优选架空线路分坑测量

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第五章架空送电线路设计测量

第五章架空送电线路设计测量

平断面测量
《测量规定》 8.1 平面测量 8.1.1 送电线路的起迄点应施测与变电所相对的平面关系。 8.1.2 送电线路中心线两侧各50m范围内的地物应测绘其平面 位置。中心线两侧各20m范围内的建筑物、道路、管线、河流、 水库、地下电缆、斜交或平行接近的梯田等,均应实测其平面位 置。 8.1.3 当线路通过森林、果园、苗圃、农作物及经济作物时, 平面应实测其边界并注明作物名称、树种及高度。 8.1.4 当送电线路平行接近通信线路时,应按设计专业的要求 实测或调绘其相对位置。通信线路危险影响相对位置图的比例 尺,应按平行接近线路的长短参照4.2.6执行
线的线高。当线路不是正交或左右不等高时,应测量左右边线 有影响一侧交叉点的线高及风偏点的线高。交叉跨越杆塔时, 应测量杆塔顶高及平面位置。
(3)若大跨越线路跨越弱电线路,应测量交叉点的线高。当 左右不等高时,应选测风偏点的线高。
对一、二级弱电线路,应施测其交叉角,并注明两侧杆号、 杆型、材质及通向。当交叉跨越杆位时,应测量杆顶高,并在 平断面图上加以注明。
2)对被交叉跨越的 35KV 以上送电线路,必要时测绘交叉 跨越分图,并注明被交叉跨越线路相邻两杆塔的杆号、型式、 杆塔高度。
3)大跨越线路与弱电线路(电报、电话、有线广播、铁路 信号线等)平行接近,经设计估算有危险影响时,应测绘弱电 线路危险影响相对位置图。
4)断面测量,可采用视距法或直接丈量的方法测定其距离 和高差。
注意事项 1.严格按照一测回法测量角度。 2. DE长度一定要与BC长度相等。 3.CD长度要绕过障碍物。
三角形法定线
三角形法定线 尽量采用等腰三角形 量取BC长和角ABC,角BCD, 计算CD长,角CDE

DLT5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

DLT5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程DL/T5168-2016施行日期:2016年7月1日目录110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1)DL/T5168-2016 (1)表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3)表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4)表A.0.1 路径复测记录表(线记1) (6)表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2) (7)表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3) (8)表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4) (9)表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5) (10)表A.0.6 OPGW现场开盘测试记录表(线记6) (11)表A.0.7 OPGW接头损耗测试记录表(线记7) (12)表A.0.8 OPGW纤芯损耗测试记录表(线记8) (13)表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1) (14)表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2) (15)表B.0.3 预制装配式基础检查及评定记录表(线基3) (16)表B.0.4 混凝土杆预制基础检查及评定记录表(线基4) (17)表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5) (18)表B.0.6-1 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-1) (19)表B.0.6-2 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-2) (20)表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3) (21)表B.0.7 灌注桩基础检查及评定记录表(线基7) (22)表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1) (23)表B.0.9-1 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-1) (24)表B.0.9-2 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-2) (25)表B.0.10 混凝土杆组立检查及评定记录表(线杆1) (26)表B.0.11 钢管电杆组立检查及评定记录表(线杆2) (27)表B.0.12导线、地线含(OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) (28)表B.0.13 导线、地线直线压接管施工检查及评定记录表(线线2) (30)表B.0.14 导线、地线耐张液压管施工检查及评定记录表(线线3) (31)表B.0.15 导线、地线(含OPGW)紧线施工检查及评级记录表(耐张段线线4) (32)表B.0.16 导线、地线(含OPGW)附件安装施工检查及评定记录表(线线5) (33)表B.0.17 接地装置施工检查及评定记录表(线地1) (34)表B.0.18 线路防护设施检查及评定记录表(线防1) (35)表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (36)表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (37)表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表续表3.0.3注:а设计单位参加由业主组织的分部工程和单位工程质量检验表A.0.1 路径复测记录表(线记1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2)表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3)表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4)表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5)表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1)表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2)表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5)表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3)桩号基础编号桩基型式塔型基础型式桩孔号成孔方式钻孔直径钻孔深度浇制温度℃灌注日期:年月日时起~年月日时止混凝土强度等级试块强度MPa坍落度cm材料用量(kg/m³)水水泥砂子石子掺和料外加剂水泥品种砂子规格石子粒径mm 钢筋骨架直径m钢筋骨架长度m箍筋间距m 主筋规格、数量及间距Φ × :间距:mm加强筋间距护筒顶标高m孔底沉淀层厚度m漏斗体积m³导管截面积m²导管编组情况导管总长m 封水方法首批压浆后导管埋设深度(>800mm)m灌注时间拆管混凝土灌注量孔内混凝土标高(m)拆管长度(m)埋管深度(m)图例时/分次序罐数折算量//////////////合计混凝土量m³注:此记录每根桩填一份。

架空输电线路施工测量土石方工程

架空输电线路施工测量土石方工程

架空输电线路施工测量土石方工程4.0.1 输电线路施工测量除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行标准《工程测量规范》GB 50026和《电力工程施工测量技术规范》DL/T 5445的有关规定。

