1000kV输电线路OPGW光纤损耗的测量和降耗措施
光纤通信损耗及其解决方案

解决非接续损耗的方案
1)工程查勘设计、施工中,应选择最佳路由和线路敷 设方式。
(2)组建、选择一支高素质的施工队伍,保证施工质 量,这一点至关重要,任何施工中的疏忽都有可能造 成光纤损耗增大。
(3)设计、施工、维护中,积极采取切实有效的光缆 线路 “四防”措施(防雷、防电、防蚀、防机械损 伤),加强防护工作。
据定义,1mW换算为0dBm,另外几个常见功率dBm和mW两个单 位之间的关系如:0.5mW=-3dBm,0.1mW=-10dBm等等。 2、在波分系统里,光纤中总的光功率应该是频率轴上信号光功率 的积分,包括各波光功率和噪声之和,在理想状态下(没有噪 声),总的光功率就是各波光功率总和。如WBA的单波光功率要 求输入为P1(mW)(典型值为-18dBm),那么有N个波长输 入时,总光功率应该是N×P1(mW)。在实际工程中,总是以 dBm为单位来衡量光功率大小。理想状态下总输入光功率为 10×lg(N×P1/1mW)=10lg(P1/1mW)+10×lg(N)=-18 +10lg(N)。同样道理,可以大致算出其它点的光功率。
(5)光缆布放时,必须注意允许的额定拉力和弯曲半径的限制,在光缆 敷设施工中,严禁光缆打小圈及弯折、扭曲,防止打背扣和浪涌现象。 牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%,牵引力应 加在光缆的加强件上,特别注意不能猛拉和发生扭结现象。光缆转弯时 弯曲半径应不小于光缆外径的15~20倍。
解决接续损耗的方案
(6)正确使用熔接机 正确使用熔接机是降低光纤接续损耗的重要保证和关键环节。 ①应严格按照熔接机的操作说明和操作流程,正确操作熔接机。 ②合理放置光纤,将光纤放置到熔接机的V型槽中时,动作要轻巧。这是因为对纤芯直径为10 nm
的单模光纤而言,若要熔接损耗小于0.1dB,则光纤轴线的径向偏移要小于0.8nm。 ③根据光纤类型正确合理地设置熔接参数(预放电电流、时间及主放电电流、主放电时间等)。 ④在使用中和使用后应及时去除熔接机中的灰尘(特别是夹具、各镜面和v型槽内的粉尘和光纤
OPGW 光纤衰减的原因及对策

OPGW 光纤衰减的原因及对策作者:李柯舟来源:《科学与财富》2016年第07期摘要:OPGW(Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire)也称为光线复合架空地线在电力通信系统中得到了广泛的运用。
目前、随着电网中OPGW使用规模的逐步扩大、OPGW运行中的各种问题也逐渐的显现出来。
文章主要针对500 kV 电网中OPGW所出现的衰减问题及其相应对策做出合理的分析。
关键词:光线复合架空地线;OPGW;电网0引言随着社会的发展,电力部门对电力网络的安全和自动化的要求越来越高的前提下,对OPGW的要求也在逐步提高[1]。
但是,目前OPGW在运行过程中却存在很多问题比如光纤衰减严重、可靠性不足等都会对电网安全性产生很大影响。
以500kv电网的OPGW为例,光纤传输中如果衰减超出标准的上限会造成误码情况的出现,严重者造成通道中断,外加上500kv 电网的超高压系统,负载很大,如果因为光纤衰减而出现威胁电网可靠性的情况,那造成的损失将会非常巨大,所以做好电网中OPGW的维护工作,提高对电网维护人员的管理水平也是非常必要的。
1 OPGW代表结构随着电网自动化进程的发展,OPGW运用的增多,其结构已经从原先的几种发展到了几十种,但是总的来说可以归结为三大类分别是:铝管型,铝骨架型以及不锈钢管型。
(1)铝管型OPGW图1-1中左面第一个为铝管型,在此结构中,铝管主要起导电的作用,属于导电截面,这种铝管大致还可以划分为无缝、焊接、纵包三种管型,分别起不同的作用。
光纤管也可以划分为:单松套光纤管、层松套光纤管两类。
使用时首先将光纤置于铝管中,在铝管中还要充满防水的油膏或者形成隔热层。
