输电线路基础设计的问题以及解决方法

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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

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。

输电线路基础设计的问题以及解决方法

输电线路基础设计的问题以及解决方法

输电线路基础设计的问题以及解决方法摘要:随着现代化进程的加快,我国出现了许多输电线路铁塔等基础设施,给人们的日常生活带来了许多方便。

虽然输电线路铁塔有所发展,但是输电线路仍然存在许多问题。

本文将分析混凝土基础裂缝产生的因素,综合角钢插入式基础拉拔试验的损坏问题,进而提出改善基础设计的方法。

关键词:输电线路;铁塔基础设计;问题;措施引言输电线路铁塔属于国家的主要基础工程之一,其构成为使用主角钢下端增加一定的锚固件,然后将其埋入基础混凝土当中,该称为斜插式基础[1]。

斜插式基础的经济性和受力性能均比常规地脚螺栓直柱式基础更佳。

由于输电线路大部分处于田野、山地,风吹雨淋极易导致主塔和基础受荷受损,进而引发混凝土基础裂缝的开裂,直接降低了铁塔的使用期限。

1 输电线路铁塔基础设计问题分析输电线路铁塔基础设计是铁塔基础工程开展的重要依据,可以说铁塔基础设计水平在很大程度上能够确定铁塔基础工程质量,由于输电线路铁塔基础设计中涵盖了诸多方面的内容,一个环节把握不好,就有可能给整个铁塔基础工程建设带来一定的安全隐患。

就我国输电线路铁塔基础工程现状而言该企业的铁塔基础设计还有待完善。

目前输电线路铁塔基础主要的设计问题有:1.1 混凝土配比设计问题混凝土基础工程出现裂缝现象,在很大程度上就是由于混凝土基础设计不当造成的。

混凝土属于人工石材,其中所掺入的水泥浆及骨料等施工材料受很多因素的限制,会因为外界及其他因素而发生收缩,从而损坏混凝土表面,严重的会直接导致混凝土基础施工出现裂缝。

出现裂缝的原因不具有唯一性,但是混凝土基础设计是引起裂缝的主要原因,在铁塔基础设计中需要根据铁塔基础工程实际需求合理进行混凝土材料配比,但是一些铁塔工程企业为了尽快进行铁塔施工建设,缩短铁塔基础施工工期,在铁塔基础设计中草草了事,并没有对混凝土配比进行严格计算与审核,从而导致混凝土配比不当等状况。

1.2 箍筋位置、绑扎及间距等数值设计不精确在铁塔基础工程施工中的箍筋位置、绑扎及各个钢筋材料之间的间距都需要准确的定值,然而在铁塔基础设计中对这些因素的数据没有精确计算,其设计中各个因素的取值与铁塔基础工程实际数值要求存在较大的差异性,铁塔基础施工中的箍筋位置、绑扎及间距等因素往往达不到铁塔基础设计要求,从而使铁塔基础工程的承载力低于设计值。

浅议山区输电线路工程基础设计特点及处理方法

浅议山区输电线路工程基础设计特点及处理方法

浅议山区输电线路工程基础设计特点及处理方法摘要本文通过对山区工程基础的类型、设计和施工的特点以及可能出现的问题,提出了一些处理意见和解决的方法,从而达到节约工期、节省投资、保护环境等目的。

关键词山区线路基础设计基础处理安全、经济是以往输电线路工程基础设计的原则,如今随着人们环保意识的加强,环境保护、水土保持问题日益被社会各方广泛的重视,甚至对此提出了更高的要求。

有效地保护环境,保护山区林木、草场,不破坏绿化也顺应了目前建设和谐社会可持续发展的潮流。

而这些都对山区输电线路工程的设计、施工和运行维护提出了更高的要求。

一、山区输电线路选用的基础形式目前,我国输电线路杆塔基础大致可分为利用原状土和非利用原状土两大类,利用原状土基础材料量省、承载能力高,鉴于山地和丘陵地区地基承载力较高,但各区域覆盖层厚度不尽相同。

因此,基础形式考虑尽量利用原状土,对地基覆盖土层较厚及非岩石地基,推荐使用斜插式板式基础和掏挖式基础;对岩石裸露或覆盖地很薄的塔位可采用岩石锚杆式基础和嵌固式基础。

再根据山区特有的地质条件进行优化设计,以进一步节省基础工程的投资,减少基坑的开挖和植被的破坏。

1.直柱式、斜插式板式基础。

一般,在平地输电线路中,钢筋混凝土现浇板式基础应用较多,此类基础主要优点是充分利用钢筋混凝土薄底板的受弯性能,可以节省混凝土用量,降低基础造价。

该类基础基坑土方量较大,回填土质量较难保证,底板钢筋绑扎较麻烦,施工工序繁琐。

2.掏挖式基础。

对覆盖土很厚的岩石地基或者土质好的非岩石地基,若地基土的特性满足掏挖基础要求的话,将优先采用掏挖基础。

这种基础形式地基承载力高、变形小,消除了回填土质量不可靠带来的安全隐患;采用“以土代模”方式,基坑开方量较少,施工方便,节省钢材;施工作业时占地不大,施工措施得当,可保证基础外侧边坡不受影响,可以充分地利用原状土的力学性能;但基础施工过程中对于掏挖工艺要求较高。

因此,在设计过程中应根据现场实际情况以及塔形基础作用力进行混凝土方量、开放量和环保等方面的综合考虑,从而达到节省基础工程的投资、保护环境的目的。

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现代电力系统中常见的一种电力输送方式,而线路杆塔作为支撑输电线路的重要组成部分,其基础的稳固与否直接影响着输电线路的安全运行。

在实际的工程实践中,架空输电线路杆塔基础常常会出现各种问题,这些问题需要及时处理以确保输电线路的正常运行。

本文将就架空输电线路杆塔基础的常见问题及其处理方法进行深入探讨。

1. 基础沉降:基础沉降是指杆塔基础在使用过程中由于地基土壤的沉降, 引起杆塔基础沉降的问题。

这一问题可能会导致杆塔倾斜、杆塔扭曲等严重后果。

2. 地基松动:在一些地质条件较差的地区,地基土壤常常会发生松动的情况,这会直接影响到杆塔基础的稳定性,导致输电线路的不安全运行。

3. 基础质量不达标:基础质量不达标是指在杆塔基础施工过程中,施工单位可能会存在施工工艺不规范、原材料质量不达标等问题,导致基础质量无法满足设计要求,存在质量隐患。