4.0.2 测量用的仪器及量具在使用前应进行检查。

4.0.3 使用经纬仪和全站仪测量时,其精度等级不应低于2″级。

卫星定位测量应采用10mm+5ppm级仪器,测量时每次应至少有5颗观测卫星,卫星定位的PDOP应小于8。

4.0.4 档距复测宜采用全站仪或卫星定位施测。

施测时应以设计提供的坐标值为依据进行检验或校核,塔位中心桩与前后方向桩的距离不宜小于100m。

4.0.5 分坑测量前应依据设计提供的数据复核设计给定的杆塔位中心桩,并应以此作为测量的基准。

4.0.6 复测有下列情况之一时,应查明原因并予以纠正:1 以相邻两直线桩为基准,其横线路方向偏差大于50mm;2 杆塔位中心桩或直线桩的桩间距离相对设计值的偏差大于1%;3 转角桩的角度值,用方向法复测时对设计值的偏差大于1′30″;4 转角杆塔中心桩位移未满足设计要求;5 塔基断面与设计文件不符。

4.0.7 测量时应重点复核导线对地距离(含风偏)有可能不够的地形凸起点的标高、杆塔位间被跨越物的标高及相邻杆塔位的相对高差。

实测值相对设计值的偏差不应超过0.5m,超过时应会同设计方查明原因。

4.0.8 设计交桩后丢失的杆塔位中心桩应按设计数据予以补桩,并应符合本规范第4.0.6条的要求。

4.0.9 杆塔位中心桩移桩采用钢卷尺测量时,两次测值之差不得超过量距的1‰。

4.0.10 分坑时应根据杆塔位中心桩的位置设置用于质量控制及施工测量的辅助桩。

对于施工中不便于保留的杆塔位中心桩,应在基础外围设置辅助桩,并保留原始记录。

4.0.11 架空输电线路架线后的安全距离及交叉跨越的要求应满足本规范附录A的规定。

5 土石方工程5.0.1 输电线路工程的土石方施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201的有关规定。