标准结构的铝管型,一般情况下使用铝包钢线作为内层绞合,铝合金线作为外层绞合,并且这两个绞合的方向正好相反。
(2)铝骨架型OPGW图1-1中间的结构为铝骨架型结构,和铝管型结构一样铝骨架也是属于导电横截面,和铝管型结构不同的是它在骨架上面有很螺旋槽,在这些槽的内部设置上了松套管和一次被复光纤束以及带纤。
OPGW 光纤衰减的原因及对策

OPGW 光纤衰减的原因及对策摘要:OPGW(Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire)也称为光线复合架空地线在电力通信系统中得到了广泛的运用。
目前、随着电网中OPGW使用规模的逐步扩大、OPGW 运行中的各种问题也逐渐的显现出来。
文章主要针对500 kV 电网中OPGW所出现的衰减问题及其相应对策做出合理的分析。
关键词:光线复合架空地线;OPGW;电网0引言光线复合架空地线(OPGW)本身是一种集合了通信和架空地线两种功能的特种光纤,目前主要运用在电力系统,属于电力系统所特有的通信网络。
OPGW目前在我国运用比较广泛、早在“九五”期间相关部门就对它进行了推广。
随着社会的发展,电力部门对电力网络的安全和自动化的要求越来越高的前提下,对OPGW的要求也在逐步提高[1]。
但是,目前OPGW在运行过程中却存在很多问题比如光纤衰减严重、可靠性不足等都会对电网安全性产生很大影响。
以500kv电网的OPGW为例,光纤传输中如果衰减超出标准的上限会造成误码情况的出现,严重者造成通道中断,外加上500kv电网的超高压系统,负载很大,如果因为光纤衰减而出现威胁电网可靠性的情况,那造成的损失将会非常巨大,所以做好电网中OPGW的维护工作,提高对电网维护人员的管理水平也是非常必要的。
1 OPGW代表结构随着电网自动化进程的发展,OPGW运用的增多,其结构已经从原先的几种发展到了几十种,但是总的来说可以归结为三大类分别是:铝管型,铝骨架型以及不锈钢管型。
如图1-1图1-1 OPGW代表结构示意图(1)铝管型OPGW图1-1中左面第一个为铝管型,在此结构中,铝管主要起导电的作用,属于导电截面,这种铝管大致还可以划分为无缝、焊接、纵包三种管型,分别起不同的作用。
光纤管也可以划分为:单松套光纤管、层松套光纤管两类。
使用时首先将光纤置于铝管中,在铝管中还要充满防水的油膏或者形成隔热层。
光纤通信传输损耗的成因及降耗措施

光纤通信传输损耗的成因及降耗措施光纤通信具有保密性高、受干扰性能高等优点,其应用十分广泛,但在光纤传输中会有不同程度的损耗,影响了网络系统的有效传输。
为了提高光纤传输的安全可靠、稳定高效,对光纤传输损耗问题的深入研究非常重要,本文主要针对光纤传输损耗的形成原因进行了详细分析,并提出了合理有效的降耗措施,以保证信息在光纤中的可靠高效传输。
1 接续损耗的成因分析光信号经光纤传输后,由于吸收、散射等原因引起光功率的减小,故光纤损耗是光纤传输的重要指标。
实现光纤通信,一个重要的问题是尽可能地降低光纤的损耗。
引起光纤传输损耗的主要原因可分为两类,即接续损耗和非接续损耗。
而光纤的接续损耗则主要包括光纤材料的本征因素造成的固有损耗和非本征因素造成的熔接损耗两种。
1.1 固有损耗1.1.1 吸收损耗吸收损耗是光波通过光纤材料时,一部分的光能转化成热能,造成光功率的损失。
造成吸收损耗的主要原因是光纤材料的本征吸收和制作光纤时光纤材料不纯净所产生的杂质吸收。
(1)本征吸收指光纤的基础材料二氧化硅固有的吸收,不是杂质或者材料缺陷所引起的。
(2)杂质吸收指由于光纤材料的不钝净和晶体缺陷所产生的附加的吸收损耗,主要是材料中的金属过渡离子和生产过程中的氢氧根离子使光的传输产生损耗。
1.1.2 散射损耗散射是指光通过密度或折射率不均匀的透明物质时,除了在光的传播方向以外,在其它方向也能看到光,这种现象称为光的散射。
在光纤中光的传输由于散射的作用而产生散射损耗,散射损耗主要由瑞利散射和结构缺陷散射两部分组成。
