输电线路几种常规基础型式简介

输电线路⼏种常规基础型式简介
杆塔基础选型是指在已知地质、⽔⽂及荷载等条件下通过⼀系列计算分析、综合⽐选来确定合适的杆塔基础类型。输电线路⼯程基础型式和尺⼨千差万别,沿线地形、地质也是变化万千;在交通⽅⾯,许多地⽅没有机械设备进场道路。基础⼯程的造价、⼯期和劳动消耗量在整个线路⼯程中占很⼤⽐重,据资料统计:输电线路基础造价约占整个⼯程的15%~20%,在特殊地基线路⼯程建设中甚⾄超过40%,基础⼯程施⼯⼯期约占整个⼯期的50%,运输量约占整个⼯程的80%,因此选择合适的基础⽅案并进⾏优化设计,将有效降低整个⼯程造价;在环保要求⽇益提⾼的当今社会,基础设计时不仅要考虑⼯程的安全性、经济性和适⽤性,还需应⽤⼯程全寿命周期管理的理念,考虑设计、施⼯、运维等各环节的影响因素,进⾏基础选型和优化设计。
1、基础选型原则
(1)贯彻“安全可靠、经济适⽤、符合国情、注重环保”的电⼒建设⽅针,坚持“三通⼀标”和“两型三新”的总体原则,强化应⽤“全寿命周期管理”理念和⽅法,积极优化和创新,积极应⽤新技术、新材料。
(2)基础设计必须坚持 “因地制宜、技术先进、安全可靠、⽅便施⼯、注重环保、节省投资”的原则。充分发挥每种基础型式的特点,结合地形、地质特点及运输条件,综合分析技经指标,选择适宜的基础型式;
(3)基础设计应尽量降低基坑⼟⽯⽅量、免开或少开施⼯基⾯,在安全、可靠的前提下,积极采⽤环保、⽔保措施,保护⾃然环境、防⽌⽔⼟流失。
aa183(4)普通地段基础应优先采⽤原状⼟基础、复合基础等技术先进、经济合理的基础,降低⼯程本体造价。
(5)基础设计应注意考虑杆塔塔位的边坡稳定和压矿塔位的安全和防护问题,对不良地基提出特殊的基础型式和处理措施。
2、基础选型工作台面
edm石墨在荷载条件⼀定的情况,基础⽅案选择和地质、地形条件等地基条件密切相关,在不同的地基条件下,基础⽅案选择优化结论迥异。因此,基础⽅案的优化必须在⼀定的地基条件下进⾏。
3、常规基础型式
线路途径地质条件⽐较复杂,基础⽅案选择的优劣直接影响基础的安全和⼯程量指标,因此对各种基础型式的受⼒特点及优缺点进⾏分析和⽐较⾄关重要。主要基础型式选⽤如下:
(1)嵌固式岩⽯基础
该基础型式适⽤于强风化岩⽯地区,特别适⽤于抗剪强度⼩于30kN/m2的岩⽯地基。该型基础按1/6~1/8坡度通过⼈⼯开凿,将地脚螺栓或塔腿主材直接插⼊基坑,⽤混凝⼟与岩⽯粘结成⼀体,以基础底部向上45度⾓作为假想破坏⾯,以均匀分布于倒锥体表⾯的剪切强度的垂直分量之和抵抗铁塔基础上拔⼒。此种基型在以往设计的中已⼤量使⽤,具有成熟的设计、施⼯、运⾏经验。由于该基型充分利⽤了岩⽯本⾝的抗剪强度,混凝⼟和钢筋⽤量都较⼩,同时减少了基坑⼟⽯⽅量,浇制混凝⼟不需要模板,基坑⽆需回填,施⼯费⽤低,尤其在交通不便,机具搬运困难的地区,采⽤该基础型式对降低⼯程造价和缩短施⼯⼯期有重要意义,可以极⼤的⽅便施⼯,节约投资,并有利于保护植被。主要⽤在强风化~中等风化的硬质岩⽯地基。
(2)全掏挖基础