架空线路测量工艺

架空线路测量工艺

架空线路测量工艺一、施工准备图1 架空线路测量工序流程图2.2、操作要领2.2.1、测量准备①检查清点线路测量所用的仪器和工具应齐全,仪器状态良好。

②根据设计提供的电线路纵断面图、平面布置图和地形实际情况,确定线路实际走向,应符合《铁路技术管理规程》,《铁路电力施工规范》的规定。

③在设计提出的线路控制点(线路起点、转角点、终点,设备安装点)的桩位上,钉上标桩。

当标桩附近有永久性建筑时,须用皮尺测出二者之间的距离。

若没有时,要设置辅桩,并做好标记。

2.2.2、线路的定测及定杆位关于架空电线路的定测方法,由于路径难易程度的不同,测量方法也不相同。

一般常用的测量方法有标杆测量法和仪器测量法。

标杆测量法适用于各种条件的电线路,特别对长大直线及线路转角处用经纬仪测量不易偏离路径,杆位较准且效率高。

下面介绍用仪器对线路定测的步骤:①确定直线段线路中心线。

在线路控制点的标桩上,稳固安放经纬仪,将其对中、调平,使水平度盘中心位于标桩的铅垂线上;然后瞄准直线另一端控制点上设置的标杆,读取水平度盘的读数,并做记录。

②线路转角测定。

将经纬仪平稳安放于线路转角点,并对中,调平;然后分别测定线路的中心线和记录水平度盘的读数。

两读数之差,即为线路的水平转角的度数。

为保证水平转角度测量的精确度,消除仪器的误差,需采取正倒镜盘左盘右两次复测,取两次读数的平均值。

③定杆位。

具体步骤如下:a.档距测量,用测量绳顺确定的线路中心线,量出每根电杆之间的设计档距;将数根标杆连续立在中心线上。

b.用经纬仪(或目测)指挥各标杆成一直线,然后在标杆处钉上杆位标桩。

c.在杆位标桩顶部用红漆做上标记,其侧面注明杆号;并做好记录;然后在线路中心线上距杆桩3m处钉上辅助标桩。

d.向前延伸时,将第一根标杆移到最前面,与原来的标杆成一直线,中间依次插入标杆,轮流移杆逐步向前延伸。

④确定杆高。

根据电线路的实际情况,确定电杆的规格和型号;当线路必须跨越其它架空线路时,应用视距测高仪测量交叉点的高度;依据交叉点高度及交叉跨越的距离,选定杆型。

架空线路电线杆位置的测定

架空线路电线杆位置的测定

架空线路电线杆位置的测定
当架空线路的路径确定后,可通过去现场测量来确定电线杆的具体位置。

可采用三点成一线来测定。

测量时,先确定首端电杆和终端电杆的位置,并且打好木桩作为挖坑和立杆的依据。

如果因地形限制或用电需要必须有转角杆时,则也要将转们杆的位置确定下来。

当首端杆、转角杆、终端杆位置确定后,再把整条线路划分成儿个直线段。

然后测量出直线段的长度,均匀分配档距,逐一确定直线杆的位置。

当直线段较长时,还要划分耐张段。

遇到跨越时,新线路从被跨越物上方通过时,电杆应靠近被跨越物(但必须在倒杆范围以外),不要在导线最低点处跨越。

1。

架空送电线路勘测技术规程

架空送电线路勘测技术规程

架空送电线路勘测技术规程
架空送电线路勘测技术规程是针对电力行业的一项关键标准。

它非常重要,因为能够获得质量高的勘测报告,不仅可以判断架空送电线路是否符合安全要求,而且还可以减少不必要的损失。

对于架空送电线路的勘测,规程主要包括以下几个方面:
首先,必须在勘测之前进行充分的准备工作。

包括选择合适的勘测时间、设备和人员,制定详细的勘测计划,并对勘测范围、勘测方法、资料收集和整理等方面进行详细的讲解和指导。

其次,对勘测场地要进行详细的勘测和调整。

在勘测场地内,应仔细测量地形、土壤、水文、气候等情况;并且需要判断黄土稳定性,以保证架空送电线路的安全。

第三,对于所测量的数据及勘测报告的成果,在提交之前需要进行多次的核对和审查。

一方面,要保证数据的准确性、可靠性和一致性;另一方面,需要对数据及其分析进行细致的解释,以便于后续工作和管理操作。

最后,架空送电线路的勘测应该充分考虑电力行业的要求和标准。


如,考虑到架空送电线路在运行过程中的极端情况,需要进行足够的
风险评估和管理;而对于不同类型的电缆,还要在勘测中进行充分的
标示和分类,以便于后续的管理和运营。

总之,充分遵循架空送电线路勘测技术规程,对于电力行业是非常重
要的。

只有通过系统、科学、合理的流程,才能够获得数据的真实性,避免不必要的损失,确保电力行业的发展安全。

DLT5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

DLT5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程DL/T5168-2016施行日期:2016年7月1日目录110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1)DL/T5168-2016 (1)表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3)表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4)表A.0.1 路径复测记录表(线记1) (6)表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2) (7)表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3) (8)表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4) (9)表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5) (10)表A.0.6 OPGW现场开盘测试记录表(线记6) (11)表A.0.7 OPGW接头损耗测试记录表(线记7) (12)表A.0.8 OPGW纤芯损耗测试记录表(线记8) (13)表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1) (14)表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2) (15)表B.0.3 预制装配式基础检查及评定记录表(线基3) (16)表B.0.4 混凝土杆预制基础检查及评定记录表(线基4) (17)表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5) (18)表B.0.6-1 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-1) (19)表B.0.6-2 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-2) (20)表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3) (21)表B.0.7 灌注桩基础检查及评定记录表(线基7) (22)表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1) (23)表B.0.9-1 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-1) (24)表B.0.9-2 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-2) (25)表B.0.10 混凝土杆组立检查及评定记录表(线杆1) (26)表B.0.11 钢管电杆组立检查及评定记录表(线杆2) (27)表B.0.12导线、地线含(OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) (28)表B.0.13 导线、地线直线压接管施工检查及评定记录表(线线2) (30)表B.0.14 导线、地线耐张液压管施工检查及评定记录表(线线3) (31)表B.0.15 导线、地线(含OPGW)紧线施工检查及评级记录表(耐张段线线4) (33)表B.0.16 导线、地线(含OPGW)附件安装施工检查及评定记录表(线线5) (34)表B.0.17 接地装置施工检查及评定记录表(线地1) (35)表B.0.18 线路防护设施检查及评定记录表(线防1) (36)表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (37)表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (38)表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表续表3.0.3注:а设计单位参加由业主组织的分部工程和单位工程质量检验表A.0.1 路径复测记录表(线记1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2)表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3)表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表A.0.6 OPGW现场开盘测试记录表(线记6)监理:施工负责人:厂家代表:测试员:表A.0.7 OPGW接头损耗测试记录表(线记7)监理:接续施工负责人:测试负责人:测试员:表A.0.8 OPGW纤芯损耗测试记录表(线记8)监理:接续施工负责人:测试负责人:测试员:表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.3 预制装配式基础检查及评定记录表(线基3)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.4 混凝土杆预制基础检查及评定记录表(线基4)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.6-1 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.6-2 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-2)承台编号设计强度检查结果连梁编号设计强度检查结果监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3)桩号基础编号桩基型式塔型基础型式桩孔号成孔方式钻孔直径钻孔深度浇制温度℃灌注日期:年月日时起~年月日时止混凝土强度等级试块强度MPa 坍落度cm材料用量(kg/m³)水水泥砂子石子掺和料外加剂水泥品种砂子规格石子粒径mm 钢筋骨架直径m 钢筋骨架长度m 箍筋间距m 主筋规格、数量及间距Φ × :间距:mm 加强筋间距护筒顶标高m 孔底沉淀层厚度m 漏斗体积m³导管截面积m²导管编组情况导管总长m 封水方法首批压浆后导管埋设深度(>800mm)m灌注时间拆管混凝土灌注量孔内混凝土标高(m)拆管长度(m)埋管深度(m)图例时/分次序罐数折算量/ / / /监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.7 灌注桩基础检查及评定记录表(线基7)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.9-1 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.9-2 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-2)监理: 专职质检员: 施工负责人: 检查人:表B.0.10 混凝土杆组立检查及评定记录表(线杆1)桩号塔号杆型呼高(m ) 15.4m 施工日期 2015年09月21日 全高(m )21m检查日期 2015年21月22日序号 检查(检验)项目 性质 质量标准(允许偏差)检查结果评级 1 部件规格、数量主控 符合设计要求2 焊接质量主控符合现行GB50233-2014《110KV ~750KV 架空输电线路施工及验收规范》第7.3.3条规定3 混凝土杆纵向裂缝 主控 不得有4转角、终端杆拉线点向受力反方向偏斜 (%) 一般大于0,并符合设计要求5 导线不对称布置时拉线点向受力反方向侧偏斜(%H ′a)一般 大于0,并符合设计要求 6 横向裂缝(mm ) 一般 普通杆:0.05;预应力杆不得有7 结构倾斜(%)一般0.3 8 焊接弯曲(%L b) 一般 0.29横担高差 (%) 一般110KV 0.5220KV ~330KV0.3510 螺栓与构件面接触及出扣情况 一般 符合现行GB50233-2014《110KV ~750KV 架空输电线路施工及验收规范》第7.1.3条规定 11 拉线安装检查 一般 符合现行GB50233-2014《110KV ~750KV 架空输电线路施工及验收规范》第7.5.4条规定 12 锲形、UT 型线夹连线的拉线一般 符合现行GB50233-2014《110KV ~750KV 架空输电线路施工及验收规范》第7.5.1条规定13 螺栓防松 一般 符合设计要求 14 螺栓防卸一般符合设计要求2 下端12管压接后推荐值: 液压 mm 。