4. 基础损坏:在一些自然灾害或人为破坏的情况下,杆塔基础可能会出现损坏,这会直接影响到输电线路的安全运行。

5. 基础腐蚀:在一些化工厂周边或者海边地区,基础可能会受到化学腐蚀或者海水腐蚀,导致基础的质量下降,从而影响杆塔的稳定性。

1. 加强基础监测:对于已经建成的架空输电线路,需要建立健全的基础监测体系,定期对运行中的杆塔基础进行监测,及时发现基础沉降、地基松动等问题,以便采取相应的处理措施。

2. 加强施工管理:在杆塔基础的施工过程中,需要加强对施工单位的监督,确保施工工艺规范,原材料质量合格,从而保证基础质量达标。

3. 进行基础加固:对于出现基础沉降、地基松动等问题的杆塔基础,可采取加固措施,例如在基础下加设加固筋、增加基础深度等,以提升基础的稳定性。

4. 维护基础环境:对于易受到化学腐蚀或者海水腐蚀的地区,需要加强对基础周围环境的维护,采取防腐蚀措施,延长基础的使用寿命。

5. 及时修复损坏基础:对于受到自然灾害或者人为破坏导致损坏的基础,需要及时进行修复,确保基础的完好。

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
架空输电线路是电力输送过程中常用的一种方式,其输电线路杆塔基础是支撑输电线路的关键部分。

然而在实际使用中,架空输电线路杆塔基础存在一些问题,这些问题可能会导致输电线路的安全性和稳定性出现问题。

对于架空输电线路杆塔基础的问题需要进行及时的处理和维护。

本文将介绍架空输电线路杆塔基础的常见问题以及相应的处理方法。

一、架空输电线路杆塔基础的常见问题
1. 地基承载力不足:地基承载力不足是架空输电线路杆塔基础常见的问题之一。

地基承载力不足可能会导致杆塔基础受力不均匀,进而影响输电线路的稳定性和安全性。

1. 加固处理:针对地基承载力不足的问题,可以采用加固处理的方法,例如在地基下方增加加固层或者加固桩,以提高地基的承载力。

2. 补充材料:对于地基沉降造成的问题,可以采用补充材料的方法,例如在地基下方注入填充材料,以提高地基的承载能力,减少地基沉降带来的影响。

4. 防护措施:对于地基侵蚀的问题,可以采用防护措施的方法,例如在地基周围设置防护设施,以减少地基的侵蚀和损坏。

通过以上处理方法,可以有效地解决架空输电线路杆塔基础的常见问题,保障输电线路的安全性和稳定性。

在处理架空输电线路杆塔基础问题的过程中,需要充分考虑地区气候和地质条件,合理设计和选择合适的处理方法,以确保处理效果和持久性。

架空输电线路杆塔基础的问题及其处理方法是架空输电线路维护工作中的重要内容。

通过对架空输电线路杆塔基础的定期检查和维护,可以及时发现和处理问题,确保输电线路的安全运行,为电力输送提供稳定可靠的保障。

35kV输电线路设计施工中的问题及解决办法

35kV输电线路设计施工中的问题及解决办法

35kV输电线路设计施工中的问题及解决办法35kV输电线路设计35kV输电线路的设计,一般分为初步设计和施工图设计两个阶段。

初步设计是工程设计的重要阶段,主要的设计原则都在初步设计中明确。

(1)着重对不同的线路路径方案进行综合的技术经济比较,取得有关协议,选择最佳的路径方案;(2)充分论证导线和避雷线、绝缘配合及防雷设计的正确性,确定各种电气距离;(3)认真选择杆塔和基础型式;(4)合理地进行通信保护设计;(5)对于严重的污秽区、大风和重冰雪地区、不良地质和洪水危害地段、特殊大跨越设计等均应作专题调查研究;(6)各项设计均应做出安全可靠、技术经济合理的设计,并进行优眩施工图设计是按照初步设计原则和设计审核意见所做的具体设计。

(1)对初选的、经过评审的最优线路方案进行实际测量放线,打杆位桩。

(2)完成必要的、详细的图纸设计。

(3)提供完整的、准确的材料表,提供技施设计说明书及预算书。

2农网35kV输电线路施工中遇到的问题及解决办法(1)35kV线路穿越110kV线路遇到的问题:该档为终端带地线直线段,其路径受到限制,施工中困难较大。

如果按图正常施工,35kV避雷线距110kV导线过小,电气距离小于3m;如果降低35kV线路电杆高度,则线路对地距离不足6m。

解决办法:(a)降低35kV线路电杆,采用15m杆。

但此段线路最低点距渠边路面垂直距离不足6m,应在该处设路障。

(b)此段线路两基电杆采用DZS上字型地线终端杆(仍用原杆高18m),去掉该档避雷线,两基电杆上加装避雷装置,施工中应注意35kV线路边导线距离110kV电杆净距大于5m。

(2)35kV线路施工中电杆距离公路太近,以至无法打拉线。

解决办法:沿线路方向移动15~20m,调整该档距。

(3)35kV线路施工中挂三相导线时,采用拖拉机同时牵扯3根导线,其中:中间一根LGJ—120钢芯铝绞线,铝线被全部拉断。

拉断铝绞线处的等径杆被沿线路方向拉扭45度,4根拉线的地锚被拉出0.2m。

输电线路基础工程问题及建议

输电线路基础工程问题及建议

输电线路基础工程问题及建议张景涛(江西省电力设计院)【摘要】随着我国经济水平不断升高,电力需求也逐年增高,电力工程项目越来越多,输电线路基础工程也逐年增多。

然而从目前输电线路基础工程施工情况来看,在施工过程中难免还存在一些问题,甚至会影响到施工质量。

本文首先提出了输电线路基础工程存在的一些问题,并针对这些问题提出了建议。

【关键词】输电线路;基础工程;建议【中图分类号】TM752【文献标识码】A【文章编号】2095-2066(2017)35-0055-02输电线路基础工程有着工作点比较多、涉及面比较广等特点,是项涉及多专业工种的比较复杂的建设工程。

