铁塔基础不均匀沉降实例分析及处理技术

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基础不均匀沉降工程事故分析及加固修复处理

基础不均匀沉降工程事故分析及加固修复处理

基础不均匀沉降工程事故分析及加固修复处理摘要:结合某大楼的地基基础不均匀沉降案例进行分析,针对基础持力层分布不均匀导致地基沉降的问题,采用增设人工挖孔桩、承台及承台梁与新增钢筋混凝土托换梁相结合等方式对基础加固处理,并提出了上部结构不同损伤的修复方法,为类似工程提供参考。

关键词:不均匀沉降、基础、加固、人工挖孔桩近些年来,因为勘察、设计及施工等因素的影响,地基的不均匀沉降已经成为项目中较为常见的问题,地基不均匀沉降导致楼体倾斜、建筑承重结构破坏等,对建筑结构安全产生了较大影响。

本文以此为工程背景,探讨地基不均匀沉降加固的一系列可靠方法,为以后地基不均匀沉降问题的加固处理提供实践经验。

1.工程概况该建筑物为一栋地上六层(+23.85m),地下一层(-5.45m)的框架结构房屋。

房屋主体由沉降缝分为4个结构单体,房屋楼、屋面均采用混凝土现浇板,基础采用柱下独立基础(墙下条形基础)+防水板。

该房屋结构封顶后发现2~11/A~C轴区域(面积约1050㎡)负一层部分柱倾斜值超出现行相关国家规范要求,楼面存在倾斜、梁板柱存在开裂等现象,需进行加固修复处理。

该建筑地处安昌河右岸Ⅰ级阶地后缘,属第四系现代河流冲洪积地貌类型。

场内覆盖层主要为第四系全新统人工堆积(Q4ml)素填土、冲洪积(Q4apl)含砾石粉质黏土和冲积(Q4al)卵石组成,下伏基岩为侏罗系上统七曲寺组(J3q)粉砂质泥岩。

场地地下水类型主要为第四系河流冲积物中孔隙性潜水,场内卵石层为主要含水层,其含水、透水性好,接受大气降水和安昌河水补给。

沉降区域补勘土层情况一览表2.1框架柱受损情况:(1)该区域内部分框架柱柱脚及(或)柱顶附近出现裂缝,最大裂缝宽度达到3.0mm。

(2)该区域内负一层5~7/B轴框架柱及对应独立基础存在向地下室外侧(向A 轴)的较大倾斜变形框架柱最大倾斜角为8.36%,其垂直度不满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015表8.3.2中的相关要求,基础最大倾斜角为7.25%。

输电线路铁塔倾斜原因分析及纠偏施工方法

输电线路铁塔倾斜原因分析及纠偏施工方法

输电线路铁塔倾斜原因分析及纠偏施工方法摘要:介绍了某220kV变电站进线工程施工完成后发现的输电线路铁塔倾斜问题,分析了铁塔倾斜的原因,对纠偏方式进行了选择。

阐述了采用顶升装置,增加接腿调平纠偏的具体措施。

关键词:输电铁塔;倾斜原因;纠偏施工为了解决输电线路铁塔倾斜的问题,本次研究对自立式输电线路铁塔倾斜,采取铁塔整体提升配以铁塔腿部结构局部改造的措施进行纠偏,解决输电线路铁塔由于倾斜而造成的安全运行问题,从而确保输电线路始终在良好的状态下安全运行。

一、输电线路自立式铁塔倾斜的原因分析(一)基础不均匀沉降(1)勘探设计原因由于初始地质勘探不准确,未发现地质复杂条件,可能存在软塑、可塑地质、暗河、灰岩和溶洞,在设计未进行相应加固、补强改造,直接套用一般通用基础设计,或者基础形式选择不当,导致不适用现场地质条件,以致引起了基础不均匀沉降,造成铁塔的倾斜。

(2)自然因素国内外也存在由于山体滑坡、暴雨导致泥土流失、洪水冲刷、地下水位变化、地震等自然灾害导致基础不均匀沉降,以及严重覆冰灾害,导致导线重量、张力发生改变,铁塔不能承受荷载变化发生构件变形,都是造成铁塔的倾斜原因。

(二)外力因素(1)在输电线路铁塔基础周围违章建筑、开挖鱼塘等大面积取土、大体积堆土、爆破等引起铁塔周围地形发生变化,导致铁塔的倾斜。

(2)塔材被盗现象日益严重,不仅是主材,即使小材、螺栓被盗,也可能导致铁塔倾覆的严重后果。

二、纠偏方式选择(1)通过更换铁塔最下段主材进行纠偏,此方法需考虑停电施工,松开铁塔两侧导地线及光缆,并拆除铁塔进行更换,不仅停电时间长,对电网安全运行危害大,施工成本大,而且本次研究线路处闹市区,无法松下导线光缆,所以不适用。

(2)基础进行一定的加固处理,对超出标准高度的立柱基面,采用千斤顶顶升铁塔,凿去偏高部分基础基面,再利用铁塔自重,用千斤顶下降铁塔的方法,使铁塔纠偏,但这种方法只能处理基面高差偏差较小的案例,本次研究的外倾铁塔基面偏差达260mm,不适用。

地基不均匀沉降地基不均匀沉降的案例[修改版]

地基不均匀沉降地基不均匀沉降的案例[修改版]

关于“地基不均匀沉降”的读书报告随着我国建筑工程的发展,高层建筑的需求逐渐增多,地基不均匀沉降是高层建筑工程常见的问题,对于建筑工程的使用造成影响。

随着时间的积累,较大的不均匀沉降会造成建筑物结构开裂,从而影响建筑的使用质量与使用寿命,严重的会造成建筑安全事故,产生较大的危害。

尤其是软土地基上的不均匀沉降的发生率较高,为了提升建筑工程的使用安全与使用质量,需要做好建筑工程的管理,从建筑施工准备时做好地质勘查,采用有效的方式做好加固处理,确保地质满足工程的使用要求,除了地基问题之外,还有许多其他因素会造成地基沉降,因此需要加强地基沉降的管理,做好综合处理。

地基不均匀沉降的人为原因1、人员失误在房屋建筑施工过程中,施工人员勘探过程中不是认认真真地采集准确的信息,从而造成在以后的施工建设中无法准确地选择合适的地基方式建设施工。

同时。

施工人员对于勘探过程中遇到的问题没有引起足够的重视,没有准确地掌握处理这些问题的方式方法,从而对处理后的部分场地和没有经过处理的场地之间的差异忽视,以致造成严重的后果。