浅谈架空线路施工测量

浅谈架空线路施工测量

浅谈架空线路施工测量摘要:架空线路工频大电流法是传统测量方法,注入的电流大,能渗入较深的大地中。

但是测量工作量大,人工放线不易,正确布置测量引线是准确得到测量结果的关键,因此在现场测量时经常利用一条停电的架空线路作为试验用的电流和电压引线。

但是利用这种方法放线时,若架空线路的架空地线未于地绝缘,测量结果会产生一定误差。

关键词:架空线路;施工测量架空线上任一点的弧垂是指该点距两悬点连线的垂向距离, 通常所指的弧垂是指架空线的最大弧垂。

弧垂是线路设计及运行维护中的重要参数之一, 决定了架空线路的松紧程度和线路杆塔的高度, 弧垂的大小直接影响到线路的安全稳定运行。

影响弧垂的因素有很多, 其中主要有导线应力、传输容量、大气温度、风、导线覆冰等。

一、现场干扰分析输电线路参数测试中,干扰由静电感应分量,高频分量和工频分量组成。

1.静电感应分量。

静电感应分量是云中电荷、空间带电粒子等在输电线路上的感应电势,以电容耦合的方式为主,在测试接线完成后,测试电源内阻极低,静电感应分量可以直接对地泄放,对输电线路参数测量影响甚微。

但是在雷雨天气,由于云中电荷累积,雷云电位升高,对线路放电的几率大增,如果发生雷击线路,将严重影响测试人员和设备的安全,此时应停止测试工作。

2.高频分量。

在输电线路参数测试中,高频分量主要来自载波通讯、公网通讯、邻近线路或者变电站母线等高压设备电晕放电或者间隙放电。

被测线路参数测试过程中,本线路载波通道停止工作,没有影响;其余各个高频分量通过屏蔽、接地处理以及信号去耦电容基本可以消除,由于采用类工频信号进行测量,高频干扰信号极易分离,而且其幅值较小,对线路参数测量的影响可以完全消除。

3.工频分量。

工频分量包括电容耦合感应电势和电磁耦合感应电势。

当被测线路两端都悬空不接地时,邻近带电线路或者母线电场通过电容耦合在试验线路将感应一个电势,可看作在线路导线对地电容支路(C10)中串接了一个等效的电感应电势,根据干扰线路电压等级和耦合紧密情况的不同,干扰电压值从几百伏到十几千伏不等(用静电电压表测量)。

线路测量分坑指导书

线路测量分坑指导书

线路测量分坑指导书路径复测、分坑、施工作业指导书1 编制依据1.1 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233-90);1.2 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL50092-94);1.3 新疆送变电工程公司《质量保证手册》;1.4 兰新铁路盐湖牵引站供电工程施工图纸;1.5 兰新铁路盐湖牵引站供电工程设计交底;1.6 《兰新铁路盐湖牵引站供电工程分坑手册》。

2 施工准备2.1 对测量工具的要求施工测量前对用于测量的仪器、工具等进行精度校验,本工程只允许使用精度为2″的经纬仪,测量工器具必须有有效的鉴定证书,严禁不合格的仪器及测量工具用于施工现场。

2.1.1 经纬仪施工前应对经纬仪进行以下项目的检查:a)水准管和垂直竖轴的垂直度;b)视准轴和水平轴的垂直度;c)水平轴和竖直轴的垂直度;d)望远镜十字线、望远镜水准管竖盘游标水准管等。