该基础充分利⽤了原状⼟抗拔⼒⼤的优势,提⾼基础的抗拔、抗倾覆承载能⼒。从⽽节省基础混凝⼟和钢材的耗量,同时基坑⼟⽅量也⼤幅降低,施⼯过程省去了⽀模、拆模、回填等⼯作。该基础⽅便加⾼主柱以配合长短腿使⽤,可以就地开挖基础,实现零降基⾯。斜掏挖基础是近⼏年发展起来的⼀种新型基础型式,它既具有传统直掏挖原状⼟基础特点,⼜具有斜⽴柱主⾓钢插⼊式基础的结构特点,因⽽使得基础抗拔和抗倾覆稳定性得到⼤幅度的提⾼。斜掏挖基础在降低⼯程量的同时对地耐⼒的适应性更强,具有明显的技术经济优势,但其主柱采⽤⼈⼯斜掏挖⽽成,施⼯⼯艺需进⼀步完善。掏挖基础主要适⽤于⽆地下⽔、坚硬及硬塑的可掏挖
成型的⼀般粘性⼟和覆盖层较厚的强风化岩基地段。
(3)⼈⼯挖孔基础
⼈⼯挖孔基础同全掏挖基础相⽐,具有埋深较深,底部扩底尺⼨较⼩等特点。这种基础能利⽤侧壁摩阻⼒承受上拔荷载,并且深度修正可提⾼地基的地耐⼒、增强基础的下压稳定性,可减⼩塔基发⽣浅表性垮塌的机率。另外桩基础露头⾼度可以灵活调节(露头可以达到3~4m),减少了基⾯开⽅量与护坡量,从⽽最⼤限度的减少了对地表植被和周围环境的破坏和污染。这种基础主要⽤在坡度较陡、场地狭窄、采⽤其他基础开⽅量很⼤的⼭区塔位,施⼯时要做好混凝⼟护壁以保证施⼯安全。
(4)台阶式基础滑动水口机构
该基础型式是国内传统的基础形式之⼀。有刚性基础和柔性基础,基础作⽤⼒较⼩,使⽤台阶时刚性基础,耐张塔基础,使⽤底板配筋的柔性基础。
钨铜电触头由于直线塔基础作⽤⼒较⼩,使⽤台阶式刚性基础。耐张塔基础,使⽤底板配筋的柔性基础,柔性基础钢筋⽤量相对较⼤,但混凝⼟的⽤量可以减少,可减少⼯地运输量,总的造价可降低15%左右。
(5)岩⽯锚杆基础
该基础型式采⽤岩⽯钻孔机械成孔,然后将地脚螺栓直接插⼊岩孔内,⽤细⽯混凝⼟与基岩粘结成⼀体。这种基础充分利⽤了岩⽯⾃⾝的强度,具有挖⽅和弃渣量少,材料运输量⼩,施⼯简单,施⼯周期短,节省投资,不破坏⼭区岩体和植被的完整性,防⽌⽔⼟流失等特点。但由于其施⼯场地要相对平整,且只有覆盖层较薄、施⼯机具容易到达的地⽅才能使⽤,所以其应⽤受客观条件制约。主要⽤在强风化~微风化的硬质岩⽯地基。岩⽯锚杆基础分为岩⽯直锚式基础和岩⽯锚式基础。
(6)钻孔灌注桩基础
这类基础系指⽤专门的机具钻(冲)成较深的孔,以⽔头压⼒或⽔头压⼒和泥浆护壁,放⼈钢筋⾻架和⽔下浇注混凝⼟的桩基。它是⼀种深型的基础型式,适⽤于地下⽔位⾼的粘性⼟和砂⼟等地基、特别是跨河塔位。设计桩径⼀般为0.6m~2.0m。
4、基础设计优化
基础优化包括基础材料选择、基础尺⼨优化、基础受⼒优化、铁塔与基础连接⽅式的优化以及基础作⽤⼒优化。
基础优化的主要原则:
(1)以结构受⼒体系最合理为优化⽬标的整体优化,主要考虑充分利⽤基础受⼒体系的特点,改善
基础结构形式,节约材料消耗。
(2)在⼀定的结构受⼒体系下以造价最低为优化⽬标的局部优化。
(3)积极采⽤新⼯艺、新技术,增加基础设计的适⽤性,提⾼施⼯的⽔平和效率。
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本文发布于:2024-09-22 13:42:15,感谢您对本站的认可!

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