在房屋建设设计的过程中,设计人员往往对应该引起高度重视的房屋构件前后距离较小忽视,导致了房屋建筑结构设计和建筑设计无法协调。

2、勘探失误勘探资料的不完整,不正确是各种地基不均匀沉降的重要原因,它是建筑施工的第一个步骤,如果在这一环节出现了失误,那么会直接导致后面的施工无法正常、有序的进行。

在勘探的过程中,勘探人员往往过分依赖往年的勘探资料,但是,随着中国的发展,城市化进程的加速,越来越多的建筑物是在城乡的交界处,这些位置往往只有很少的勘探资料,而这些建筑物是一些住宅小区,由于开发商的项目多、开发区域增加等方面的原因,对于勘探资料,有些开发商根本无暇顾及,所以这就直接的造成了勘探人员制作的地质剖析图不具有连续性和可靠性,而对于软弱土层的埋深、厚度变化情况及分布范围,有些勘探人员根本无法全面有效的去反馈。

3、地基处理措施失误对于地基的处理方法,在经过历史的沉淀后,已经形成了一套完善的体系,也有了一套约定俗成的方式方法,地基处理一般采用的方法有压密注浆、粉喷桩、深层搅拌桩、旋喷桩和振冲成孔灌注桩等,而这些方法往往有一定的缺陷性,如难度大、技术要求相对较高,这些就要求在处理地基的过程中施工队伍要具有一定的施工能力,并且还必须有较强的责任心,如果只是一味的追求施工进度,错误地以为有问题的场地不用处理的话,就会对以后的建筑埋下隐患。

送电线路铁塔基础不均匀沉降纠偏技术研究

送电线路铁塔基础不均匀沉降纠偏技术研究

送电线路铁塔基础不均匀沉降纠偏技术研究摘要:为保证电能稳定、安全地输送至目标区域,除了保证输电线路、变压器等设备的安全外,还应针对送电线路铁塔出现基础不均匀沉降情况进行纠偏。

本文梳理了常见的不均匀沉降原因,分析了纠偏方案制定、施工中的注意事项、针对纠偏疑难问题的处理方式等纠偏技术要点,以供参考。

关键词:送电线路铁塔;基础不均匀沉降;纠偏技术;疑难问题引言:送电线路铁塔按照用途可分为耐张塔、直线塔、转角塔、换位塔、终端塔、跨越塔等,按照形状可分为酒杯形、猫头形、上字形、干字形、桶形。

在完成建设,正式投入使用之后,塔身由于承受线路的大部分应力以及外部作用力,很可能使塔身发生基础不均匀沉降,如果未能及时处理,必然会引发多种危险事件。

1.送电线路铁塔发生基础不均匀沉降的原因分析电能是现代社会生产生活中不可或缺的重要能源。

作为一种能量,电能必须借助载体,完成定向输送。

因此,电能从发电厂出发,经由输配线路,输送至目标区域的过程,离不开输电线路。

由于我国幅员辽阔,在实现电能全覆盖的过程中,需要探索在任何环境下建造送电线路铁塔,架设线路的可能性。

因为距离较远,为了尽量降低输电过程中产生的损耗,故输电网络的电压较高(目前我国已经基本实现了110kV配电网的建设)。

如此一来,输电线路必须架构在较高的半空中,目的在于防止人畜触碰,进而导致触电事故。

一般而言,输电线路位于数十米的半空中,其自身重量产生重力通过多种形式的转换,几乎完全作用于送电线路铁塔,加之铁塔自身的重量、外部环境的变化(如铁塔下方的土壤环境改变等),均会导致塔身逐渐下沉。

受重力作用的影响,送电线路铁塔、建筑等出现下沉现象的几率为100%,几乎没有任何例外。

因此,在设计建造塔身时,技术人员已经充分考虑到必然出现的沉降现象。

如果沉降具备整体性(即塔身不同方向受到的向下作用力大致相当,导致各方向下沉的深度无显著差异),则输电网的整体高度便会自上而下实现平移,不会出现纵向高度差,输电线路自然不会受拉伸作用力的影响而面临断裂的风险。

地基基础不均匀沉降的原因分析及应对措施_0

地基基础不均匀沉降的原因分析及应对措施_0

地基基础不均匀沉降的原因分析及应对措施摘要:本文通过对建筑地基基础不均匀沉降的原因进行的分析,并提出了防止不均匀沉降的措施.关键词:地基基础;不均匀沉降;原因;应对措施一、建筑物地基不均匀沉降的产生原因1、建筑物的体型设计立面高差悬殊、平面形状复杂、以及单体过长和阴角太多平面形状复杂的建筑物,在其纵横交接处,地基中附加应力叠加,将造成较大的建筑结构基础沉降.建筑结构基础不均匀沉降对框架结构房屋产生很大的危害,轻则引起房屋墙体开裂,重则引起房屋结构整体或局部倾斜甚至倒塌。

2、工程地质勘探未对土质的物理、化学指标作详细工作,不容易发现暗洪、坑洞等恶劣地质条件。

地质勘查过程也存在人为因素,地质钻探中布孔过少或深度不到位,工程地质报告未能正确反映地下水、土层性质以及土工试验情况,使设计人员分析错误。

3、建筑结构基础中地基土层不均匀,建筑结构基础中地基土层压缩层厚度以及地基土的压缩模量相差过大是地基不均匀沉降的本质原因,土体中的孔隙使土体可压缩是内在原因,而基底附加应力是外因。

归纳来讲,地基土不是单一的匀质材料,然而,为了简化工作,使其单一化理想化,这就使计算与实际出现了计算误差。

4、建筑结构基础的处理方法很多,但同一种处理方法对不同的建筑工程要求处理的效果不同。

实际工程中,使用同一方法处理不同软弱地基,埋下差异沉降的隐患.建成后使用过程中的意外影响,由于地下水管的大量漏水引起地基局部下沉,相邻新建筑产生的影响,或地面堆载的载荷过大而引起局部下沉。

5、很多工地对砂浆配合比计量不严,砂浆的材料用量偏差较大,致使灰缝砂浆强度分布不均,强度偏低,造成建筑结构基础裂缝,主体结构产生不均匀沉降。

部分建筑竣工后住户进行拆改,使建筑结构基础整体性遭到破坏也是造成建筑结构基础产生不均匀沉降的重要原因。

6、建筑基础围护结构与混凝土墙柱之间未按规范要求铺设,拉结筋或拉结筋安装位置不当,建筑基础直接在地面垫层上砌筑或基础过小,产生建筑结构的不均匀沉降。

地基不均匀沉降案例分析

地基不均匀沉降案例分析

地基不均匀沉降案例分析一,案例(1); 地基不均匀沉降造成的严重倾斜——苏州市虎丘塔l.工程事故概况:虎丘塔位于苏州市西北虎丘公园山顶,原名云岩寺塔,落成于宋太祖建隆二年(公元961年),距今已有1000多年悠久历史。