对于不符合技术要求的仪器应进行校正,即使是新出厂的精密仪器,在使用前也必须进行检定校准后方可使用。

2.1.2 塔尺、钢尺:用于施工测量的塔尺、钢尺应符合要求,对于刻度不清晰的,不符合质量要求的,不得用于施工测量。

3 路径复测路径复测应以断面图和杆塔明细表为准,检查设计档距、高差、转角度数、塔基断面及危险点等,如有偏差应查明其原因。

3.1 路径复测的项目3.1.1 直线杆塔中心桩复测;3.1.2 转角杆塔中心桩复测;3.1.3 档距和高差的复测;3.1.4 基础断面的测量(包括基础各腿基面对中心桩的高差);3.1.5 被跨越物、地形凸起点、风偏危险点高差及水平距离的测量;3.1.6 已丢失的桩位补钉。

3.2 直线杆塔中心桩复测3.2.1 直线杆塔中心桩复测,以直线桩为基准,用正倒镜分中法来复测,复测时以设计勘测钉立的两个相邻的直线桩为基线,其横线路方向偏差不大于50mm,当采用经纬仪视距法复测距离时,顺线路方向相邻杆塔位中心桩间的距离与设计值的偏差不大于设计档距的1%;高差偏差不超过±0.5m。

架空线路施工方案

架空线路施工方案

5、架空线路施工(1)测位及定位分坑:1)根据设计档距使用RTK、经纬仪等设备测量确定电杆及拉线基坑位置,施工人员标定杆位桩及方向桩,方向桩根据现场施工环境,距离杆位桩为5米。

1)定位分坑的要求:施工测量工作,应按设计要求进行,如原设计无要求,对于10千伏及以上的线路使用经纬仪测定。

对于10千伏及以下的线路如长度小于500米,可使用花杆进行人工测定,大于500米时使用经纬仪测定。

1)对于特殊塔杆的更换工作,其定位应按施工设计进行,如无设计时应符合国家标准。

为防止中心桩发生位移,施工前应对所有设计桩位进行复测、对定线位的测量应力求准确,且以中心桩上的小钉为基点中心。

1)以杆位中心桩为准进行分坑测量时,应设立坑位方向桩和作为基础找正用的辅桩,还应在垂直线路中心方向设立辅助桩作为校核杆塔起立后是否迈步偏移的依据。

(2)挖坑:1)按灰线位置及深度要求挖坑。

核实杆位及坑深达到要求后,平整坑底并夯实。

坑深允许偏差不应大于+100mm,-50mm;双杆的两杆坑深度高差不应大于20mm。

1)在基坑深度误差超过+100毫米以上时应按下列规定处理。

1)基坑其深部分应以铺石灌25号水泥砂浆处理。

1)水泥杆塔基坑深度超过规定值在100~300毫米之间时,其超深部分应填土夯实超过300毫米铺石灌25号水泥砂浆处理。

1)凡不能做填土夯实处理的基坑超深部分,如泥水坑、流沙坑、淤泥坑、石坑等均应以铺石灌浆处理或采用其它方法处理,如超深对地面无影响及其他各种线下设施对线路交叉跨越无影响时,也可不做处理,但要做记录。

1)基坑深度因特殊情况,达不到设计要求时,应采取加固措施,并做好记录(有设计单位时应取得设计单位同意)。

1)供施工立杆用的杆坑马道,其方向和长度应满足立杆需要,一般马道的坡度不大于45℃,其长度一般为杆塔深度的2/3或者相同,宽度略大于杆根直径,其深度一般掌握在离底盘0.5米。

(3)配电线路水泥电杆埋深:水泥电杆的埋设深度无设计要求时,一般应符合规定:特殊地质条件要经过验算方可工作。

特高压架空线路工程全面不等高基础的分坑测量技术

特高压架空线路工程全面不等高基础的分坑测量技术

特高压架空线路工程全面不等高基础的分坑测量技术摘要:送电线路工程所经地区为多为山地,尤其是高大山大岭、地形险恶地段塔基地形起伏大。

若在山坡处采用等长腿,基路础施工就需要大幅度降基,将塔基范围开挖成一个法大平台。

为了将塔位的土石方开挖量和对自然地貌的破坏减到最小程度保护环境,在设计时往往根据地形情况大量采用了全方位的不等高基础。

不等高基础施工的分坑及尺寸的控制,目前还没有形成文字的统一方法,现场施工方法各异,存在易出错、施工混乱等问题。

一旦出现错误,将对质量、工期、经济造成重大影响。

本文介绍在±1100kV昌古线路工程中宁夏段不等高基础的施工测量技术。

关键词:输电线路不等高基础分坑测量1 引言昌吉-古泉(准东-华东)±1100kV特高压直流输电线路工程起于新疆准东将军庙换流站,终止于安徽皖南换流站,沿线途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽等六省区,线路全长约3319.2km。

