铁塔与基础
架空输电线路铁塔结构与基础设计分析

架空输电线路铁塔结构与基础设计分析1. 引言1.1 研究背景架空输电线路是电力系统中常见的一种输电方式,其依靠铁塔作为承载结构,将输电线路悬挂在空中进行电力传输。
传统的架空输电线路铁塔结构设计主要侧重于结构的承载能力和稳定性,但随着电力系统的发展和技术的进步,越来越多的新型输电线路提出了对铁塔结构设计的更高要求。
在这种背景下,本文旨在对架空输电线路铁塔的结构设计进行深入分析,探讨目前常见的设计方法和存在的问题。
通过对铁塔的结构特点和设计原理进行研究,可以为设计者提供更科学、合理的设计方案,提高铁塔的稳定性和安全性。
本研究还将对架空输电线路铁塔基础的设计进行分析,探讨不同地质条件下的基础设计方法和优化方案。
通过对基础设计的深入研究,可以提高铁塔在不同地质条件下的承载能力,降低基础施工成本,确保输电线路的稳定运行。
本研究具有一定的理论和实际意义,对于提高架空输电线路的设计水平和运行安全性具有重要的参考价值。
1.2 研究目的本文研究的目的是对架空输电线路铁塔结构与基础设计进行分析,探讨其在实际应用中的优缺点和存在的问题。
通过深入研究,旨在为改进输电线路铁塔的设计提供参考和指导,提高其安全性、稳定性和可靠性。
通过对铁塔结构与基础设计的分析,可以为工程师提供更科学、更合理的设计方案,降低工程施工和运行维护的风险与成本。
本研究还旨在促进输电线路铁塔设计领域的发展与创新,推动相关技术的进步和提高。
通过对架空输电线路铁塔结构与基础设计的深入研究,有助于提高我国的输电线路建设水平,推动电力行业的可持续发展。
1.3 研究意义架空输电线路铁塔是电力系统中必不可少的组成部分,其结构设计和基础设计对输电线路的安全运行和稳定性有着重要影响。
本文旨在通过对架空输电线路铁塔结构与基础设计的分析,探讨如何提高其设计的科学性和可靠性,保障电力系统的正常运行。
研究的意义主要包括以下几个方面:架空输电线路铁塔的结构设计和基础设计直接关系到电力系统的安全性和稳定性。
铁塔基础施工方案施工方案

铁塔基础施工方案施工方案一、施工准备1.确定施工现场:根据设计要求和地质勘察报告,选择合适的施工场地,确保满足施工要求。
2.清理施工场地:清理施工现场,清除杂草、垃圾等,确保施工区域干净整洁。
3.整理施工材料:根据设计方案,准备所需材料,包括水泥、砂石、钢筋等。
4.搭设施工设备:在施工现场搭设所需的施工设备,包括起重机、混泥土搅拌机等。
二、基础施工1.基础平整处理:根据设计方案,在施工现场进行基础平整处理,确保基础施工的稳定性。
2.基础标定:根据设计要求,在基础平整处理的基础上进行基础标定,确定铁塔的准确位置。
3.基础浇筑:按照设计要求,进行基础的混凝土浇筑,同时进行钢筋加固,确保基础的强度和稳定性。
4.基础围护:在基础浇筑完成后,对基础进行围护,以保护基础的完整性和稳定性。
5.基础养护:对已完工的基础进行养护,包括水养护和保温养护,确保基础的强度和稳定性。
三、铁塔安装1.铁塔运输:根据设计要求和基础施工完成情况,进行铁塔的运输和吊装准备工作。
2.铁塔吊装:采用起重机进行铁塔的吊装,确保吊装过程的安全和稳定。
3.铁塔安装:将铁塔逐段安装到基础上,并根据设计要求进行调整和校正,确保铁塔的垂直度和水平度。
4.铁塔固定:在铁塔安装完成后,进行固定处理,包括焊接、螺栓连接等,确保铁塔的稳定性。
四、施工验收1.施工质量检查:对已完工的铁塔基础施工进行质量检查,确保施工质量符合设计要求和标准。
2.施工记录整理:整理施工过程中的相关记录,包括施工问题、施工日志、施工图纸等。
3.施工报告编制:根据施工记录和施工质量检查结果,编制施工报告,汇总施工过程中的问题和解决方案。
4.施工验收:邀请相关部门对施工质量进行验收,确保施工过程的合规性和质量。
五、安全措施1.安全教育:在施工前,对工人进行安全教育,强调施工过程中的安全注意事项和紧急处理方法。
2.安全监控:在施工现场设置监控摄像头,对施工过程进行监控,及时发现和处理安全隐患。
铁塔基础浇筑要求