全塔七层,高47.5m。

塔的平面呈八角形,由外壁、回廊与塔心三部分组成。

虎丘塔全部砖砌,外型完全模仿楼阁式木塔,每层都有八个壶门,拐角处的砖特制成圆弧形,十分美观,在建筑艺术上是一个创造。

中外游人不绝。

1961年3月4日国务院将此塔列为全国重点文物保护单位。

1980年6月虎丘塔现场调查,当时由于全塔向东北方向严重倾斜,不仅塔顶离中心线已达2.31m,而且底层塔身发生不少裂缝,成为危险建筑而封闭、停止开放。

仔细观察塔身的裂缝,发现一个规律,塔身的东北方向为垂直裂缝,塔身的西南面却是水平裂缝。

虎丘塔倾斜全景(1980年6月)虎丘塔Ⅰ-Ⅰ地质剖面图2.事故原因分析经勘察,虎丘山是由火山喷发和造山运动形成,为坚硬的凝灰岩和晶屑流纹岩。

山顶岩面倾斜,西南高,东北低。

虎丘塔地基为人工地基,由大块石组成,块石最大粒径达1000mm。

人工块石填土层厚1-2m,西南薄,东北厚。

下为粉质粘土,呈可塑至软塑状态,也是西南薄,东北厚。

底部即为风化岩石和基岩。

塔底层直径13.66m范围内,覆盖层厚度西南为2.8m,东北为5.8m,厚度相差3.0m,这是虎丘塔发生倾斜的根本原因。

此外,南方多暴雨,源源雨水渗入地基块石填土层,冲走块石之间的细粒土,形成很多空洞,这是虎丘塔发生倾斜的重要原因。

在十年“文革”期间,无人管理,树叶堵塞虎丘塔周围排水沟,大量雨水下渗,加剧了地基不均匀沉降,危及塔身安全。

从虎丘塔结构设计上看有很大缺点,没有做扩大的基础,砖砌塔身垂直向下砌八皮砖,即埋深0.5m,直接置于上述块石填土人工地基上。

估算塔重63000kN,则地基单位面积压力高达435kPa,超过了地基承载力。

塔倾斜后,使东北部位应力集中,超过砖体抗压强度而压裂。

建筑地基基础不均匀沉降原因总结及解决对策

建筑地基基础不均匀沉降原因总结及解决对策

建筑地基基础不均匀沉降原因总结及解决对策摘要:地基发生沉降的原因是多种多样的,发生不均匀的沉降将会给建筑带来巨大的影响,并且对建筑物的损伤是无法弥补的。

本文对地基不均匀沉降原因进行总结,并提出常见的解决对策。

建筑物在建设过程中,以及在建成以后都会发生沉降和不均匀沉降。

如果是均匀沉降,导致的危害或许不大。

但如果是不均匀沉降,将会导致建筑物发生结构变化,产生附加应力,使建筑受力构件产生裂缝,严重还导致建筑物发生塌陷,不能够继续使用。

因此,在最初的设计时就应该对其进行关注,采取必要的措施,避免产生严重后果。

关键词:地基基础;沉降;加固措施;修复1.建筑地基产生不均匀沉降的原因1.1地质因素使建筑物地基产生不均匀沉降的地质因素也有多种,大致有以下几种原因:基础持力层未选在同一土层或性质相近的土层上,常使建筑物一部分基础置于坚硬的基岩上,另一部分置于较软的土层上;持力层地基土厚度分布不均匀,造成不同部位土体不均匀压缩变形;持力层地基土下卧层分布不均匀,地基下卧层软土厚度较大,土的压缩性较大,造成土体总压缩变形的不均匀;地基含水量变化不正常,或水位骤降骤升,局部受压后都会使建筑物地基产生不均匀沉降。

1.2勘察因素勘察单位不按规定操作,如钻探中布孔不准确或孔深不到位,造成地质报告的准确性差、真实性不高,与实际地质情况相差较大。

实际施工时,有些工程甚至不进行有效的地质勘察而盲目施工。

1.3设计因素建筑物长度太长;建筑体型比较复杂、凹凸转角多;有层高高差及荷载显著不同的;未在适当的部位设置沉降缝;基础及建筑物整体刚度不足;地基处理不当,基础设计不合理;相邻建筑物复合地基的影响等设计方面的失误。

1.4施工因素没有认真验槽;施工排水方案不合理;对建筑物任意改建、扩建;施工不规范。

1.5其他因素大量开采地下水;建筑物使用不当,随意改变房屋用途,增大荷载或增加振动荷载,导致建筑物不均匀沉降、墙体开裂、结构破坏;近距离增加新的建筑,产生新的附加土压力。

某建筑地基基础不均匀沉降后加固设计实例

某建筑地基基础不均匀沉降后加固设计实例

某建筑地基基础不均匀沉降后加固设计实例摘要】:本文主要依据实际案例对建筑地基基础出现的不均匀沉降进行分析,主要阐述产生沉降的原因及沉降对结构造成的损伤,根据地基基础不均匀沉降的特征,提出加固地基及建筑结构的设计方案,最后对加固效果进行阐述,依据加固效果,验证保证建筑结构安全的有效设计方案的可行性。

【关键词】:地基基础;不均匀沉降;原因;加固设计地基基础对建筑结构的稳定性有着至关重要的作用,在实际工程中,由于基础的不稳定导致沉降造成建筑结构损伤的情况时有发生,因此要保证建筑结构的安全性,就要加强地基基础施工,本文主要针对已经发生地基基础不均匀沉降的建筑如何进行加固处理进行简单的分析。

1、工程实例某建筑属于砌体结构房屋,地上设计七层,其中将第一层设计为架空层作为储藏室和车库用,第二至七层作为住宅用。

该建筑单层设计4个单元,在第一单元与其它三个单元之间设置防震缝。

该建筑总高度为19.4米,第一层高度为2.4米,其它基层高度均为2.8米,第一层与第二层墙体采用M10混合砂浆与MU10多孔砖砌筑而成,其它基层均采用M7.5混合砂浆与M10多孔砖砌筑而成,采用现浇混凝土板作为楼板与屋面板。

