电线路铁 塔基础 0 施 工 中的质 量 问题 及 控 制措 施
宋 桃
( 东 韶关) 广
摘 要: 安全 、 “ 质量、 工期、 资” 投 是工程施工管理的四大核心 内容。而基础施工为输电线路工程施工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。本文对线路工程钢筋混凝土基础施工质量 问题的原因进行 了分析, 并提出了一些控制措施。 关 键 词 : 电线 路 ; 础 ; 输 基 质量 ; 施 措
常 大 的 影 响 。 就 要 求在 G S设 备 正式 耐 压 前 , 加 电压 较低 但 这 I 施 作 用 时 间较 长 的 电压“ 练 ”“ 练 ” 间必 须 大 于 耐 压 时 间 , 老 ,老 时 此 过 程 对 于 消除 微 米 级 的细 小 杂 质 非 常 有 效 , 这 些细 小杂 质 往 往 经 过 一 、 次放 电 以后 即 被 消 除掉 , 使 整 体 耐压 水 平 提 高 。如 二 可 果“ 练 ” 老 时间 过 短 , 结 果 可 能使 微 粒 振 动 上 浮 尚在 途 中 , 少 其 减
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产生较厚水泥砂浆 , 在水分蒸发后 内部孔隙多 , 松, 凝土密 疏 混
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输电线路铁塔基础施工技术及质量控制论文
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论输电线路铁塔基础的施工技术及质量控制【摘要】输电线路铁塔基础承受着整个铁塔荷载传递到基础顶面的所有外力作用。
要确保其在运行过程中不会出现倾覆、下沉、上拔等不安全现象,在基础施工过程中必须严格控制施工质量。
笔者基于工程实践,探讨了输电线路铁塔基础的施工技术及质量控制要点,以与同行交流。
【关键词】输电线路;铁塔基础;施工随着国家经济持续良好发展,电力也成为经济快速增长的基本保障。
而电力运行的相关设施的完善,是保证电力供应不可或缺的条件,高压线是高压架空线路的重要组成部分,铁塔基础是高压架空输电线路荷载的主要承担者,其在整个线路工程中属于隐蔽性工程。
同时其工作量大约占整个输电线路工程量的60%左右,其工时直接影响整个工程进度,质量又是关系到线路整体施工质量,同时也是线路安全运行的保证。
另外,铁电力线路塔基础施工特征是施工一次性,可见,如果施工质量存在问题,而修复又比较困难,这就会严重影响到施工工期,也可能带来重大损失,因此。
如何加强输电线路铁路基础工程施工质量控制管理力度,对确保工程高效、优质、快速的建设发展就显得非常有工程实践意义。
1.基坑的操平找正将经纬仪安平于铁塔基础中心桩位处,并严格检查坑深、根开、以及对角线等尺寸是否与设计图纸相吻合。
坑深中心应采用木桩等进行标识。
以免出现基坑底板挖偏等不利问题。
每个基坑操平时应包括基坑中心和铁塔塔基四角在内至少5个基准点。
如果铁塔现浇基础设计有垫层者时。
在基础未浇注前和浇注后应结合施工现场实际情况,进行详细操平处理。
对于终端塔、转角塔等有特殊设计要求的基础,还需要还按照设计要求将上拔腿(线路外角)坑深进行加大处理,满足施工中可能出现的基础预偏修正要求。
2.基础材料的要求杆塔基础施工材料应在浇注前就运达搅拌现场,应按照施工现场实际情况预备足够的数量。
如:当原材料直接堆放于地面时,砂的预留富余量应在3%,碎石富余量应在2%左右;当施工原材料堆放在特殊预留场地时,可以按照设计备料要求进行预留。