施工建设现场管理水平的高低可以直接影响到最终工程的质量,目前我国许多施工单位在输电线路基础工程施工中还存在一些问题,再加上输电线路基础工程的施工环境比较恶劣,其安全形势也非常严峻。

随着电网智能化建设的不断加快,电网规模与电网结构在不断扩大,电力工程项目的数量也在不断的增加。

输电线路基础工程施工现场的安全管理也面临着巨大的挑战与机遇。

目前输电线路基础工程建设所涉及的范围非常广范,受外界的影响因素也非常复杂,因此,输电线路基础工程施工安全管理有非常大的难度,这就要求输电线路基础工程项目施工的各方人员,全方位与全过程的切实地参与到基础工程施工的安全管理中,切实履行各自的安全职责,将输电线路工程施工安全施工管理水平提升到一个较高的水平。

所以,需要采取一些有效的技术措施,以提高对基础工程施工现场的安全防护水平,保证输电线路基础工程的质量,按照施工进度稳定地进行施工建设。

1输电线路基础工程存在的问题1.1施工准备环节的问题输电线路在开工前需做好多方面的准备工作,如成立项目部、技术交底、线路复测等工作。

人员配置完善合理的项目部是施工可以顺利实施的关键。

总工负责整个工程的施工质量,对于施工图表述的内容和目的必须充分理解正确把握,这是施工单位可以将施工图建成工程实体的前提。

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随着电力行业的不断发展,输电线路的数量和长度也越来越多,在架设输电线路中,杆塔基础的建设尤其重要。

但是,在某些特殊情况下,输电线路需要跨越沟壑、山地、河流等地形地貌,这时建设杆塔基础就面临着诸多困难和挑战。

针对这些问题,本文将从以下几个方面进行探讨。

一、地形地貌带来的挑战天然地理条件是决定杆塔基础设计的重要因素,地形地貌对输电线路架设的影响尤为显著,拓宽的土地面积会增加施工难度和造价,同时过于陡峭或泥泞的地形还会给传输线路带来潜在的安全隐患。

同时,地质条件如地层类型、岩性等也常常影响着杆塔基础的建设。

比如,在地质结构不稳定的地方,河涌洪水及地震等自然灾害可能会对杆塔产生影响。

处理方法:在杆塔基础的设计中应充分考虑当地的地形地貌、地质特点等因素,以制定专门的建设方案。

在工作过程中周密的测量、勘探和预估是非常必要的,同时,针对自然环境因素的影响,可以通过在设计中增加预留安全系数、选择适当的材料以及设备选型等措施来规避风险,确保企业的线路系统的安全、可靠性及稳定性。

二、杆塔基础设计的困难杆塔基础的设计对于输电线路的安全运营和运行稳定性具有至关重要的作用,且涉及到很多领域的知识。

对于高原、沙漠等地形的输电线路,由于对线路的稳定性、安全性、可靠性和经济性同样要求较高。

在这些地方的杆塔基础设计难度更大。

处理方法:针对杆塔基础设计的难度,施工公司需要配备具备相关专业知识和经验的技术人员,确保设计方案的安全可行、经济实用、符合标准规范,并对工程实施过程进行专业监测和验收。

杆塔基础施工的作业地点通常都在山区、丘陵地区等陡峭地形,工程施工时季节间的差异、气候因素也会对施工造成大影响,雨季时因为气候原因,工作效率会大幅下降。

而对于复杂环境下的杆塔基础施工,均需进行现场测量、精确施工。

此外,施工过程中还会遇到一些特殊情况,如工期延长、不可预测的地形等问题。

处理方法:为提高施工效率,必须做好严格的施工计划,并加强对现场材料、机械设备、人员的管理,同时加强现场安全警示,切实保障人员安全;同时,合理使用现代化技术和装备,为施工提供更好的保障。