建筑基础采用混凝土筏板,厚度为45cm,基础底板预埋深度为地表以下两米,采用的混凝土强度均为C25,基础所在的土层为粉质粘土层,砌筑基础时,基底采用人工填土50cm后进行基础施工,根据勘测,该地区的常年地下水位为地表下2.2米,比较浅。

图1为该建筑第一层平面布置示意图:图1 某建筑第一层结构平面示意图2、不均匀沉降产生原因及损伤2.1产生的原因由于该建筑以东距离13米处新建一栋高层建筑,该高层建筑地下设置两层车库,基础底板埋深地表以下7.5米,为了保证其基础施工,在建筑两边分别设置六个井点,作为降水用,正好在该建筑的东侧7米处有两个井点,在高层建筑开始施工以后时间不长,该建筑墙体出现了竖向和斜向的裂缝,出现裂缝之后,降水井停止工作,该建筑裂缝没有继续开裂。

送电线路铁塔基础不均匀沉降纠偏技术研究

送电线路铁塔基础不均匀沉降纠偏技术研究

1 . 1 铁 塔 沉 降 概 况
本次纠偏铁塔为 2 2 0 k V双回路直线塔 , 呼称高 4 5 m, 铁塔跟
下, 必将影响铁塔的安全运行。应 对建筑物不均匀 沉降一般 采用
0 . 9 7 9 m。其所处地 质条件 为 0 . 0 m一 6 . 0 m 黄土( 粉 土) , “ 放、 抗、 调” 三种处理方法 J , “ 放” 即设沉 降缝 ; “ 抗” 即增加基础 开为 1 可塑 , 稍湿 , 具湿陷性 , 土 质较均匀 , 土 中含 有云母 碎 片等。本塔 刚度 ; “ 调” 即采取措施 减少差 异 , 降低沉 降产生 的 内力 。对 于铁 位在设计阶段 , 地 下煤矿 已经进 行过一 次开采 , 为 了保证 基础 的 塔基础 , “ 调” 为最简易可行 的方法 。国内对铁塔在采空 区的沉降 整体性 , 减轻不均匀沉 降对铁塔 的影 响 , 采 用大 板设计 。经过一 和滑移做 过许 多研究 , 提 出 了很 多解决 方案 。虽然 可 以成功 在即将投产 时, 该地区进行二次 回采 , 造 成此次基础 的解决个例 问题 , 但 由于地 质环境 的特殊 性 , 并 没有一 个通 用 的 年 多的施工 , 沉 降。经过调研 , 回采的煤层埋深 3 0 0 m, 煤层厚度 4 m, 采厚 比为 处理方 法。这就需要我们提供更多基础 纠偏案例完 善纠偏技 术。 5 。通过实测 , 铁塔未发生水平方 向的滑移 , 只产生不 均匀沉降 。 本文通过对某 2 2 0 k V高压输 电线路 由于采空 区二次开采后 发生 7 使塔腿达到 同一水平面 即可 , 表1 为各塔腿 的相 地 质沉 降导致线 路 1 基直线塔发生倾斜 后的纠偏 实例 , 从 提 出解 故调节塔脚高度 , 机 卡紧锚 索的另一端旋转钻机带 动锚索搅拌 眼 内药卷 5 0 S , 卸下 这种支 护方式既较好 的保持 了巷道 的稳 定 , 又比较经济 实用 。由 钻 机。3 0 m i n 后 上托盘及锁具 , 最后用手动( 电动 ) 油泵配合 Y C D 以上结果可 以看 出 , 在 穿过煤层 的巷 道 中, 采用 喷 、 锚 网喷 、 锚 网 卡式千斤顶做 预紧力 , 达1 0 t 为止。 喷二次工艺 支护 , 比用 U型棚支护的综合效果好 。U型棚 支架虽 锚索施工工 艺: 定锚索孔位一用锚索钻机 钻进锚索 钻孔一清 有抗压性 能好 , 承载能力大等 特点 , 但 由于松 软破碎 的岩石 、 巷道 孔 一往 钻孔 内放 入树脂 药卷 一用锚 索头部 顶住树 脂药卷并 送入 渗水且水 中含硫 较大 、 支护长 期受压 的情况 下 , 遭水锈蚀 和变 形

机房、铁塔基础施工中可能出现的质量问题的应对方法

机房、铁塔基础施工中可能出现的质量问题的应对方法

机房、铁塔基础施工中可能出现的质量问题的应对方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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地基不均匀沉降案例分析

地基不均匀沉降案例分析

地基不均匀沉降案例分析一,案例(1); 地基不均匀沉降造成的严重倾斜——苏州市虎丘塔l.工程事故概况:虎丘塔位于苏州市西北虎丘公园山顶,原名云岩寺塔,落成于宋太祖建隆二年(公元961年),距今已有1000多年悠久历史。