铁塔基础浇筑要求
铁塔基础浇筑有以下要求:
混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土的表面高度不得超过2m,如自由倾落超过2m时,应采用串桶或溜槽。
混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大厚度不超过50cm。
用插入式振捣器应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实。
移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。
振捣上一层时,应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。
平板振捣器的移动间距应符合规范要求。
在浇筑混凝土期间,应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳定情况,当发现有松动、变形、移位时应及时处理。
浇筑混凝土时应根据结构特点选择合适的浇筑方式,以确保混凝土的密实度和整体性。
在浇筑混凝土时,应保证混凝土的均匀性和密实性,同时也要控制好混凝土的浇筑速度,防止出现表面泛浆、塌落等问题。
在浇筑完成后,应及时进行养护,并保持混凝土表面的湿润。
养护时间应根据工程要求确定,一般不少于7天。
铁塔基础知识-精华版整理版

第一章铁塔概述第一节基本概念1. 为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。
现在的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。
2. 输电线路输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。
3. 铁塔的呼称高度输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线处。
4. 多接腿铁塔受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。
塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。
5. 档距两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。
第二节输电线路铁塔分类1. 按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要)1.1 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式故称悬垂式铁塔。
在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。
这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。
平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。
直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。
直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。
典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45等。
1.2 跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。
通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。
电力铁塔基础施工方案

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。
简述铁塔基础安全技术交底过程及主要内容

简述铁塔基础安全技术交底过程及主要内容一、引言铁塔基础是指支撑铁塔整体结构的基础设施,它的稳固性和安全性对于铁塔的稳定运行至关重要。
在铁塔基础施工过程中,必须进行基础安全技术交底,以确保施工人员了解安全操作规程和风险防范措施,保障施工安全。
二、铁塔基础安全技术交底的目的铁塔基础安全技术交底的目的是确保施工人员全面了解基础施工的安全要求和操作规程,掌握相关安全知识和技能,提高施工安全意识,减少事故发生的概率,保障施工人员的人身安全。
三、铁塔基础安全技术交底的过程1. 交底前准备:施工单位应提前准备好交底所需的资料和材料,如基础施工方案、安全操作规程、风险评估报告等。
2. 召开交底会议:施工单位按照施工计划,在施工现场召开交底会议。
会议应邀请相关人员参加,包括施工人员、监理人员、技术负责人等。
3. 交底内容:交底会议上,主要交底以下内容:(1) 基础施工方案:详细介绍基础施工方案,包括施工方法、施工工艺、施工顺序等;(2) 安全操作规程:明确施工人员在施工过程中应遵守的安全操作规程,包括穿戴安全防护用品、使用安全工具、遵守作业流程等;(3) 风险防范措施:介绍施工过程中可能存在的风险和危险源,以及相应的防范措施;(4) 应急预案:交底会议上应对可能发生的突发情况做出应急预案,明确应急处理流程和责任分工;(5) 安全教育和培训:对施工人员进行安全教育和培训,提高其安全意识和技能。
四、铁塔基础安全技术交底的主要内容1. 基础施工方案的交底基础施工方案是指在施工前制定的详细的施工方案,它包括施工方法、施工工艺、施工顺序等内容。
在交底过程中,需向施工人员介绍基础施工方案的具体内容,使其了解施工步骤和要求,确保施工按照方案进行。
2. 安全操作规程的交底安全操作规程是指施工过程中应遵守的安全规范和操作要求。
在交底过程中,需向施工人员详细介绍安全操作规程,包括穿戴安全防护用品、使用安全工具、遵守作业流程等内容。
通过交底,施工人员能够掌握正确的操作方法,提高施工安全性。
铁塔基础作用力计算方法

铁塔基础作用力的计算方法
1、铁塔基础作用力取决于铁塔内力分析的结果,但需要注意的是
在计算铁塔基础作用力时,βz(杆塔风荷载调整系数的取值)与铁塔内力分析时是不同的。
也就是说在提取铁塔基础作用力时要将计算数据另存,同时将βz按照DL/T 5154-2012 3.8.1条中的规定“对基础,当杆塔全高不超过60m时,应取1.0;60m及以上时,宜采用由下到上逐段增大的数值,但加权平均值对自立式杆塔不应小于1.3”进行赋值。
2、基础作用力计算时的βz的赋值:在实际工程中,一般这样考虑,
即基础的βz取对应杆塔效应的50%,即βz基础=(βz杆塔-1)/2+1。
3、βz杆塔的取值,根据杆塔高度和电压等级的不同,当杆塔高度符合
下表要求时,可按表1取值,不满足时应利用通用有限元软件分析杆塔的βz或风洞试验的结果进行综合考虑。
表1杆塔风振系数β。
电力铁塔基础施工方案