110kV及以下架空输电线路初步设计过程常见问题与解决方法

110kV及以下架空输电线路初步设计过程常见问题与解决方法

1. .7雷电 1 用于防雷保护方面的设计考 同, 3 3 数: 应分别选用相应公式计算。一般普通挡距指 10 m 以下档距 ; 00 大档距指 10 -0 0 0 02 0 米不需要 风速 、 覆冰厚度和大气温度的不同取值成为 特殊考虑的档距 ;大跨越指跨越通航大河流 、 湖 档距在 10 m以上或塔高在 10 00 0 m以 气象条件组合。 气象条件的组合既要反映 自 然的 泊和海峡 , 变化规律以及它们同时出现 的可能性, 又要考虑 上 , 导线和杆塔需要 技术经济上的合理 眭. 既反映客观实际的危险程 1 3 防雷设计 A 度- 保证线路的运行 、 施工、 检修工作等的安全, 又 按送电线路的电压等级通 过地区雷电活动 要考虑经济上的合理及计算上的方便。 在技术上 情况和 已有线路运行经验来确定采用地线根数, 要使线路在危险的情况下( 、 大风 覆冰有风 、 、 确定地线的保护角。 低温 架空送电线路最有效 的防雷 持续高' 能够正常运行, 温) 在断线情况下不倒杆, 事 保护是采用接地 的地线 且地线的保护角越小, 故不扩大 。在内部过电压 、 最大风速时, 导线对地 其遮蔽效果越好卜 般应小于 2 对 于同塔 多回 不发生闪络事故, 在最高温度或覆冰时保证导线 路线路应尽可能的采用负保护角, 条件允许应提 对地有足够的安全距离, 在施工过程 中不发生人 高绝缘水平 , 即采用平衡高绝缘。 身、 设备事故 。 为使设计际准化, 除有特殊气象因 降低接地电阻是提高线路耐雷水平 的有效 素外应尽量采用标准气象区 , 同时在调查 中要注 手段 , 因此水泥电杆的地线、 横担 和绝缘 子固定 意微地形 、 微气象的影响 。 部分应 有可靠 的连接和接地 . 设计时应加强对土 1 绝缘配合及防雷设计 4 壤 电阻率的实测工作 ,合理设计杆塔接地装置, 1 . 绝缘 配合设 计 41 尽可能 的降低接地电阻, 这对减小线路雷击跳闸 绝缘配合设计一般从设备造价 、 维修费和事 率 , 提高线路安全运行水平十分有意义。 故造成 的损失三方面进行考虑 , 出经济 、 选 合理 对于 3 k 5 V线路一 般不沿全线架设 地线 。 只 的绝缘水平 。架空输 电线路的绝缘配合需要解 在发电厂 、 变电所进 出线架设 12m地线( -k 如线 决。 路很短宜全线架设地线)要正确认识《 f 范》 。 谢 规 1 .1 .1 杆塔 上的绝缘配合设计 :按运行 电 规定的 12i的进线段保护距离' 4. -k n 这是指一般而 压、 操作过电压 、 电压来确定绝缘子的类型 、 言 能死搬硬套。~般雷暴 日 雷过 超过 4 天的多雷 0 片数 , 以及在相应风速 下导线对杆塔的空气 间隙 地区进 线段应达 3m或更长一点’ k 并且还要提高 距离。 进线段杆塔的耐雷水平碑低接地电阻) 尽量减少 1. .1 4. 2档距 中央导线与地线间绝缘配合设 雷击造成的闪络。 同时, 也要重视无地线的杆塔接 计: 按雷过电压确定档距 中央导线与地线的空气 地。无地线的水泥电杆 、 金属杆塔 的接地电阻虽 间隙距离。 然一般不受限制旭 在年均雷暴 日 超过 4 天的地 O 1 . 档距中导线对地及各种被跨越物 的 区接 地电阻也不宜超过 3 no 41 3 O 绝缘配合设计 : 按操作过电压级雷过 电压 的要 1 杆塔 和 基 础 型式 - 5 求, 确定导线对地及各种被跨越物的最小允许问 1. 51杆塔设 计 隙距离。 在工 程设计 中 般应尽量选用典型设计或 l. 档距 中央不同相导线间的绝缘配 合 经过施工、 -1 44 运行考验过 的成熟杆塔 型式。对新型 设 计 : 常运行 电压及导线震荡 的情 况 , 按正 确定 杆塔的设计, 需要充分研究设计理由 般经过科 不同相导线 间的最小距离。 学试验后再选用。 杆塔 型式的选择确定要 结合导 以上四方面 , 在一般的线路设计 中按设计 规 线选型 , 线路通过地 区的地 质、 气象 情况 以及运 范中的相关要求进行计算即可。 行单位的运行经验等来合理选择确定 。 杆塔高度 1. . 4 2绝缘配合设计应注意的问题 的确定要根据具体 线路是否有林 木跨越要求和 1 2l对风速的取值 。如正常工频点压 : 4 按 经济指标等确定。 代电力系统对安全要求越来 现 最大风速计算 ; 作过电压 : 操 按最大风 速的 5% 越高 , 0 因此在杆塔的使用 匕 应适当留有裕度。 计算 , 但不低 于 1ms雷 电过 电压 : 1 A 5 /; 按 0m 1. 52基础设 计 计算 ( 气候 恶劣 的地 方也 可 以用 1n s ; 5 V ) 校验 基础型式的选择要按 照全线地形 、 地质 、 水 带 电作 业间隙 时的气 象条件为 :气 温 1℃, 5 风 文等情况 , 以及基础受力条件涞 确定基础型式。 速 1 s 0 m/。 钢筋混凝土杆和铁塔的基础按其受力型式划分 , 19

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
架空输电线路杆塔基础承受着巨大的重力和各种外力,因此在使用过程中难免会出现一些问题。

本文就架空输电线路杆塔基础的问题进行分析,并提出相应的处理方法,以期有效解决这些问题。

架空输电线路杆塔基础可能存在的问题之一是基础土质松软。

基础土质松软会导致杆塔基础的承载能力下降,影响杆塔的稳定性和安全性。

解决这个问题的方法是首先要对基础土质进行勘察,确定土质状况。

如果发现基础土质松软,可以采取加固措施,例如注浆加固、加设加密筋等。

架空输电线路杆塔基础可能存在的问题之二是基础深度不足。

基础深度不足会导致杆塔基础的稳定性差,容易被外力破坏。

解决这个问题的方法是在设计和施工过程中,要根据实际情况合理确定基础的深度,确保基础足够深入地下,以增加杆塔基础的稳定性。

架空输电线路杆塔基础可能存在的问题之四是基础施工质量差。

基础施工质量差会导致基础强度不足,容易出现裂缝、沉降等问题。

解决这个问题的方法是在施工过程中,要严格按照相关技术规范和施工要求进行施工,确保基础的质量达到设计要求。

架空输电线路杆塔基础的问题可能包括基础土质松软、基础深度不足、基础设计不合理和基础施工质量差等。

针对这些问题,可以采取相应的处理方法,如加固土质、增加基础深度、优化基础设计和确保施工质量等,以提高架空输电线路杆塔基础的稳定性和安全性。

高压输电线路杆塔桩基础施工遇到的若干问题与解决措施

高压输电线路杆塔桩基础施工遇到的若干问题与解决措施

高压输电线路杆塔桩基础施工遇到的若干问题与解决措施摘要:随着我国经济和科技的不断发展,工程建设对高压输电线路安装建设的要求也越来越高。

本文从高压输电线塔杆庄选址要求,塔基设计、施工等方面阐述了我国高压输电线路杆塔基础的现状,同时结合输电线路相关工程建设,展望了我国输电线路杆塔基础建设的发展趋势关键字:地质条件塔基施工实例效果、正文:1.高压输电线路杆塔基础的主要受力特点高压输电线路杆塔基础是塔杆主体深入地下的部分,是高压输电线安全工作的前提保证。