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输电线路铁塔基础施工质量控制方式
输电线路铁塔基础作为高压线路的中心环节和核心要素,发挥着极为关键性的作用,着力承担着整个线路的负荷,与此同时,其还是一项隐蔽性较强的工程。
为此,现主要针对输电线路铁塔基础施工质量控制方式进行了简单分析与探讨。
标签:输电线路;铁塔基础;施工质量;控制方式
1 基础材料质量控制
在输电线路铁塔施工中,对于基础用料的要求,需要注意:(1)在浇筑基础之前,必须要把工程所需要的材料及时运到施工现场,通常而言,备料若是存在施工现场的专用场地,那么在施工前,直接配料即可,但一定要设计要求为准,并根据需要相应地增加备料量,一般而言,碎石量增加2%,砂增加3%;(2)用于存放基础材料的场地或者是专业用地,都必须要做好防雨、防水措施,避免材料的损失和浪费,在施工时,尽可能地避开雨期。
2 混凝土配合比的选择
混凝土配合比的选择地,其主要的目的就是使得混凝土的配比参数与设计图纸相符合,增强混凝土的各项参数,如抗渗性、强度、弹性模量以及其耐久性等,从而更好地满足工程施工需求。
因此,在选择混凝土的配合比时,需要全面考虑施工工艺,提升工程所用混凝土工作性能,如坍落度,扩展度等。
关于配合比设计的有关问题,在具体的处理时,需要从以下几个方面入手:
首先,由于混凝土配合比是经过原材料筛选试验,配合比设计,试拌,强度和其它试验后得出的,为此,需要按照设计指定的原材料和每种材料的重量来进行,通过按配合比施工,保证混凝土质量,同时,在面对不同标号的配合比设计,要科学选择基准水泥用量与用水量。
另外,在进行配合比设计时,需要对于设计配合比的水胶比和砂率进行合理界定,并且根据不同标号一一对应,并结合经验,优化配比,这是因为每个标号有特定的水胶比和砂率,基准水泥用量与用水量选择可按照配合比设计规程中的表进行选取,水胶比和砂率按照配合比设计规程中的表进行选取。
规程中的数值也就是全国性的经验值。
比如砂的选取,要求通过筛分实验,确定其粗砂、中砂还是细砂,一般情况下,在搅拌混凝土时,普遍使用中砂;同时,还要考虑到砂中含泥量的多少,这也是混凝土配合比所要参考的一个关键因素,对于石子的选取:石子的压碎指标值要满足首选因素,不同压碎指标值的石子要与相应标号的混凝土进行配比。
3 地脚螺栓质量控制要点
在浇注基础时预留适当尺寸的螺栓孔(预留孔的尺寸根据螺栓大小、埋置深
度进行适当调整),如果已经浇注好基础,且螺栓位置偏移不大,可根据实际情况在设备底座上将原有螺栓孔改成长圆孔,并在基础上加设光面钢板,以做成滑动支座,以使设备就位。
若设备不允许有移动,可将底座与钢板焊接,焊缝高度根据钢板及底座尺寸设计。
在地脚螺栓施工前,要根据施工图纸,确保设备基础与定位模板相配。
加工地脚螺栓时,为了能够顺利穿过定位模板,待设备到场,确定其设备底座螺栓孔的位置后,再将螺栓放入螺栓孔,进行二次浇注固定,同时,要保证其螺纹部分的长计与光杆的长度,使用前,确定定位模板的螺栓直径,并要进行现场检测。
地脚螺栓要与螺母相匹配,在吊装、运输以及使用时,不可以发生变形,确保其垂直度,在施工中,为了保证螺栓的垂直度,需要利用经纬仪进行测量。
另外,要严格控制设备基础顶标高,以及相邻设备的距离,确保其没有任何缺陷。
4 基础钢筋的施工技术与质量控制
4.1 钢筋弯钩处理
钢筋弯钩端部一定要弯折。
在具体处理钢筋弯钩时,需要注意:做抗裂构造筋时末端不作弯钩,钢筋还要根据构件形状做弯折,比如剪力墙转角处、顶板上铁都要做90°弯钩,并且要根据具体的施工手册和设计要求进行优化处理。