全塔七层,高47.5m。

塔的平面呈八角形,由外壁、回廊与塔心三部分组成。

虎丘塔全部砖砌,外型完全模仿楼阁式木塔,每层都有八个壶门,拐角处的砖特制成圆弧形,十分美观,在建筑艺术上是一个创造。

中外游人不绝。

1961年3月4日国务院将此塔列为全国重点文物保护单位。

1980年6月虎丘塔现场调查,当时由于全塔向东北方向严重倾斜,不仅塔顶离中心线已达2.31m,而且底层塔身发生不少裂缝,成为危险建筑而封闭、停止开放。

仔细观察塔身的裂缝,发现一个规律,塔身的东北方向为垂直裂缝,塔身的西南面却是水平裂缝。

虎丘塔倾斜全景(1980年6月)虎丘塔Ⅰ-Ⅰ地质剖面图2.事故原因分析经勘察,虎丘山是由火山喷发和造山运动形成,为坚硬的凝灰岩和晶屑流纹岩。

山顶岩面倾斜,西南高,东北低。

虎丘塔地基为人工地基,由大块石组成,块石最大粒径达1000mm。

人工块石填土层厚1-2m,西南薄,东北厚。

下为粉质粘土,呈可塑至软塑状态,也是西南薄,东北厚。

底部即为风化岩石和基岩。

塔底层直径13.66m范围内,覆盖层厚度西南为2.8m,东北为5.8m,厚度相差3.0m,这是虎丘塔发生倾斜的根本原因。

此外,南方多暴雨,源源雨水渗入地基块石填土层,冲走块石之间的细粒土,形成很多空洞,这是虎丘塔发生倾斜的重要原因。

在十年“文革”期间,无人管理,树叶堵塞虎丘塔周围排水沟,大量雨水下渗,加剧了地基不均匀沉降,危及塔身安全。

从虎丘塔结构设计上看有很大缺点,没有做扩大的基础,砖砌塔身垂直向下砌八皮砖,即埋深0.5m,直接置于上述块石填土人工地基上。

估算塔重63000kN,则地基单位面积压力高达435kPa,超过了地基承载力。

塔倾斜后,使东北部位应力集中,超过砖体抗压强度而压裂。

铁塔基础下沉处理方案

铁塔基础下沉处理方案

铁塔基础下沉处理方案1. 背景在使用和维护铁塔的过程中,基础下沉是一种常见的问题。

铁塔基础下沉会导致铁塔的稳定性下降,可能会影响信号传输,严重情况下甚至会威胁到人们的安全。

因此,如何有效地处理铁塔基础下沉问题,对于保障通信设备运行和人们的安全至关重要。

2. 问题分析在处理铁塔基础下沉问题之前,首先需要进行问题分析。

以下是一些常见的导致铁塔基础下沉的因素:2.1 地基不坚实地基不坚实是导致铁塔基础下沉的主要因素之一。

如果地基不够牢固,随着时间的推移,地基可能会下沉,导致铁塔的稳定性下降。

2.2 强风或地震强风或地震也可能导致铁塔基础下沉。

特别是在地震发生后,地下土壤可能会经历移动,这可能会导致铁塔基础下沉。

2.3 水分渗入水分渗入地基也是导致铁塔基础下沉的一个常见问题。

如果地下水位过高,或者地基存在漏水情况,水分可能会渗入地基,导致地基松软,进而引发铁塔基础下沉。

3. 处理方案根据对铁塔基础下沉问题的分析,可以采取以下措施来解决这个问题:3.1 确定地基情况在处理铁塔基础下沉问题之前,首先需要进行全面的地基检查。

这包括使用地质勘探技术,检测地基的稳定性和强度。

只有了解地基情况,才能选择合适的处理方法。

3.2 土壤加固如果地基不坚实是导致铁塔基础下沉的主要原因,可以考虑进行土壤加固。

土壤加固可以通过注浆、灌浆等方法来增加土壤的稳定性和承载能力。

这些方法可以改善地基的性质,从而防止铁塔基础下沉的发生。

3.3 防止水分渗入对于水分渗入导致的铁塔基础下沉问题,可以采取以下措施来解决:•检查并修复地基漏水问题,包括修复地下管道漏水,堵塞地基裂缝等;•调整地下水位,保持在合理范围内,避免地下水过高导致地基松软。

3.4 铁塔结构加固在处理铁塔基础下沉问题时,还需要加固铁塔的结构以提高其稳定性。

具体方法包括:•增加支撑柱数量,提高铁塔的承载能力;•在塔基的周围增加辅助支撑,如加固钢筋混凝土平台等。

3.5 定期检查和维护一旦完成铁塔基础下沉处理工作,应制定定期检查和维护计划。

高层建筑基础不均匀沉降的原因及应对策略

高层建筑基础不均匀沉降的原因及应对策略

高层建筑基础不均匀沉降的原因及应对策略【摘要】高层建筑基础不均匀沉降是一个十分重要的问题,可能会导致建筑结构的不稳定和安全隐患。

本文将从原因分析、应对策略、监测与预防措施、加固处理方法以及维护与管理建议等方面进行探讨。

在原因分析中,会探讨土壤性质、施工质量、地下水位等因素对基础不均匀沉降的影响。

而在应对策略中,会提出合理的设计方案和加固措施。

监测与预防措施的重要性也会被强调,以及对加固处理方法的讨论。

本文将总结高层建筑基础不均匀沉降的重要性,强调预防和监测的重要性,并分享建设高层建筑的经验,为相关行业提供参考和借鉴。

【关键词】关键词:高层建筑、基础不均匀沉降、原因、应对策略、监测、预防、加固处理、维护、管理、重要性、预防、经验。

1. 引言1.1 高层建筑基础不均匀沉降的重要性:高层建筑是现代都市中的标志性建筑,其建设往往需要雄厚的资金和精密的规划。

而高层建筑的基础是支撑整个建筑物的关键部分。

基础不均匀沉降是高层建筑常见的问题之一,它可能导致建筑结构的不稳定,甚至危及建筑物和人员的安全,因此高层建筑基础不均匀沉降的问题显得尤为重要。

高层建筑的基础不均匀沉降往往是由多种因素共同造成的。

地基情况是影响基础沉降的重要因素之一。

地质条件的不同会导致地基承载能力的差异,从而引发基础不均匀沉降。

施工过程中的不规范操作也可能导致基础的不均匀沉降。

地下水位变化、土壤松软等因素也可能对基础沉降产生影响。

对于高层建筑基础不均匀沉降问题,及时采取有效的应对措施至关重要。

建筑设计阶段应考虑地基情况,合理选择基础形式和材料,以减少基础不均匀沉降的风险。

施工过程中要加强监测和控制,确保基础施工质量。

定期对基础进行维护和加固,及时发现并处理基础问题,以确保高层建筑的安全稳定运行。

高层建筑基础不均匀沉降的问题对建筑物的安全和稳定性具有重要影响。

只有重视并及时采取有效的监测、预防和处理措施,才能保障高层建筑的安全运行,维持城市建设的可持续发展。

彻底根除沉降不均匀的四个措施[岩土工程类优质文档首发]

彻底根除沉降不均匀的四个措施[岩土工程类优质文档首发]

彻底根除沉降不均匀的四个措施[岩土工程类优质文档首发] 建筑地基沉降大家都知道,大部分也都遇上过,若您经历过想必也都明白基础沉降不可怕,可怕的是沉降不均匀,今天我们就来说说要怎么防治这基础沉降不均。

对建筑物的影响(1)墙体产生裂缝(2)柱体断裂或压碎不均匀沉降将使中心受压柱体产生纵向弯曲而导致拉裂,严重的可造成压碎失稳;(3)建筑物产生倾斜长高比较小的建筑物,特别是高耸构筑物,不均匀沉降将引起建筑物倾斜、倒塌。