由我宁夏送变电工程有限公司承建的宁2标段,线路总体呈西北至东南走向,沿线海拔高程在1500~2000m,沿线地形比例为:山地87.7%、高山12.3%。

新建铁塔基础159基,广泛采用了不等高基础,且基础的顶面高差最大处可达10m,基础顶面与中心桩高差可达7m,给基础的测量控制提出的很大的挑战。

2 复测定位复测是指施工前核对设计部门提供的杆塔明细表、平断面图与现场是否相符,设计标桩是否丢失或移动。

主要工作有:直线杆塔、转角杆塔中心桩复测;档距和标高的复测:丢桩补测;施工基面的开挖测量。

本工程主要采用正倒镜分中法复测直线杆塔桩位,采用测回法复测转角杆塔桩位。

填写复测记录。

3 分坑测量考虑篇幅有限,本文主要讲述直线杆塔、正方形、各基础中心都在横线路方向45°对角线上的全面不等高基础的分坑测量技术。

其它型式的基础可参照进行。

3.1分坑前准备3.1.1工器具准备经纬仪(或全站仪,精度等级不低于2″)、50m钢卷尺、5m钢卷尺、塔尺、标杆、锤、木桩、小钉子、可编辑计算器、细白灰(划线用)。

009架空线路的测量

009架空线路的测量

架空线路的测量1.测量仪器和量具使用前必须进行检查。

经纬仪最小角度读数不应大于1'。

2.分坑测量前必须依据设计提供的数据复核设计给定的杆塔位中心桩,并以此作为测量的基准。

复测时有下列情况之一时,应查明原因并予以纠正:1 以两相邻直线桩为基准,其横线路方向偏差大于50mm;2 用经纬仪视距法复测时,顺线路方向两相邻杆塔位中心桩间的距离与设计值的偏差大于设计档距的1%;3 转角桩的角度值,用方向法复测时对设计值的偏差大于1'30''。

3.如下地形危险点处等应重点复核1 导线对地距离有可能不够的地形凸起点的标高;2 杆塔位间被跨越物的标高;3 相邻杆塔位的相对标高。

实测值与设计值相比的偏差不应超过0.5m,超过时应由设计方查明原因并予以纠正。

4.设计交桩后个别丢失的杆塔中心桩,应按设计数据予以补钉,其测量精度应符合下列要求1 桩之间的距离和高程测量,可采用视距法同向两测回或往返各一测回测定,其视距长度不宜大于400m。

当受地形限制时,可适当放长;2 测距相对误差,同向不应大于1/200,对向不应大于1/150;3 当距离大于600m时,宜采用电磁波测距仪或全站仪施测。

5.杆塔位中心桩移桩的测量精度应符合下列规定1 当采用钢卷尺直线量距时,两次测值之差不得超过量距的1‰;2 当采用视距法测距时,两次测值之差不得超过测距的5‰;3 当采用方向法测量角度时,两测回测角值之差不应超过1'30''。

6.分坑时,应根据杆塔位中心桩的位置钉出必要的、作为施工及质量控制的辅助桩,其测量精度应能满足施工精度的要求。

施工中保留不住的杆塔位中心桩,必须钉立可靠的辅助桩并对其位置作记录,以便恢复该中心桩。

7.非城市规划范围内架空送电线路架线后的安全距离,必须满足国家现行标准《110~500kV架空送电线路设计技术规程》DL/T 5092的规定(附录A)8.位处城市的架空送电线路,导线与地面、导线与街道行道树等的最小垂直距离必须满足现行国家标准《城市电力规划规范》GB 50293的规定。

第24讲 架空输电线路测量

第24讲  架空输电线路测量

杆塔基础抄平找正与杆塔检查
• 基础抄平(平面、高程) 基础桩抄平 底角螺丝抄平
• 杆塔检查 基础根开检查 结构倾斜测定 横担倾斜测定
§6-11 架空线路驰度测量
驰度的概念
• 悬挂的线路呈现大小不同的弧形,这个形 象称为弧垂,也称弛度。 • 当悬挂点等高时,弛度位于档距中点。 • 当悬挂点不等高时,有两个弛度(最小弛 度、最大弛度)。 • 通常情况下,弛度指平行于两悬挂点所作 弧垂切线的中点的垂直距离f。 • 弛度是变化的,应根据实际情况合理选择。
b (2 f a ) 2
a 2 a f f
• 在A、B两悬挂点下分别绑弛度板,指挥紧 线至相切 f
平行四边形法(等长法)
• 此法原理与异长法相同,且为其一特例。 A=b=f • 作业方法同前。
角度法
• 利用经纬仪观测垂直角以确定弛度的一种 方法。可分为:档端、档侧任一点、档侧 中点、档内、档外等观测方法。 • 实测悬挂点高差h和档距L; • 量取悬挂点至仪器的垂距a和仪器高I; • 计算弛度观测角:
驰度观测档的选择和驰度计算
• 观测档的选择 耐张段小于6档,选中间1档; 耐张段7~15档,两端各选1档; 耐张段大于15档,两端及中间各选1档;
• 驰度的计算 参见教材
驰度观测
• • • • 异长法 等长法 角度法 平视法
异长法
• 根据实际情况计算弛度f; • 从悬挂点A量距a; • 计算B点的悬距b;
第24讲 架空输电线路测量
选线的主要测量工作
1. 2. 3. 4. 选择线路方案(室内选线、实地踏勘) 定线测量(标定线路走向) 纵横断面测量 交叉跨越测量(与其他线路等的交叉 位置、尽空) 5. 杆塔定位测量(图上定位、实地定位)

架空送电线路测量(行业相关)