4.2 钢筋捆扎
在电力线路铁塔基础工作中,一定要保证钢筋的干净,并且没有损坏。
尤其是钢筋实施绑扎之前,必须要将表面的铁锈以及上面所有的油漆完全清理干净。
同时,还要根据设计图纸的要求,认真核查钢筋的种类、规格以及数量的正确性,进而进入到钢筋的捆扎与实施工作中。
4.3 钢筋焊接
在进行钢筋焊接时,要求,相邻的两根钢筋绑扎搭接接头要错开1.3倍搭接长度,接头错开率一般为50%,,在这里以单层双向钢筋网为例进行说明,要求每隔20厘米距离植筋,40厘米钢筋植筋(植筋孔深10厘米,绑扎30厘米),工程设计要求植筋距离39厘米。
在处理时,要求钢筋连接不宜有2个或以上接头,一根受力钢筋最好只有一头和植筋绑扎,尽量少设置接头,如果受力钢筋,不允许2头都绑扎,要求焊接接头,最好设置在钢筋受力较小的位置,对于同一根钢筋的全长上应该尽量少设置接头。
另外,对于预应力筋,一般要求,受拉区不能超过25%,在施工时,可以采取有效手段,使得该区域增大,直到50%即可,对于非预应力钢筋,要求其受拉段一定不可以超过50%,但是无论是预应力筋还是非预应力筋而言,关于受压区都不受任何的限制。
5 混凝土施工过程质量控制
首先,在浇筑混凝土前,要认真仔细核查一下根开与对角线之间的距离,中心桩与基础中心的距离,台阶与主柱之间的距离,以及顶面的高差、保护层的高度,以及钢筋设置方向等等,这些不仅关系到混凝土工程施工的质量,而且与整个工程的质量密切相关,因此,需要相关人员进行仔细核查。
其次,在浇筑混凝土过程中,要加强对混混凝土各项指标的确认与控制,包括混凝土配合比、坍落度、水灰比等,混凝土浇筑需要一次性完成,确保每个铁塔基础的质量,一定不可以留下施工缝隙。
但是在浇制混凝土时,最好时间间隔不可以超过初凝时间,要求尽量控制在较短时间内;混凝土振捣要充足,待混凝土不再发生明显的沉降、表面不再产生气泡或者不再有水泥浆时,振捣工作就可以停止。
另外,在混凝土浇制时,要避免离析现象的发生,必须要控制好其自由沉落距离,通常要求不可以超过2m,与此同时,浇筑时,在随时清理表面渗水的水分,否则将会严重影响到工程质量。
6 铁塔基础加固
在输电线路中,铁塔基础加固,需要从以下几个方面入手:
首先,通过在铁塔周围填土并夯实,或在铁塔基础上灌注混凝土外壳等方法来提高基础的承载能力,按照设计图纸对整条线路进行测量,核实杆塔位置与现场符合,尽量把存在的所有问题一一找出。
其次,需要以设计图纸为参照,仔细检查铁塔基础基坑的对角线设计及长度设计、基坑的深度,确保这些部位全面符合设计要求,若是基坑基础有垫层,在浇筑前后,都要进行操平处理。
第三,采用正确的加固方法进行处理,一般主要用到的常规方法有爆炸压密法、换土法、振冲法、强夯法、地锚锚固法、高压喷射灌浆法等,其中,高压喷射灌浆法、振冲法、地锚锚固法。
7 铁塔基础纠偏
在进行铁塔基础纠偏时,还要制定具体的方案,具体步骤如下:将原基础与设置的平面框架连接在一起,采取顶升机构和锚杆静压桩结合的方法,使得恢复到水平位置,然后通过灌浆方法,将原基础底面产生的空隙及时进行填补,与此同时,还要采用高强度混凝土封桩头,从而保证纠偏工作的有效完成。
8 结束语
总而言之,在电力线路的铁塔基础施工时,要想保证其质量,就要熟练掌握相关技术,规范施工操作行为,加强工程施工各个细节质量的控制,从而确保整
个线路的可靠性与安全性。
参考文献
[1]黄利伟.论输电线路铁塔基础的施工技术及质量控制[J].科技致富向导,2012(13).
[2]邹建华.饮马峡110kV输电线路工程铁塔基础混凝土冬季施工措施[J].中国高新技术企业,2010(3).。