坚固的塔基同时在承受水平拉力、垂直重力、导线和塔杆的弯矩力自然及人为事故及外张力的作用,保证输电线杆不倾覆,下沉,确保输电线杆基础的稳定.2。

高压输电线路杆塔基础常用的结构型式及其特点2.1从施工地形上分,有以下几种塔基形式。

①复合式沉井基础:此类型塔基适用于地下水位较高,地层土质松软地区。

②岩石嵌固式基础是将塔基固定在岩石中,以水泥灌浆填充来加固塔基。

好处是减少钢铁等原材料的使用,避免的对岩石的爆破移除。

③联合类基础是将塔基的基础用几个相应的板块连接而成,进行施工。

其特点是对施工工具和施工场地要求不高,易于操作。

④掏挖式基础:这类施工方法多用于高寒冻土地带施工,有效地利用当地冻强度,使塔基与周围土层共同作用,能承受上、下及水平力的作用。

⑤斜插式基础在一些山区或丘陵地带。

其特点是基础材料少,造价地,因地制宜。

但在施工过程中要严格计算出各种力对塔杆的作用,因保持塔基的稳定。

2.2从输电线的实际受负荷的大小采用单桩和群桩形式。

不论是哪一类的塔基,它的作用都是为了保证塔杆的安全与稳定。

3.桩基础在不同的地质环境下施工所遇到的若干问题与解决措施3。

1地质条件较差地区3.1。

1地质条件简述我国土地虽然辽阔,但国内地形的四分之三属于山区和丘陵、沙漠地带,自然地质条件较差.这些地区大量存在黄土、软土、水田、沼泽、冻土层、盐碱地和碎石破裂地带,对高压输电基础施工的难度加大.由于高压输电线单桩之间的距离较远,不同地区的地形特点不同,也给施工检测带来了很多不稳定因素。

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1. 引言1.1 研究背景架空输电线路是现代电力系统中常见的输电方式,其稳定运行对电力供应至关重要。

在输电线路的建设和运营过程中,架空输电线路杆塔基础存在着一些问题,如基础质量不达标、基础设计不合理等,这些问题可能对输电线路的安全运行造成一定影响。

研究背景可以从多个方面着手,随着电力系统的发展,输电线路的规模和数量不断增加,对输电线路杆塔基础的要求也越来越高。

传统的基础设计和施工技术可能无法完全满足现代电力系统的需求,因此有必要对架空输电线路杆塔基础的问题进行深入研究和探讨。

通过对架空输电线路杆塔基础问题的研究,可以有效提高输电线路的安全性和可靠性,为电力系统的稳定运行提供保障。

本文旨在对架空输电线路杆塔基础的问题进行分析,并提出相应的处理方法,为相关领域的研究和实践提供参考。

1.2 研究目的研究的目的是对架空输电线路杆塔基础存在的问题进行深入分析,并探索有效的处理方法,以确保输电线路的安全和可靠运行。

通过研究,我们希望能够找出各种基础问题的根本原因,并提出相应的解决方案,从而提高基础结构的稳定性和耐久性。

我们也将重点关注基础的加固措施、监测与维护手段,以及对各种方案的成本效益进行全面分析,为未来的工程实践提供科学的依据。

通过本次研究,我们希望能够为架空输电线路杆塔基础问题的处理提供新思路和方法,为电力输送系统的可靠性和安全性作出贡献。

2. 正文2.1 基础问题分析架空输电线路杆塔基础是支撑输电线路稳定运行的重要组成部分,但在实际运行中经常会出现一些基础问题,主要包括以下几个方面:1.地基沉降问题:当杆塔基础处于地基较软的地区时,地基沉降可能会导致杆塔倾斜或者杆塔整体下沉,进而影响线路的稳定性和安全性。

2.基础破坏问题:在遇到地质灾害、车辆撞击或其他外部因素影响下,杆塔基础可能会出现破坏,导致杆塔倾斜或者倒塌,严重威胁线路运行安全。

3.基础材料老化问题:随着时间的推移,基础材料可能会受到风化、水蚀等因素影响,导致基础强度下降,影响其承载能力。

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1. 引言1.1 背景介绍架空输电线路是电力系统中的重要组成部分,起着输送电能、支撑电力设备和维持电力系统稳定运行的作用。

而架空输电线路的杆塔基础作为支撑整个结构的重要组成部分,其稳定性对整个输电线路的安全运行起着至关重要的作用。

随着时间的推移和环境的影响,架空输电线路杆塔基础也会出现各种问题,影响其稳定性和安全性。

常见的问题包括基础沉降、基础开裂和基础失稳等。

这些问题如果得不到及时有效的处理,将会对整个输电线路的安全运行造成严重影响。

研究架空输电线路杆塔基础存在的问题并探讨相应的处理方法具有重要的意义。

通过加固基础和定期检测与维护等方法,可以有效地预防和解决这些问题,确保架空输电线路杆塔基础的稳定性和安全性。

这不仅有利于提高电力系统的运行效率和可靠性,还能减少事故发生的可能性,保障电力供应的稳定性和安全性。

1.2 研究意义架空输电线路杆塔基础问题的研究具有重要意义。

首先,基础问题直接关系到输电线路的安全运行和稳定性。

线路杆塔基础的沉降、开裂、失稳等问题可能导致线路杆塔倾斜、位移甚至倒塌,严重威胁线路的正常运行,造成电力供应中断,甚至发生安全事故。

其次,基础问题的研究能够为输电线路的设计、建设和维护提供重要参考。

通过深入研究基础存在的问题和处理方法,可以有效提高线路的抗风、抗震、抗冰能力,延长线路的使用寿命,降低运维成本。

此外,对架空输电线路杆塔基础问题的研究还可以推动相关技术的发展和创新,促进输电领域的可持续发展。

因此,深入研究架空输电线路杆塔基础问题具有重要的实际意义和学术价值。

2. 正文2.1 架空输电线路杆塔基础存在的问题架空输电线路杆塔基础是支撑输电线路的重要组成部分,其稳固性直接影响着输电线路的安全运行。

然而,在实际运行中,架空输电线路杆塔基础却经常出现一些问题,给输电线路的正常运行带来了一定的影响。

首先,架空输电线路杆塔基础存在基础沉降的问题。

110~500kV输电线路铁塔基础施工中的质量问题及控制措施

110~500kV输电线路铁塔基础施工中的质量问题及控制措施
电力 建 设
建 材 与装 饰 2 1 年 O 月 00 8
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宋 桃
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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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较大. 宜选用钢筋 混凝基础。 种基础抗 上拔力大。 较稳 固。 故 这 比 岩 石 基 础 的施 工 . 先 是 要 对 塔 位 周 围岩 石 进 行 调 查 研 究 设 首 与