电力铁塔基础施工方案1. 项目背景电力铁塔是电力输电线路的重要组成部分,为确保输电线路的稳定运行,需要对铁塔的基础进行施工。
本文档旨在提供一份电力铁塔基础施工方案,以确保施工过程安全、高效、符合相关规范。
2. 施工准备在施工开始之前,需要进行以下准备工作: - 确定施工地点:根据电力输电线路规划确定施工地点,对地理环境进行勘测,并确保施工地点的平整度和土质条件符合要求。
- 准备施工材料和设备:包括水泥、砂石、钢筋等基础材料,以及挖土机、混凝土搅拌机等施工设备。
- 制定施工计划:根据实际情况和施工要求制定详细的施工计划,明确施工时间、任务和责任分工等。
3. 施工流程电力铁塔基础的施工流程一般包括以下几个步骤: 1. 地基开挖:根据设计要求进行地基的开挖,确保地基的深度和尺寸符合要求。
在开挖过程中应注意安全,保证周围环境的稳定。
2. 基础浇筑:在地基开挖完毕后,开始进行基础的浇筑。
首先在地基底部铺设一层砂石作为垫层,然后按照设计要求进行水泥混凝土的浇筑,同时要对基础进行养护,保持水泥的正常凝固过程。
3. 钢筋安装:在基础凝固后,根据设计要求进行钢筋的安装。
钢筋的尺寸和布置应符合相关规范,确保基础的强度和稳定性。
4. 基础验收:在基础完成后进行验收,包括基础的尺寸、强度等方面的检查。
如需修补或调整,应进行相应的修复工作。
5. 基础防腐:完成验收后,对基础进行防腐处理,确保基础能够抵御环境的侵蚀。
4. 安全措施在电力铁塔基础施工过程中,必须加强安全措施,以保障工人的生命财产安全。
以下是一些常用的安全措施: - 工地围栏:对施工区域进行围栏封闭,防止未授权人员进入。
- 安全防护:施工人员应佩戴安全帽、防护手套等相关防护装备,以防止意外伤害。
- 制定施工规范:制定施工规范,明确各种施工步骤和操作要求,确保施工过程规范化。
- 监督管理:设置专人监督施工过程,确保施工符合要求,并及时处理可能出现的问题。
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7、铁塔与基础
7.1 铁塔
7.1.1 铁塔的设计原则与依据
(1)《110~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)
(2)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)
(3)《输电线路铁塔制图和构造规定》(DL/T5442-2010)
(4)本工程地质专业报告。
7.1.2 铁塔选型
设计一条技术先进、经济合理、安全可靠的高压输电线路,必须合理地规划
杆塔系列及设计条件。
本工程全线主要为梁峁状黄土丘陵和中低山区,地形起伏较大。根据地形结
合导地线条件的要求,现将各种塔型分述如下:
(1)1014-ZM3塔为猫头型直线塔,其导线呈三角形排列,塔头紧凑、塔身
为方形断面,可在不同使用档距、不同呼称高条件下的单回路直线段使用;
(2)1014-J2塔为干字型单回路转角塔,在20º~40º转角处使用, 1014-DJ
(0º ~90º)终端塔在改接处和线路分歧塔线路方向第一基塔处使用。
7.1.3 杆塔荷载
本工程规划的塔型均满足《110~750kV架空输电线路设计规范》
(GB50545-2010)中有关荷载的规定和设计条件表中所列荷载条件的要求。
7.1.4 材料及连接
铁塔角钢均采用热轧等肢角钢,角钢和连板均采用Q235B钢和Q345B钢。
除塔脚及局部结构采用焊接,铁塔各部件的连接均采用螺栓连接,螺栓M16、
M20采用6.8级,M24采用8.8级粗制镀锌螺栓。各构件焊接时所用焊条为E43、
E50、E55型焊条。
全线铁塔自地面上10m范围内采用防盗螺栓,其余螺栓均需配扣紧螺母。
7.1.5 防腐措施
本工程所有铁部件均采用热浸镀锌防腐。
7.1.6 攀登铁塔措施
本工程铁塔设置脚钉为蹬塔措施,脚钉间距400-450mm。
7.1.7 铁塔抗震验算
本工程地质勘探报告提供的资料,线路所经地区地震烈度为Ⅶ,根据规范
GB50545-2010第10.1.6条的要求,不需要进行铁塔抗震验算。
各种铁塔的设计条件、几何尺寸、耗钢指示详见《全线铁塔一览图》(图号:
S01601S-A0101-03)。