架空送电线路测量(行业相关)
测定各桩位高程及其间距,计算从起点至 各桩位的累积距离;
测定路径中线上各碎部点对桩位的距离和 高差,在毫米格纸(即坐标纸)上绘制纵断面图 和平面示意图;
测绘可能小于限距的危险点和风偏断面。
特备参考
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一、桩位高程和间距的测定
平断面测量之前,应先用水准测量从邻近的水准 点引测线路起点的高程。线路上其它各桩位的高程和 间距,可用视距高程导线测定。为了避免错误,视距 要用三丝读数,天顶距应用正倒镜观测一测回、最大 视距不应超过400m。高程导线测到线路终点后,应 和邻近的水准点闭合。其闭合差fh不应超过下式规定
特备参考
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转角桩在图上和实地上都要在编号前冠一个“J”(即 “角”字的第一个拼音字母)表示,一般称为J桩。线路转 角的大小,以来线方向的延长线(图15—4中的虚线所示) 转至去线方向的角值表示。在图15—4中,J2是右转一个 a2角;J3是左转一个a3角。在J桩附近要标出来线和去线 的方向,表示这个方向的木桩称为方向桩,一般钉在离J 桩5m左右的路径中线上,并在木桩侧面注上“方向”二 字。分角桩钉在J桩的外分角线(大于180o的钝角分角线) 上,也离J桩5m左右,桩侧注上“分角”二字。分角桩与 两边导线合力的方向相反,杆塔竖立以后,要在分角方向
选线的目的:要在线路起讫点间选出 一个全面符合国家项目建设的有关规范, 解决所涉及与其他建设项目相互地理位置 之间的协调关系,充分研究比较线路所经 区域的地形、水文、地址条件,在满足上 述条件的情况下,选择线路长度最短、施 工方便、运行安全、便于维护的路径方案。
特备参考
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架空输电线所经过的地面,称为路径。 为了节省建设资金和便于施工、运行,在
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山区电力架空线路测量的难点及解决方法

山区电力架空线路测量的难点及解决方法

山区电力架空线路测量的难点及解决方法【摘要】电力线路测量技术在架空线路施工中起了极其重大的作用,并为工程施工提供全过程服务,是确保施工质量和施工安全的技术保障之一,也是日常电力线路维护项目之一。

【关键词】架空线路;测量;施工放样;检查前言本论文使用的仪器为全站仪或光学经纬仪(J2),需要钢尺、塔尺、木桩、铁钉、柱线等配合使用。

一、绕过障碍物测量转角案例A是终端、B是耐张塔,C、D直线塔,A、B之间有一障碍物阻碍不能通视, 现需复测AB的长度并检查B的转角。

方法:用经纬仪导线测量,设坐标系,然后用测量数据推算出坐标,再反算出长度和转角。

步骤:1.在A、B两塔间的左右区域选一个合适的观测点并设点a。

2.经纬仪安放在点B,测角∠CBa=135º42´,测距离aB=23.8米。

3.经纬仪安放在点a,测角∠BaA=194º34´,测距离aA=66.2米。

4.假设坐标B(0,0),BC的方位角为零,则Ba的方位角为135°42´,a的坐标为X=23.8*cos135°42´= -17.03 ,Y= 23.8*sin135°42´=16.62。

即a(-17.03,16.62)。

aA的方位角为135°42´+194°34´-180°=150°16´A的坐标为X=-17.03+66.2* cos150°16´=-74.51,Y=16.62+ 66.2*sin150°16´=49.45即A(-74.51,49.45)。