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电力系统中常见的一种输电方式,而线路的塔基础问题一直是电力工程中关注的焦点。

塔基础的质量直接关系到输电线路的稳定性和安全性,因此及时发现并解决塔基础的问题对于保障电网的正常运行至关重要。

本文将就架空输电线路塔基础的问题及其处理方法进行一些探讨。

一、架空输电线路塔基础存在的问题1. 基础承载力不足塔基础的承载力主要受到地基土质条件和基础设计的影响。

在一些地质条件较差的地区,地基土质松软,承载力较小,会导致塔基础承载力不足,造成塔身倾斜或者倾倒的危险。

2. 基础沉降基础的沉降是指在使用过程中由于地基土质条件变化或者基础设计不合理等原因导致的基础沉降而引起的问题。

基础沉降会影响塔身的稳定性和安全性,严重的情况下可能导致塔身倾倒,造成严重事故。

3. 基础出现裂缝在使用过程中,塔基础有可能会出现裂缝,这些裂缝可能是由于地质条件变化,基础设计不合理或者施工质量不达标等原因引起。

裂缝的存在会降低基础的承载能力,造成安全隐患。

1. 加固处理对于承载力不足的塔基础,可以采取加固处理的方式提高其承载能力。

加固方式包括加大基础尺寸、增加基础与土壤的粘结力、设置加固构件等。

增加基础尺寸和设置加固构件可以增加基础的受力面积,提高承载能力;而增加基础与土壤的粘结力可以提高基础的稳定性和承载能力。

2. 基础处理对于基础沉降和裂缝的问题,可以采取重新处理基础的方式解决。

重新处理基础包括重新进行基础的夯实和加固,以及对基础裂缝的修补等。

通过重新处理基础,可以提高基础的稳定性和承载能力,确保塔身的安全运行。

3. 定期检测定期检测是预防塔基础问题的有效措施。

通过定期的检测,可以及时发现塔基础存在的问题,以便及时采取相应的处理措施。

定期检测的内容包括对基础的承载能力、沉降情况、裂缝情况等进行全面检测,以确保塔基础的安全运行。

4. 预防措施在设计和施工过程中,应采取相应的预防措施,减少塔基础问题的发生。

输电施工常见质量问题应急处理措施

输电施工常见质量问题应急处理措施

输电施工常见质量问题应急处理措施输电施工是电力系统中的重要环节,其施工质量直接关系到电力系统的稳定性和安全性。

然而,在施工过程中,由于各种因素的影响,可能会出现各种质量问题。

为了确保输电施工的质量,需要采取有效的应急处理措施。

一、常见质量问题1、基础施工问题:基础施工是输电线路施工的基础,如果基础施工不当,会导致杆塔倾斜、下沉等问题,严重影响输电线路的安全。

2、杆塔施工问题:杆塔是输电线路的主要支撑结构,如果杆塔施工不当,会导致杆塔强度不足,容易发生倒塌等问题。

3、导线施工问题:导线是输电线路中的核心组成部分,如果导线施工不当,会导致导线松弛、扭曲等问题,影响输电线路的输电效果。

4、绝缘子施工问题:绝缘子是输电线路中的重要组成部分,如果绝缘子施工不当,会导致绝缘性能下降,容易发生短路等问题。

二、应急处理措施1、对于基础施工问题,可以采取以下应急处理措施:* 加强施工前的勘测工作,确保地质勘测数据的准确性,为合理设计基础结构提供依据。

* 在施工过程中,加强监督和检测,确保施工质量符合要求。

* 对于已经出现问题的基础,要及时采取加固措施,防止问题扩大。

2、对于杆塔施工问题,可以采取以下应急处理措施:* 在施工过程中,要确保杆塔材料的质量符合要求,防止因材料质量问题导致的杆塔强度不足。

* 加强杆塔组装时的质量控制,确保组装质量符合要求。

* 对于已经出现问题的杆塔,要及时采取加固措施,防止问题扩大。

3、对于导线施工问题,可以采取以下应急处理措施:* 加强施工前的勘测工作,确保导线路径的合理性。

* 在施工过程中,加强监督和检测,确保施工质量符合要求。

* 对于已经出现问题的导线,要及时采取修复措施,防止问题扩大。

4、对于绝缘子施工问题,可以采取以下应急处理措施:* 在施工过程中,加强监督和检测,确保施工质量符合要求。

* 对于已经出现问题的绝缘子,要及时采取更换措施,防止问题扩大。

* 加强绝缘子的维护和保养工作,定期进行检查和清洁,保证其绝缘性能的稳定。

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在输电线路当中,架空输电线路杆塔,是一个重要的组成部分,为保证输电线路的稳定运行,必须保证杆塔结构科学合理,基础稳固安全。