1.2 熔接损耗熔接损耗是由接续方式、接续工艺、和接续设备的不完善引起的,包括光纤模场直径不同、光纤轴向错位、光纤端面不完整或者端面不干净、待熔接光纤的间隙不当、轴心(折角)倾斜以及工作人员操作水平、熔接参数的设置等可以人为避免的因素造成。
2 非接续损耗的成因分析光纤传输中的非接续损耗主要包括弯曲损耗、其他施工因素与应用环境造成的损耗。
光纤线路损耗的成因分析及降损措施

光纤线路损耗的成因分析及降损措施作者:陈卓苑来源:《中国新通信》2014年第11期【摘要】光纤线路是光通信系统中的重要设备,也是最基础的网络。
本文主要针对光纤线路损耗的成因进行了分析,并提出了有效的降损措施。
【关键词】光纤线路损耗成因分析降损措施近年来,随着我国科技的发展,信息传输技术在通信行业得到了广泛的应用。
特别是对于光纤线路传输技术来说,已成为整个电信基础网络组成部分,并得到了很好的发展。
光纤线路传统比较于电缆或微波等方面的传输方式具有很多优点,如现代通信系统中的长途通信一般采用光纤线路进行传输。
同时,随着用户对可视电话、电视会议、网络互联等业务的需求增大,光纤通信起到举足轻重的作用。
本文结合笔者的工作实践,主要论述了光纤线路损耗的成因分析及降损措施。
一、光纤线路连续损耗的成因分析光通信系统中的连续损耗主要集中在线路上,光纤对连续信号的损耗可归纳为两大类:本身固有损耗和连接损耗。
1.1本身固有损耗本身固有损耗是由光纤自身材料对光波的吸收及在弯曲、扭转处对光波的散射构成的,不能期望通过改善接续工艺和熔接设备来减少连接损耗。
本身固有损耗的原因主要包括吸收损耗和散射损耗。
1.1.1吸收损耗吸收损耗是光波通过光纤材料时,一部分的光转化成热能,造成在光纤中传输的光的功率的损失。
造成吸收损耗的主要原因是光纤材料的本征吸收和制作光纤时光纤材料不纯净所产生的杂质吸收。
(1)本征吸收。
本征吸收,它是光纤的基础材料二氧化硅(SiO2)固有的吸收,不是杂质或者材料缺陷所引起的。
木征材料基本上确定了某一种材料吸收损耗的下限。
(2)杂质吸收。
杂质吸收,它是由于光纤材料的不钝净和晶体缺陷所产生的附加的吸收损耗。
主要是材料中的金属过渡离子和生产过程中的OH离子使光的传输产生损耗。
1.1.2散射损耗散射是指光通过密度或折射率不均匀的透明物质时,除了在光的传播方向以外,在其它方向也能看到光,这种现象称为光的散射。
在光纤中光的传输由于散射的作用而产生散射损耗。
光纤损耗的测量方法

光纤损耗的测量方法
光纤损耗可是个重要的家伙呀!它就像是通信道路上的小怪兽,会让信号变弱呢!那怎么测量这个小怪兽呢?嘿,咱有办法!
可以用剪断法呀!就像医生给病人做手术一样,把光纤剪断,分别测量两端的光功率,通过计算差值就能知道损耗啦!这多直接呀,就像直接找到小怪兽然后给它量量体重。
还有插入损耗法呢!把一个已知特性的器件插入光纤链路中,前后光功率的变化不就反映出损耗了嘛,这就好比在道路中间放个路牌,看看对通行有多大影响。
光时域反射仪法也很棒呀!它就像一个超级侦探,能沿着光纤一路探测,找到损耗的位置和大小,多厉害呀!这简直就是在黑暗中找到那一丝丝的异常。
回波损耗法也不能落下!它能检测反射光的情况,从而了解光纤的连接质量,就像通过镜子看自己脸上有没有脏东西一样。
这些方法各有各的妙处呀!它们都是我们攻克光纤损耗这个小怪兽的利器呢!难道不是吗?通过它们,我们能准确地了解光纤的状况,让通信更加顺畅,就像给道路铺上了平坦的柏油。
所以呀,我们要好好利用这些方法,和光纤损耗这个小怪兽斗智斗勇,让光信号欢快地在光纤里奔跑,为我们的生活带来便利和精彩!这就是光纤损耗测量方法的神奇之处呀!。
如何测量光纤损耗与距离

光纤布线:如何测量光纤损耗与距离 Post By:2010-4-14 14:32:00一:了解一些术语1,起始功率:是指光离开光纤发送器时的振幅(能量),为一能量级别通常以相对1毫瓦(DBM)的分贝形式进行计量。