计算tan-1(49.45/-74.51)的函数值,因为A是第二象限角,所以B的转角是146º25’44”。

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▪ h1=v1-i,h2=v2-i,h1-2=v1-v2
2020/10/5
角度法分坑
角度分坑法可适用于任何基础,但测量 水平距离时必须方便,操作方法如下: 首先在中心桩O上架仪器,确定分坑十字 基准线后依次旋转45°角度,分别按各 腿的半对角线根开钉出洞中心桩A、B、 C和D,以及方向桩a、b、c和d。 角度法分坑要求能通视,测量距离现场条 件在初次分坑时难以满足。
▪ 引起的原因:
▪ 有位移是由于转角、横担宽度、 不等长横担以及直线杆塔换位等 原因引起的。
▪ 当转角杆塔的转角较大时,导线 的横担较宽或不等长时,使导线 挂线后,会引起线路实际角度的 变化,当直线杆塔换位时,由于 导线的位置变化而引起直线杆塔 及其绝缘子串上的附加水平力, 为了消除这一影响,必须由塔位 中心向设计确定的位移方向上平 移一段距离,这段距离就是杆塔 的位移。
2020/10/5
▪ 使用斜距法进行分坑时,会产生一定的操作误差。 为了提高精度必须注意:(1).钢尺必须丈量两次, 两次测量值偏差不大于4mm;(2).用经纬仪测量 垂直角时必须用正倒镜进行读数,闭合差不大于 30″;(3).对以上测量数据取中进行运算。
2020/10/5
斜距分坑法(方法二)
▪ 根据设计图纸给定的各塔 腿施工基面与塔位中心桩 地面的相对高差、各塔腿 的半根开值,计算出各塔 腿基础45°分角线与通过 中心桩的横线路方向线的 交点与塔位中心桩的距离 (即右图中OE、OF、OM、 ON)。
2020/10/5
斜距分坑法(方法一)
当采用角度法分坑测量水平距离比较困难时, 可结合采用斜距分坑法。其操作方法与角度 分坑法相似,只是由斜距来控制。该分坑法 可适用于任何基础,操作方法如下:首先在 中心桩O上架仪器,确定分坑十字基准线后 依次旋转45°角度钉出各腿的方向桩;然后 用钢尺测量斜距PQ和用经纬仪测量垂直角θ, 通过计算当PQ*Cosθ等于半对角线根开时钉 出洞中心桩Q。见上图中。
2020/10/5
(1)等长宽横担:
▪ 位移值s1为转角桩O至O1之间的 距离。s1=(b/2+c)tanθ/2
▪ b为横担宽度,c为绝缘子金具挂 线板长度,θ为转角。
▪ 具体操作: ▪ 1.将仪器设于O点上,以前视杆
塔方向为零,顺时针测设(180θ)/2,并正倒镜定辅助桩C1、D1, 在线路转角内角(小于180度) OC1上量取OO1=S1,钉立转角 塔中心O1。 ▪ 2.将仪器设立在O1上,以C1方 向为零,水平转90度,在正倒镜 方向上定A1、B1方向桩。 ▪ 3.其分坑按上述分坑步骤及实际 情况选择。
2020/10/5
(2)不等宽横担转角塔基础的分坑
▪ 4.初步确定该腿中心位置后,测量各腿自然地面与 塔位中心桩之间及相邻塔腿自然地面之间的相对高 差。并在其测点位置拉尺测量斜距,所测斜距应符 合设计计算值。测量时,如尺无法拉直,应将中间 突起点开沟,以保证测量精度。
▪ 能解决中心桩设站看不到塔腿中心情况,使用较高。
2020/10/5
有位移的转角杆塔分坑:
优选架空线路分坑测量
分坑测量
定义:根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定 的尺寸进行坑口放样工作,称为分坑测量。也就是根据设计 要求确定各塔杆腿基础砼中心及设计基准面高(包括基础尺 寸)。 分为: 1)带拉线直线单杆的分坑 2)直线双杆分坑 3)带拉线双杆(转角双杆)的分坑 4)方形塔基础分坑 5)矩形塔基础分坑: 6)不等高塔腿基础分坑: 7)中心点位移的转角塔分坑: 主要就6、7进行说明一下!
▪ (图右为不等高基础无位移转角塔) ▪ 此种方法较复杂,仪器设站较多,容易
出错,但能解决在中心桩看不到各塔腿 中心的问题。
2020/10/5
变通井字法
▪ 在以上所说变通的井字法中,距离为水平距离, 在实际中,由于地形原因,采用的是钢尺量距, 是斜距,
▪ 因此需要计算丈量的斜距。公式中S1为斜距, S为水平距离,h为两点之间的高差,可用经纬 仪求得:
一般方形塔塔腿方向确定:
2020/10/5
分坑测量步骤:
有如下六步:
设计图纸计算
桩位复测
2020/10/5
初步分坑 降低基面、平整基础施工面
砼中心找正 检验
设计图纸计算:
▪ 1、认真阅读图纸资料 ▪ 2、根据设计图纸及说明计算各腿的半根开、
半对角线根开等。
2020时所钉立的顺线路方向横线 路方向辅桩,检查塔位桩的位置是否正确, 如有偏差应重新钉立塔位桩。(直线塔及 转角塔横线路方向桩确定)
2020/10/5
▪ 1.将经纬仪置于塔位中心桩,对准横线路方向,定 出各塔腿基础45°分角线与横线路交点即45°分 角桩(即E、F、M、N四点)。
▪ 2.将经纬仪移至45°分角桩,对准横线路方向,转 角45°,定出45°方向桩。
▪ 3.以45°分角桩为起点,在45°分角线方向水平拉 尺,以该腿侧面的半根开值,初步确定该腿中心位 置。
2020/10/5
变通井字法:
在中心桩设站,以线路前进方向对零,度 盘顺时针转(180-θ)/2,并在方向上定出 与C、D腿的正面半根开距离相等的辅 助桩位点,即OC1=C腿的正面半根开、 OD1=D腿的正面半根开、反方向定出 OA1、OB1,度盘顺时针转90度,定出 与侧面半根开距离相等的OD2、OA2, 同样倒镜定出OC2、OB2。在C1、C2、 D1、D2、A1、A2、B1、B2上设仪器, 以中心桩方向为零,根据转向角度关系 定出C3、C4、D3、D4、A3、A4、B3、 B4等辅助桩。然后根据各腿辅助桩位 定出各塔腿中心点及基础尺寸位置。
2020/10/5
初步分坑:
▪ 基础一般为矩形(正方形)基础。 ▪ 目的:按设计要求确定降基的范围及深度。 ▪ 不等高基础的根开一般分四个腿分别给出
正侧面根开,分坑时候进行单腿分坑,按 照具体情况选择以下3种分坑测量方法:
2020/10/5
方法1:变通井字形分坑法
▪ 当铁塔有减腿设计时, 基础各腿的半根 开控制桩不重合,应采用变通井字形分 坑法,分别对各腿单独钉桩控制,操作 方法同普通井字法。
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