所以,架空输电线路杆塔,在整个电力系统当中,都发挥着重要作用,对电力系统安全运行有直接影响。

架空输电线路,主要是利用绝缘子,在杆塔上固定输电线路,将爬电距离提升,确保稳定传输电能。

在架空输电线路杆塔基础方面,有时存在一些问题,可能会影响杆塔安全稳定。

对此,应采取有效措施加以处理,以保证安全。

标签:架空输电线路;杆塔基础;问题;处理方法前言:电力能源,是当今社会中最重要的能源之一,在城市建设、经济发展等各个领域,都是必不可少的。

随着社会发展和城市化进程的加快,对于电力能源的需求大大增加。

所以,为了更好的满足供电需求,对电网系统的建设也不断改进和提升。

在供电系统当中,架空输电线路杆塔,是一个重要的组成部分,在整个电力系统中占据的位置和发挥的作用,都更为重要。

所以,对于杆塔基础的相关问题,一定要清晰明确,采取合理的处理方法,保证杆塔安全。

一、架空输电线路杆塔基础的问题(一)地质环境影响对于架空输电线路杆塔基础来说,不同的地质环境和条件,将会产生非常大的影响。

特别是在一些三角地区的沿海地区,将会同时受到三角洲地形环境、海岸地形环境的共同影响,将会面临更加复杂的图纸情况。

对于一些特殊的地质环境,如软土等,在杆塔基础设计当中,不但需要对常规设计施工要求加以满足,并且对于地质环境变化情况,也要仔细分析,尽量减少杆塔建成后发生倾斜或沉降的情况,以免影响输电线路的正常运行。

另外,杆塔基础设置在软土的等特殊地质环境下,一般牢固性、稳定性等都会遭受考验。

所以,在设计施工当中,对于地质环境影响的问题,是一个比较重要的问题。

而且,在一些地质环境中,杆塔基础建成后,可能发生逐渐沉降,导致杆塔倾斜,影响输电线路的安全运行,这也是一个急需解决的重要问题。

(二)气候条件影响气候条件会对架空输电线路杆塔基础产生一定的影响。

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1. 引言1.1 引言架空输电线路是将电力输送到各个地方的重要方式,而输电线路的支撑结构——杆塔基础,是支撑输电线路稳定运行的关键。

在现实的工程过程中,架空输电线路杆塔基础存在着一些问题,如基础设计不合理、施工不规范、质量控制不到位、维护保养缺失等。

在解决这些问题的过程中,基础设计原则是至关重要的。

合理的基础设计可以有效减少杆塔基础的不稳定性,提高其承载能力和稳定性。

合理的基础施工方法和质量控制也是确保基础质量的关键。

只有在施工过程中严格按照规范进行操作,同时进行严格的质量监控,才能保证基础质量符合要求。

基础的维护保养也是不可忽视的部分。

定期对杆塔基础进行检查和维护,可以及早发现问题并进行修复,从而延长基础的使用寿命,保证输电线路的稳定运行。

解决架空输电线路杆塔基础的问题需要从基础设计、施工、质量控制和维护保养等多个方面综合考虑。

只有将这些问题处理好,才能保证输电线路的正常运行和安全稳定。

2. 正文2.1 问题描述架空输电线路杆塔基础在设计、施工、质量控制和维护保养过程中会面临一系列问题。

在问题描述中,我们需要关注基础设计的合理性和稳定性。

架空输电线路杆塔基础设计不合理或者不符合规范要求,可能导致基础承载能力不足,影响整个输电线路的安全运行。

在施工过程中,如果基础施工质量不达标或存在缺陷,也会对基础稳定性造成影响。

基础的质量控制关乎整个输电线路的安全可靠运行,必须严格执行相关规范和标准。

在基础的维护保养方面,及时发现和修复基础存在的问题,对于延长基础的使用寿命和确保输电线路运行的稳定性至关重要。

架空输电线路杆塔基础问题的描述包括设计、施工、质量控制和维护保养等方面。

只有全面了解和解决这些问题,才能确保输电线路的安全可靠运行。

2.2 基础设计原则基础设计原则是架空输电线路杆塔基础设计中至关重要的一部分。

在进行基础设计时,需要考虑以下几个原则:1. 承载能力:基础设计应满足输电线路杆塔在各种条件下的承载要求,包括正常工作条件、极端天气条件和突发情况下的承载能力。

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输电线路基础设计的问题以及解决方法
发表时间:2018-12-31T11:16:28.120Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第28期作者:刘洋高明宇
[导读] 输电线路铁塔属于国家的主要基础工程之一,其构成为使用主角钢下端增加一定的锚固件。

安徽送变电工程有限公司安徽合肥 230000
摘要:随着现代化进程的加快,我国出现了许多输电线路铁塔等基础设施,给人们的日常生活带来了许多方便。

虽然输电线路铁塔有所发展,但是输电线路仍然存在许多问题。

本文将分析混凝土基础裂缝产生的因素,综合角钢插入式基础拉拔试验的损坏问题,进而提出改善基础设计的方法。

关键词:输电线路;铁塔基础设计;问题;措施
引言
输电线路铁塔属于国家的主要基础工程之一,其构成为使用主角钢下端增加一定的锚固件,然后将其埋入基础混凝土当中,该称为斜插式基础[1]。

斜插式基础的经济性和受力性能均比常规地脚螺栓直柱式基础更佳。

由于输电线路大部分处于田野、山地,风吹雨淋极易导致主塔和基础受荷受损,进而引发混凝土基础裂缝的开裂,直接降低了铁塔的使用期限。

1 输电线路铁塔基础设计问题分析
输电线路铁塔基础设计是铁塔基础工程开展的重要依据,可以说铁塔基础设计水平在很大程度上能够确定铁塔基础工程质量,由于输电线路铁塔基础设计中涵盖了诸多方面的内容,一个环节把握不好,就有可能给整个铁塔基础工程建设带来一定的安全隐患。

就我国输电线路铁塔基础工程现状而言该企业的铁塔基础设计还有待完善。

目前输电线路铁塔基础主要的设计问题有:
1.1 混凝土配比设计问题
混凝土基础工程出现裂缝现象,在很大程度上就是由于混凝土基础设计不当造成的。

混凝土属于人工石材,其中所掺入的水泥浆及骨料等施工材料受很多因素的限制,会因为外界及其他因素而发生收缩,从而损坏混凝土表面,严重的会直接导致混凝土基础施工出现裂缝。

出现裂缝的原因不具有唯一性,但是混凝土基础设计是引起裂缝的主要原因,在铁塔基础设计中需要根据铁塔基础工程实际需求合理进行混凝土材料配比,但是一些铁塔工程企业为了尽快进行铁塔施工建设,缩短铁塔基础施工工期,在铁塔基础设计中草草了事,并没有对混凝土配比进行严格计算与审核,从而导致混凝土配比不当等状况。