形成原因1前期地质勘察查不准确2地基处理、方法不当3施工不精细防治措施(1)从建筑方面入手,对于高层房屋建筑整体设计,力求简单。

高层房屋建筑若是在软土地基上建造的,那么这就要求其平面简单,尽量不要出现一些凹凸的转角,这样高层建筑的地基就不会出现不均匀沉降现象。

在设置沉降缝的过程中,要在房屋中选择适当位置设置,还要保证其具有一定的宽度,这样即可避免高层建筑的地基在沉降时,不会引起房屋的碰撞。

针对高层的建筑物基础之间的净距要确保留有适当的距离,尽量避免由于基底压力的互相叠加而产生附加沉降。

另外,对一些高层建筑物的标高也要适当地进行控制。

(2)地基和基础措施。

首先,高层建筑物的地基基础在进行设计的时候一定要控制好,这就需要设计的施工企业一定要对基础最终沉降量进行准确的验算,基础最终沉降量要控制在规定的限值以内。

其次,对于有些地基根本就达不到高层建筑物地基的沉降需求,我们要提前采取适当的技术措施。

最后,同一建筑物尽量采用同一类型的基础并理置于同一土层中。

(3)加强施工质量。

在施工的过程中,对于选择砂浆的种类、砖的品种要根据设计的标准进行认真的选择,另外,选择砂浆的强度也要达到设计要求。

要正确的设置拉结筋和加强多层住宅的沉降检测,对于一些不合格的施工材料禁止进入施工现场,针对一些进入施工现场的原材料要进行认真检查和验收,同时还要派专门的监督人员对现场的所有施工材料进行严格监督。

(4)保证钻探报告的准确性,同时提高地质勘察工作人员的整体工作素质。

送电线路铁塔基础不均匀沉降纠偏技术分析

送电线路铁塔基础不均匀沉降纠偏技术分析

送电线路铁塔基础不均匀沉降纠偏技术分析摘要:铁塔基础在运行中由于局部环境或外力破坏作用形成的不均匀沉降,会造成铁塔塔身发生倾斜,这是倒塔断线的重要原因。

找出铁塔基础不均匀沉降的原因并科学的解决,能够保证电网的可靠运行。

其中,在送电线路施工的全部环节中,危险性最高的操作即立塔施工,高空作业时间较长、多种吊装塔材操作,加之自然环境影响施工,如果违反操作规程开展施工,会大幅增加施工事故的发生率。

所以,规范每个施工环节,有利于规范施工操作,避免发生安全问题。

关键词:输电线路;铁塔基础;纠偏技术引言送电线路主要组成部分的杆塔,承担了大部分导线应力和外力。

近年来,工业与民用用电量增加,高压输电线路也随之增多,提高输电线路的施工标准、预防送电线路铁塔基础不均匀沉降可提高线路运行安全水平。

由于输电线路较长,工程地质条件复杂,若铁塔基础出现不均匀沉降,有必要系统分析场地岩土特征,地基施工情况等,找出原因及采取有效的纠偏技术。

一、高压输电线路工程的安全管理现状虽然确保高压输电线路工程质量非常必要,但在实际的高压输电线路工程建设与管理工作中还存在一些有待解决的问题,具体如下:(一)缺乏完善的建设施工管理机制与管理措施,一些施工单位并没有完善的管理规范,在发生故障后才着手建设,会加大建设成本。

缺乏明确的奖惩制度,导致相关制度在实际工作中执行力度不够,这会直接影响到高压输电线路工程建设质量。

(二)参建人员缺乏责任感,因对建设质量重视度不够,导致在实际工作中不够认真细致,尤其是在检查与管理工作中没有认真仔细排查,导致其中一些问题或缺陷被忽略,这会对高压输电线路工程的使用寿命造成严重影响。

(三)相关管理人员的专业技术水平有待提升,因专业性缺乏,导致管理工作质量不高,实际工作中难以准确地判定与排除故障,这会直接影响到高压输电线路工程管理质量。

二、送电线路铁塔基础分析(一)发生不均匀沉降的原因送电线路铁塔主要存在以下问题可能引起不均匀沉降:一是基础设计问题,即未详细勘探地质,不能综合了解特殊特质的状况,在设计基础埋深、垫层与夯实方面缺乏周密考虑,轻视了地下不良地质造成的影响,在处理暗洪、坑洞时缺少合理的手段,铁塔运行后上部荷载的荷载能力达到并超过了地基、持力层的限值,进而对地基造成破坏,这是不均匀沉降形成的原因之一;其次是施工过程产生的问题,即无法妥善处理地基,对回填土与灰土垫层分层无法充分夯实,基础地基与回填土密实度与设计要求不符,造成施工基面和排水设计不能达到规定标准,极有可能造成回填土层渗水,引起基础不均匀沉降;三是外力破坏,工业施工、农业生产对铁塔基础顶面散水坡、排水设施的破坏,在回填土和垫层下土层渗入水分,这也是地基发生不均匀沉降的原因之一。

建筑结构基础不均匀沉降及其防治措施

建筑结构基础不均匀沉降及其防治措施

建筑结构基础不均匀沉降及其防治措施一、引言建筑结构基础是整个建筑工程的重要组成部分,它承载着建筑物的重量并将其传递到地基或地基以下的基岩上。

然而,由于地质和人为因素的影响,建筑结构基础不均匀沉降是一种常见的问题。

本文将从深度和广度的角度探讨建筑结构基础不均匀沉降及其防治措施,以帮助读者更全面地理解和解决这一问题。

二、基础不均匀沉降的原因1. 地质因素地质条件是导致基础不均匀沉降的重要因素之一。

地下水位的变化、土壤的不均匀性、地形的不规则性等地质因素都可能导致基础不均匀沉降的发生。

2. 设计和施工因素建筑施工过程中的不规范施工、基础设计不合理或施工质量不达标等问题也可能导致基础不均匀沉降。

基础的承载能力不足、地基处理不当等都会导致基础不均匀沉降的发生。

3. 自然灾害影响环境因素,如地震、洪水等自然灾害也可能导致基础不均匀沉降的发生。

三、基础不均匀沉降的影响1. 建筑结构安全性受损,可能导致建筑物倾斜、开裂等严重后果。

2. 建筑物使用寿命缩短,造成资产损失和安全隐患。

3. 影响周边地区的环境和居民生活,可能造成社会影响。

四、基础不均匀沉降的防治措施1. 地质勘察和基础设计阶段在开展建筑工程前,进行充分的地质勘察工作,了解地下水位、土壤类型、地质构造等情况,制定合理的基础设计方案,以降低基础不均匀沉降的风险。