2,接收灵敏度:光纤接收器探测到一个进来的信号所需要的最小的能量(以相对于一毫瓦的分贝形式进行计量)3,接收饱和度:用以定义在对接收器激励过度之前的最大功率输入。
对接收器激励过度会导致数据错误或是根本无法探测到任何数据(以相对于一毫瓦的分贝的形式进行计量)4,光纤预算:从起始功率中减去接收灵敏度之后的结果。
功率预算不是能量的一种计量手段,帮以分贝(DB)的形式进行计量。
5,衰减:在传输过程中信号强度的降低。
衷减是放大的对立面,信号从一点发送到另一点时,衷减是正常的。
如果信号衰减太多,则其会变得无法让人理解。
这就是为什么大多数网络要求在一定的间隔要有中继器的原因。
衷减是以分贝为单位进行计量的。
6.模态色散(或是复合模态色散):在多模光纤中发生,因为光是在多模方式下传送(反射路径),而每一条路径都会导致一个不同的传送距离。
模态色散是多模光纤中一个主要的距离局限因素。
二:计算损耗与距离1,从这里开始,所有在光纤链路上传送的数据都被认为是全双工模式的。
不能过于强调在半双工环境中,计时方面的顾虑限制了光纤链路的距离,无论使用什么样的光纤单模还是多模,这些限制都会发生的。
2,要注意分贝的测量是以对数形式进行的—在一段给定长度的光纤上的光的99%的损耗表示为-20DB。
三:光纤损耗的变量包括1,衷减:所有光纤布线都有由于玻璃中所含杂质而产生的光吸收与背射。
衰减是波长的一种功能,须要用所使用的波长进行确定与测量。
2,模态色散:数据的速率越高,则在模态色散造成无法准确将1与0分开之前,信号的传送距离越短。
模态色散只与多模电缆有关,并与数据速率成正比。
3,色散损耗:虽然单模光纤不会出现模态色模的情况,其它的色散作用却会引起脉冲展宽,限制作为数据速率一个功能的距离。
浅析OPGW光缆生产中的光纤断纤和衰减偏大问题

浅析 OPGW光缆生产中的光纤断纤和衰减偏大问题摘要:随着科学技术的不断进步,对光缆的性能要求也越来越高。
而对光缆生产中的光纤断纤和衰减控制进行研究,有利于降低光缆厂家的生产成本以及提高光缆的实际应用性能。
本文通过对OPGW光缆生产所涉及的环节进行分析阐述,同时针对OPGW光缆的生产加工提出合理化建议,可对光纤断纤和衰减偏大问题进行有效控制。
关键词:OPGW;断纤;光纤衰减;光缆生产引言近年来,随着我国基础设施建设的不断完善,也让光缆的生产制造工艺逐渐成熟,而电力行业在发展中也出现了一些问题有待解决,OPGW光缆作为电力行业生产中的重要产品,成为了现阶段的重要电力通信物资之一,发挥了重要的传输作用,对OPGW光缆的研究,成为了现阶段多数电力光缆企业提高产品品质的方向,各企业都在积极的探索更高水平的生产工艺。
1、光纤筛选在电力行业的光缆生产过程中,需要对生产所需材料进行严格的筛选,确保光纤的质量符合光缆的生产标准。
光纤强度的筛选是重中之重,对于强度不达标的光纤不予选用。
虽然在光缆生产前进行了光纤筛选,但光纤经过多道工序,受到多种因素的影响,导致其强度下降,在后工序的生产加工过程中仍可能出现断纤问题。
2、光纤储存为了提高光缆的质量,在实际的生产过程中,需要对材料进行妥善的保管。
光纤作为主要的生产原料,对储存的温度、湿度、光照程度都有要求,必须要具备良好的存储条件,如若光纤材料处于高温、潮湿的储存场所,会使光纤轴向上的细小缺陷或裂纹扩大,从而导致光纤生产加工时发生断纤问题。
3、光纤着色对光缆进行加工,首先要对光纤进行着色处理,光纤着色是在光纤表面涂覆着色油墨,再通过紫外光照射形成固体薄膜,从理论上来讲溶液状态的油墨变成高聚物本体,这是一个复杂的物理和化学过程。
通过着色油墨的不同颜色来区分光纤,同时着色过程必须保证光纤的质量不受影响。
着色工序中最常见的问题是光纤着色后由于受微弯、应力等因素导致光纤衰减增大。
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第3期·
·(下转第99页)
1000kV 输电线路OPGW 光纤损耗的测量和降耗措施
王献宇1,杨昆2