1.2 箍筋位置、绑扎及间距等数值设计不精确
在铁塔基础工程施工中的箍筋位置、绑扎及各个钢筋材料之间的间距都需要准确的定值,然而在铁塔基础设计中对这些因素的数据没有精确计算,其设计中各个因素的取值与铁塔基础工程实际数值要求存在较大的差异性,铁塔基础施工中的箍筋位置、绑扎及间距等因素往往达不到铁塔基础设计要求,从而使铁塔基础工程的承载力低于设计值。

1.3 铁塔基础设计方法使用不当
输电线路铁塔基础工程是一项较为复杂的系统工程,其中铁塔基础设计是铁塔基础工程实施的依据。

在铁塔基础设计工作中首先需要对铁塔基础工程各个施工工序及相关数值进行设计与计算,针对不同的铁塔施工工序特点应选择与之相应的设计方法。

然而在铁塔基础设计实际工作中一些设计人员在设计之前对铁塔基础工程没有深入了解,对其特点更是模糊不清,这一状况严重影响了铁塔基础设计人员的设计水平,使铁塔基础工程质量无法得到保证。

其次,部分铁塔基础工程企业内部的设计人员在铁塔基础设计中依然沿用传统的安全系数设计方法,不符合现今形势下的输电线路铁塔基础工程特点。

1.4 软土质地区铁塔基础设计不够合理
铁塔基础设计方法及内容并不是一成不变的,铁塔选型的不同,那么相应的铁塔基础设计方法及内容也是不同的,在设计之前应全面考察铁塔基础工程地形地貌及实际情况,只有在全面了解铁塔基础工程的基础上才能够进行合理化设计,但是一些设计人员责任心不强,在设计中非但没有考虑铁塔基础工程特点,而且还一味照搬其他工程企业的设计模式,背离了铁塔基础设计的目的,失去了铁路工程企业开展铁塔基础设计工作意义。

2 优化输电线路铁塔基础设计的方法
输电线路铁塔基础设计直接关系着输电线路铁塔基础施工质量,对铁塔工程企业具有重要意义,基于铁路基础设计工作的重要性及作用,全面贯彻落实输电线路铁塔基础设计工作,只有这样才能从根本上提高输电线路铁塔基础工程质量。

铁塔工程企业应积极面对铁路基础设计中存在的问题,不断完善铁塔基础设计水平。

以下是笔者针对上述设计问题提出的优化方法:
2.1 合理配比混凝土材料
在铁塔基础设计中需要对混凝土材料配比进行严格把控,水泥浆及骨料是混凝土材料中的重要配比材料,在配比之前不仅要对这些材料进行质量检验,还要对各种材料的使用量进行精确计算,从而确保混凝土材料配比的合理性,保证混凝土材料的均匀性,只有这样才能使混凝土基础施工更加坚固,降低混凝土裂缝现象发生的概率。

另外混凝土出现裂缝还有一些自然因素或者其他因素造成的,设计人员在铁塔基础设计中应针对一些常见的裂缝现象制定行之有效的预防措施,这一做法能够大大提高混凝土施工质量。

2.2 精确计算箍筋位置、绑扎及间距等数值
铁塔基础工程施工中需要用到箍筋、钢筋等材料,铁塔基础施工对这些材料的施工位置、绑扎方式及间距有严格的要求,因此铁塔基础设计人员应精确计算箍筋位置、绑扎及间距等数值,增强铁塔基础施工的合理性与科学性。

一般情况下铁塔基础施工中的第一根箍筋与铁塔基础顶面的距离应控制在130-450mm,具体取值根据铁塔基础施工实际情况进行选择,应确保钢筋材料的承载力满足铁塔基础施工的要求,为输电线路其他施工建设奠定基础。

2.3 选择科学合理的铁塔基础设计方法
输电线路铁塔基础工程是一项较为复杂的系统工程,在选择铁塔基础设计方法之前设计人员应去铁路基础工程现场进行实际勘察,在全面了解铁塔基础工程特点及地质状况的情况下再选择设计方法,这样能够使铁塔基础设计方法更加科学合理。

之所以在选择设计方法之间要求设计人员进行实地勘察,是因为不同的地质状况所采用的设计方法也有所区别,例如对于一些砂土及粘性土等地质,最好在铁塔基
础施工中运用强夯法,该方法在这种地质状况中较为适宜,因为它可以对地质中的碎石及块石等进行有效处理。

2.4 完善软土质地区铁塔基础设计
软土质地区相对其他施工地区具有一定的复杂性,其铁塔基础比较薄弱,所以在软土质地区铁塔基础设计中应大力加强该地区土质的承载力,不然在铁塔基础施工中很容易发生塌陷等情况,从而影响铁塔基础施工进度。

为了避免这种情况的发生,当该地区承载力强度不够时应及时采取有效的措施。

一般情况下铁塔工程企业都是运用换填土垫层的方式来处理铁塔基础薄弱的问题,提高铁塔基础的承载力。

3 总结
输电线路所经过的地质条件十分复杂,不同地质对铁塔基础设计及施工要求也不尽相同,那么为了保证输电线路铁塔基础具备较强的承载力,提高铁塔基础的稳定性,设计人员应在铁塔基础设计工作中不断优化设计方法,找出影响铁塔基础设计的因素,这样一来就能够有针对性的开展铁塔基础设计工作。

与此同时还要全面考虑铁塔基础工程地质特点及工程要求,在此基础上进行合理化设计,只有这样才能确保后期铁塔基础工程施工的顺利开展。

参考文献
[1]张启后.高压输电线路铁塔基础施工质量控制[J].前沿探索,2012 (06).
[2]陈国栋.有关输电线路铁塔基础设计的相关问题研究[J].水利水电,2013(32).
[3]黎丹,余文晖.输电线路铁塔基础控裂构造优化[J].武汉工业学院学报,2010(26).
[4]曾祥栖.岩溶发育地区铁塔基础设计和施工的探讨[J].企业科技与发展,2011(21).
[5]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[J].广东科技,2011(20).。

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