2. 施工质量控制严格按照设计要求施工,采取科学的基础处理方式,确保基础施工质量达标。

3. 监测和预警系统建立基础沉降监测和预警系统,及时发现并处理基础不均匀沉降问题,以减小可能带来的损失。

4. 沉降修复和加固措施针对已经出现基础不均匀沉降的建筑,采取适当的修复和加固措施,保障建筑结构的安全性和稳定性。

五、个人观点和总结建筑结构基础不均匀沉降是一个复杂的问题,需要综合考虑地质、施工、监测等多方面因素。

只有在建筑工程的各个阶段都加强管理和控制,才能有效预防基础不均匀沉降问题的发生。

在实际工程中,需要充分重视基础的设计和施工质量,建立健全的监测机制,并在发现问题时及时采取修复和加固措施,以确保建筑物的安全稳定。

地基基础不均匀沉降问题及应对的技术策略

地基基础不均匀沉降问题及应对的技术策略

地基基础不均匀沉降问题及应对的技术策略在现代建筑中,由于地基软弱、荷载分布不均匀等原因,会引起建筑物下沉或者不均匀下沉,例如:墙体、屋面渗水、管道漏水、下水道堵塞不畅;底层门窗或局部墙面出现斜裂缝、水平裂缝、垂直裂缝等。

对建筑工程产生了极大的危害。

尤其是高层建筑和重要建筑的建设,不均匀沉降问题一旦处理不好,将给投资方和施工方造成巨大的经济损失及恶劣的影响。

因此解决地基沉降在工程施工中占有极其重要的意义。

1 引起地基不均匀沉降的原因1.1地质勘探报告的原因工程地质勘察报告反映土层性质、地下水和土工试验情况,并结合设计要求,对地基出具评价,对设计和施工提出某些建议。

实际施工中,有些工程不进行地质勘察盲目施工;有的勘察不按规定进行都会给设计人员造成分析、判断或设计错误,使建筑物可能产生不均匀沉降,甚至发生结构破坏。

1.2设计方面的原因建筑结构设计不合理,平面体形复杂、层高高差和房屋长度太大导致整体刚度差;结构荷载明显不同;基础选型不合理,同一建筑采用不同的基础结构;对不同的地基土质未作相应的处理;不按规范规定设置沉降缝;基础刚度或住宅整体刚度不强;设计计算粗糙;相邻建筑物之间的距离不够,以致地基中附加应力扩散后重叠,导致不均匀沉降。

总结大全/hTml/zongjie/1.3 外部因素的原因在已有建筑附近开挖基坑,影响了地基的稳定;邻近建筑物施工时的机械振动;大面积堆载;地下水大量浸泡等等,造成地基滑移或沉陷。

1.4 施工方面的原因施工方案制定不合理;墙体砌筑时,砌筑质量不满足要求,砂浆强度低、灰缝不饱满、通缝多、拉结筋不按规定设置;没有认真进行验槽;基础施工前扰动了地基土;在已建成的建筑物周围堆放大量的建筑材料或土方增大了地基的附加应力;也会引起建筑物建成后的不均匀沉降。

2 地基不均匀沉降的危害在实际工程中,天然地基土具有一定的压缩性,因此,在自重应力和附加应力的作用下,地基将产生一定的沉降。

一般来说,地基产生均匀沉降,对建筑物本身影响不大,可以预留沉降标高加以解决。

论析送电线路铁塔基础不均匀沉降纠偏技术

论析送电线路铁塔基础不均匀沉降纠偏技术

论析送电线路铁塔基础不均匀沉降纠偏技术发布时间:2022-06-20T06:33:05.626Z 来源:《当代电力文化》2022年第4期作者:赵仕伟[导读] 针对高压直流输电来说,其电压等级相对较高,送电距离也很长,但其承受荷载的铁塔却会因为不均匀沉降,赵仕伟四川蜀能电力有限公司成都蜀达分公司四川成都610000摘要:针对高压直流输电来说,其电压等级相对较高,送电距离也很长,但其承受荷载的铁塔却会因为不均匀沉降,而导致基础根开产生变化,进一步对塔材造成破坏,导致铁塔倾斜,这对运行安全是非常不利的。

应采用科学的纠偏技术,确保杆塔的施工质量。

关键词:纠偏技术;不均匀沉降;施工方案;送电线路引言:对于送电线路来看,杆塔为关键的构成部分,会承担多数导线的应力及外力。

基于近些年的发展,工业及民用用电量都开始提高,高压输电线路也逐渐变多,这也在一定程度上增加了施工标准。

应有效避免其出现不均匀沉降问题,从而确保高压线路运行安全。

因为输电线路一般都很长,工程地质环境也非常复杂,如果铁塔基础产生不均匀沉降问题,需对施工现场的岩土开展全面分析,了解地基施工状况,分析其成因,并运用针对性纠偏技术加以解决。

1.送电线路组塔内容第一,工程特点。

结合相关测算,将1000千伏交流输电组塔与500万千瓦输电进行比较,可以看出前者的输电能力相对较强。

对于800千伏左右的直流工程,其单位输电能力超出了500千伏直流工程。

第二,抱杆选择。

首先,组塔方法。

对塔型及地质情况有一个准确的认知,借助内悬浮外拉线方式开展建设。

其优势在于,工艺相对成熟,施工效率比较高,可以有效进行控制,起吊相对稳定。

对于外拉线的各个形式,都能运用到直线塔地形。

其次,抱杆选择。

根据上述分析,在该工程中应用的抱杆为700*700毫米[1]。

2.送电线路铁塔基础第一,铁塔沉降现象。

对于本次纠偏铁塔来说,它属于双回路直线塔,其根开是10.789米。

施工的土壤是可塑的湿陷性土壤,其土质相对均匀。

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铁塔基础不均匀沉降实例分析及处理技术
输电铁塔基础的作用是承受上部荷载,由基础不均匀沉降造成的杆塔倾斜,是引起倒杆断线的重要因素之一。

由于宁夏地区黄土特有的湿陷性,当其作为地基土时如果发生渗水,地基承载力特征值会大幅度降低,故地基处理不好将可能使基础出现不均匀沉降,产生安全隐患。

针对某输电线路出现铁塔基础不均匀沉降问题实例,文章从设计承载力验算、施工、运行维护三个环节分析不均匀沉降的原因,提出了多种处理技术,并对该基础沉降提出推荐方案。

标签:铁塔;基础;不均匀沉降;处理技术
1引言
输电铁塔是电网线路的重要组成部分之一,其基础大多数为独立混凝土结构。

由于输电线路较长,工程地质条件复杂多样,当运行中的铁塔基础发生不均匀沉降时,一般需要查明该场地的岩土分布和物理力学性质、地基施工质量、运行维护资料,分析各个环节处理方式是否满足要求,在查明原因后采取有效措施及时处理。