(1.华北电力大学电气与电子工程学院,北京市,102206;2.北京送变电公司,北京市,102401)
[关键词]超长光纤中继段;损耗测量;降低损耗
1000kV 晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程,线路全长约640km ,架设1条OPGW 提
供通信通道,传输线路保护、调度电话、自动化信息等必要的信号。
整条线路分为4个中继段,其中晋东南—巩西中继段长210km ,光缆芯数为24芯,采用
G.652光纤。
由于中继距离长,为提高光纤链路的衰
减裕量,努力降低光纤接头处的熔接损耗具有重要意义。
1光纤损耗的测量
1.1
短距离光纤中继段的熔接损耗指标
由于目前的光纤中继段50km 以内的占80%以上,所以ITU 建议,将接头损耗标准单纤接头最
大值定位0.5dB ,无光纤平均衰减的具体要求。
即使是不监测接续,在目前成熟熔接技术条件下,光纤接头仍会很小(0.1dB 以内),接近0.5dB 的接头很少,且不会集中分布。
即使按0.5dB/km 计算,50km 的总衰减25dB ,满足开通2.5Gbit/s 波分复用传输系统,如果采用1550nm 窗口,则可以满足更高速率传输系统的需要。
晋东南—巩西中继段长210km ,中间有接头51个,若采用ITU 建议210km 总衰减达105dB ,无法满足设备要求,必须进行监测接续。
1.2
光纤熔接插入损耗的测量过程
用OTDR 进行光纤插入损耗的测量,为了去除
光纤的不均匀性带来的误差,需要采用双向测量,并且将同一点的插入损耗值相加取平均值。
以降低误差水平,修正插入损耗值。
接续由中继段一端连续进行,对接续损耗用
OTDR 进行实时监测检查,根据测量点和接续点之
间的距离,采用远端环回与远端反向测量相结合的工程测量方法,以提高接续质量。
50km 之内采用远端环回测量,在环回点把1
和2芯、3和4芯等全部24芯光纤成对环回,在第1芯可以测量第2芯的反向值,在2芯可以测量第1芯的反向值,依次类推得到24根光纤的双向值。
50km 以上采用远端反向测量,先使用OTDR
在一端单向控制接续损耗,再由对端进行反向测量,两端汇总得到接续点的双向值。
测量熔接插入损耗选择的脉宽一般小于1000
ns ,过大会使测量的数值偏小,可在线路合适位置设
立临时测量点,逐段进行测量,这样全段只有个别点测量的脉宽大于1000ns ,保证了测量值的准确。
1.3
超长光纤中继段损耗的测量
OTDR 动态范围目前一般为45~48dB ,1550nm
波长测量范围为150km 左右,因此中继段测量需把
210km 分成2段测量,分别进行双向测量。
2
降低光纤接续损耗采取的措施
2.1
OPGW 架设原则采用张力放线法,使OPGW 均衡受力,确保光缆弯曲半径大于缆径的30倍,弯
曲角度较大时应采用多个滑轮组成滑轮组,防止受到过大的挤压和扭曲;最大放线张力一般不超过
OPGW15-20%UTS (拉断力)负荷,避免OPGW 受拉
力过大,引起衰减增大。
2.2应选用特性一致的优质光纤,一条线路上尽量
采用同一批次的优质裸纤,以求光纤的特性尽量匹配,使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度,对熔接损耗值较大的点,反复熔接次数以3~4次为宜,多根光纤熔接损耗都较大时,可剪除一段光缆重新开缆熔接。
2.3光缆余缆架、接头盒、引下线夹需根据塔材、缆
径重新设计生产,以免因弯曲半径不够,产生大的损耗。
选用优质的热缩套管并要经过挑选。
2.4熔接应在专用的熔接工程车中进行,当地形条
件不允许时要使用帐篷并外罩防尘罩,遇大雾、大风的天气停止施工。
2.5仪器、工器具要采用专用的保管箱保存,注意
存放的环境,熔接机电极要及时更换,定期到专业维修点保养,OTDR 要定期检测。
2.6应在线路合适的地点多设立几个测量点,使用
电力建设
Electric Power Construction
第30卷第3期
2009年3月
Vol .30No.3
Mar,2009
·技术交流·
97
第3期·
·
(上接第97页)
动态范围大的OTDR,采用小脉宽测量,保证测量的精度。
对光纤几何参数一致性较好的光纤,可以采用单向测量控制,10个点左右进行反向测量或环回测量。
对几何参数一致性不好的光纤,采用一个接续组、一个环回组的施工模式,及时测量接续点双向值,保证测量点和接续点良好的通信条件,对接续损耗值大的光纤及时进行返修。
2.7收容到收容盘时,尽量收成大圈,光纤不要互相绞扭,不能出现上弹趋势,避免引起损耗的增大,固定热缩保护管的固定槽不能太紧,对保护管的挤压也会造成损耗增大,热缩保护管要用胶粘和固定,以免保护管脱落。
盘纤完毕及时通知测量点进行复测,检查有无损耗增大的情况。
2.8选派有经验的工程技术人员参加熔接、测试工作。
严格按照光纤熔接工艺流程图进行接续,在接续和光纤准备过程中,不要让光纤粘到沙粒、尘土,以免擦拭时损伤光纤,日后运行中因应力作用造成折断,并且熔接过程中应一边熔接一边用OTDR测试熔接点的接续损耗,不符合要求的应重新熔接。
选派有经验的高空作业人员参加接头盒的安装、余缆的回盘工作,回盘光缆时注意顺应其势,以免造成OPGW散股。
2.9由于采用监测接续,必须保证测量点和接续点顺畅的通信联系,根据工作的特点,使用光纤电话既能保证通话清晰又费用低廉,缺点是一次性投入较大。
通过采用上述措施及测量方法能有效地降低光纤接续损耗,使中继段平均每点接续损耗不大于
0.03dB,中继段每根光纤附加的接续损耗最大为
1.25dB,提高了光纤链路的衰减裕量,提高了电路的可靠性,为将来OPGW中继段长度的设计提供了参考数据。
(责任编辑:刘同举)
长的送桩器。
当上节桩沉至离地面0.6~0.8m时,套上送桩器,调节桩架,使送桩器与桩顶接触平实,送桩器与桩轴线成一直线后开锤送桩,继续锤击,直至达到桩顶设计标高。
施工前应在送桩器上刻长度标志,便于桩顶标高控制。
沉桩及送桩过程中,测量工应始终通过仪器观测桩的入土情况,并记录锤击数。
2.3.4桩质量检验
打桩结束后,按照设计要求进行桩基检测。
低应变检测数量不少于总桩数的20%,高应变检测不少于总桩数的5%,同时在打桩过程中,设计部门进行高应变跟桩检测,每腿抽查3根,确保管桩的施工质量。
3桩头与承台连接处理
3.1焊接钢箍。
打桩完成后,为保证加设锚固钢筋的焊缝强度,焊缝长度为192mm,需在PHC管桩桩头处焊接钢板,抱箍规格采用Q345-22钢板,宽度为200mm。
3.2填充管孔。
在PHC管桩内插入4根φ32mm 钢筋,伸入桩内1.5m,底部焊接一5mm厚φ340 mm钢板档板,并在其填充C40细石混凝土至桩顶。
3.3焊接锚筋。
在桩头抱箍板四周双面焊接8根φ32mm钢筋,四周设置间距100mm螺旋箍筋,伸入承台内与承台主筋连接,以起到锚固作用。
4质量控制
4.1打桩应选择合理的施工顺序,以减小桩的侧向
位移,确保基础内挤压应力的平衡。
4.2打桩时要严格控制垂直度,其偏差不应超过施
工规范要求的允许偏差。
4.3压桩结束后,进行桩基检测,验收质量。
4.4压桩至设计标高后,要留出100mm桩头伸入
承台内。
4.5桩头与承台连接的主筋要做成“喇叭口”状与
承台主筋连接。
4.6按规范要求做好焊接试验,焊缝应满焊,确保
焊缝高度,焊缝质量由现场监理进行隐蔽工程签证。
PHC管桩施工工期短,本工程共使用195根长
27m的管桩,考虑前期准备及南北岸转场,共计15
天完成打桩工作。
PHC管桩施工采用大型机械和车辆,对运输道
路有较高要求。
PHC管桩质量易控,对于送电线路
大跨越工程若地质条件符合PHC管桩施工条件,可
优先选择。
尤其是特高压线路中若交通运输条件好,
工期要求紧,地质条件满足也可采用。
(责任编辑:刘同举)
第
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高强度预应力管桩(PHC)在大跨越基础中的应用99。