2 工程概况
宁夏电力公司某110kV输电线路2009年5月竣工投运,运行单位于2011年10月发现该线路#8塔身倾斜,基础回填土平面有下沉现象。

经现场初步测量,塔身向小号侧倾斜400mm,不满足运行规范要求。

在对该塔临近两个耐张段进行了逐基复测后,显示仅#8塔顺线路方向倾斜值不满足运行规范要求。

据此可知,#8塔身倾斜属个性问题。

#8塔最大允许倾斜值240mm,而该塔实际倾斜值达到了400mm,四个不同基础沉降差达81mm。

上述数据表明,该铁塔基础产生了不均勻沉降。

3 铁塔基础不均匀沉降原因分析
输电铁塔基础发生不均匀沉降,一般有3方面的可能:一是基础设计方面的问题,即地质勘探不细,特殊地质情况未能充分的了解,对基础埋深、垫层和夯实程度考虑设计不周,未发现地下不良地质现象,对地下暗洪、坑洞等未处理或者处理不善,铁塔运行后上部荷载超过地基、持力层设计荷载能力,使地基发生破坏产生均匀沉降;其次是施工中出现的问题,即施工中地基处理不当,回填土与灰土垫层分层夯实不足,基础地基及回填土密实度达不到设计要求,或者施工基面、排水措施不满足设计要求时,使回填土层渗水出现涌洞,至基础不均匀沉降;三是运行中受外力破坏的影响,铁塔基础顶面散水坡、排水设施因工业施工、农业生产遭受破坏后,渗水进入不密实的回填土和垫层下土层,会引起地基破坏沉陷发生不均匀沉降。

因此,对于基础而言,设计时必需保证铁塔基础底面压力值小于或等于地基
的允许承载力,施工时必需保证地基夯实质量,运行时要维护好地基基面排水设施,才能使铁塔基础运行情况满足规范要求。

3.1 岩土分布及地基土工程力学性质
查阅该线路工程的岩土报告及实地补充勘查,依据《宁夏回族自治区区域地质志》,走廊内未发现全新活动断裂,稳定性较好,走廊勘查范围内未见暗滨、空洞、塌陷、采空等其他不良地质作用及文物等埋藏物,线路沿线无压覆矿产。

同时,以线路工区现有的设备基础,查出#8塔中心桩附近5m深的土层分布情况,从上往下为:2.3~2.6m厚人工填土,运行至今已完成固结,承载力特征值fak=80~100kPa;2~3m厚黄土状粘土,多空隙并具湿陷性,可塑状态,推荐承载力特征值fak=120kPa,天然重度γ=15kN/m3。

3.2 基础设计、施工与运行情况
考虑到该区域为湿陷性黄土,基础设计时采用了底板规格为2×2m的阶梯浅基础,埋深2m,基础垫层为0.5m厚2:8灰土。

上部荷载P按6吨计算,进行地基承载力验算如下:
fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγs(h0-0.5)=120+0.3×15(3-3)+0.5×16(2-0.5)=132kN/m3;
fa/0.75=176kN/m3 -地基允许承载力;
P=6×9.8/(4×2×2)=3.675 kN/m3-基础应力设计值;
故P<fa/0.75。

根据以上验算,基础应力设计值P远小于地基允许承载力fa/0.75,所以设计方面给出的地基承载力理论上是满足要求。

但现实中基础发生沉降,证明该地基土已经失效,理论的设计措施无法满足现实要求。

笔者认为是设计未根据农田实地情况充分考虑黄土湿陷时对铁塔的影响,设计给的0.5m厚灰土垫层在发生渗水时厚度可能不够,以至于基础应力影响范围内持力层具有的湿陷性未部分或彻底消除,是造成基础沉降的原因之一;其次,经过现场勘查,C、D腿基础周围回填土下陷,而且土体中有涌洞,表明施工过程中回填土体密实度未达到设计要求,发生塌陷,也诱发了持力层的失效;另外,据现场考证,线路运行后,由于基础位于农田中心,农户在犁地、种田过程中已将基础散水坡、排水设施破坏,在农田灌溉时,大量的农业用水未能及时排除地基范围,引起了密实度不足的回填土发生渗水。

经过以上的分析可基本判定铁塔基础部不均匀沉降的原因:主因是持力层湿陷性黄土多次渗水后发生蠕变,持力层黄土发生明显的土质承载力降低,导致基础底板各角应力不等,发生不均匀沉降;诱因是回填土、垫层密实度不够,发生农业灌溉用水下渗。

4 处理技术方案
4.1 基础移位
若采用基础移位的处理方案,可在原有塔基一个根开的位置重新浇筑基础。

具体措施为加大基础垫层的设计厚度到1m,其余措施参照原设计。

由于本塔为双回路,带重要用户负荷,不能同时停电,实施起来比较困难,且重新浇筑基础造价较高。

4.2 基础纠倾
采用基础纠倾处理,可使地基过大的不均匀沉降符合运行的允许值。

利用湿陷性黄土浸水湿陷这一特性,对地基相对下沉较小的部位进行浸水,强迫其下沉,使既有建筑物的倾斜得以纠正,在实施过程中地基下沉的速率以5~1Omm/d为宜,当达到预估的浸水滞后沉降量时及时停水。

此法对技术设备要求较低,但运行单位暂无类似可借鉴的经验,操作时应注意观察并控制沉降量,以免发生基础失稳等重大隐患。

4.3应力解除法
应力解除法是应用土力学的原理,在基础沉降小的一侧按照一定的角度打斜孔,解除地基中的局部应力,从而使地基土中的应力发生重分布,局部沉降量增大,从而达到控制不均匀沉降的目的。

对于本案例中采用应力解除法处理不均匀沉降时,可使用高压水枪打孔,在沉降量少的A、B腿一个根开的位置成45°斜向打孔,打孔深度按5~6m执行,打孔时注意孔间距不能太小,孔径不能过大,以免造成塌陷。

此方法操作相对简单,可实施性也较强。

5 结束语
运行中的铁塔基础因局部环境或外力破坏产生不均匀沉降,将导致塔身倾斜,是引起倒杆断线的重要因素,分析基础不均匀沉降的原因并妥善处理,对电网安全稳定运行具有重要的意义。

本案中出现的基础不均匀沉降问题,运行单位最保守彻底的处理方法是基础移位,但是在造价、停电工期方面不理想,采用基础纠倾方案实施起来较困难,技术要求高,也无类似经验可借鉴。

因此,应力解除法是目前暂时推荐方案。

参考文献
[1]张宝满.建筑结构基础部均匀沉降的原因及防治对策探讨[J].技术与经济,2010(5).
[2]《GB50025-2004湿陷性黄土地区建筑规范》.中国建筑工业出版社,2004(5)第一版.。

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