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输电线路杆塔基础施工的主要分类和特点以及技术措施

输电线路杆塔基础施工的主要分类和特点以及技术措施

输电线路杆塔基础施工的主要分类和特点以及技术措施输电线路杆塔是输电线路的重要组成部分,其基础施工质量直接影响线路的稳定运行。

本文将介绍输电线路杆塔基础施工的主要分类、特点以及技术措施。

主要分类钢筋砼桩基础钢筋砼桩基础是一种较为常用的基础形式,它的主要特点是承载力强、稳定性好、使用寿命长。

钢筋砼桩基础的施工工艺比较简单,一般采用桩机或人工钻孔的方式进行施工。

钢管桩基础钢管桩基础是一种相对较新的基础形式,它的主要特点是施工周期短、工艺简单、且便于施工现场的管理。

钢管桩基础能够适应不同的地质条件,可以在较为软弱的土地上建立稳定的基础。

沉管基础沉管基础是一种相对较少采用的基础形式,但其特点也十分明显。

它的优点是承载力强,能够满足工程要求,其缺点则在于施工周期长、施工难度大,需要配备较多的专业设备。

特点基础尺寸输电线路杆塔基础的尺寸是根据塔型、荷载和地质条件等因素综合考虑后确定的。

尺寸的大小直接影响基础的承载能力和稳定性,因此尺寸的确定是基础施工的关键之一。

基础材料输电线路杆塔基础的材料一般采用混凝土、钢筋等材料。

选择合适的材料可以提高基础的稳定性和承载能力,同时能够提升杆塔整体的使用寿命。

基础形式输电线路杆塔基础形式的选择与地质情况、荷载等因素有关。

选择合适的基础形式可以提高线路的安全性和可靠性,同时可以减少基础施工的难度和风险。

技术措施地质勘察在进行输电线路杆塔基础施工之前,必须对施工地点的地质情况进行详细勘察。

地质勘察的主要目的是确定地质条件,为后续的设计和施工提供依据。

基础设计基础设计是基础施工的关键环节,它的主要目的是根据线路荷载和地质条件等因素,确定合适的基础尺寸和形式,保证基础的承载能力和稳定性。

施工管理在进行基础施工时,需要对施工现场进行管理和监控,及时处理施工过程中出现的问题,确保施工进度和质量。

通过以上的介绍,相信各位已经了解了输电线路杆塔基础施工的主要分类、特点以及技术措施。

基础施工的质量是保证线路安全稳定运行的重要保障,需要在实际施工中认真对待,并采取相应措施加以防范和解决问题。

杆塔基础

杆塔基础

1、、耐张型杆塔P3耐张塔包括直线耐张塔、转角塔和终端塔,可以承受导、地线产生的水平荷载,耐张塔两侧导线需要用跳线连接。

2、杆塔角度荷载P13:所有张力在横担上投影方向的矢量和3、经济档距P43:杆塔在经济呼称高下对应的档距4、地线支架高度P46:地线金具挂点到上横担导线绝缘子串挂点之间的高度5、∠70×5角钢:边肢为70mm,边肢厚5mm等边角钢6、导线三角形布置的主要优点P143从三相导线的电气对称性来说,三相导线的三角形排列优于水平排列,从运行的技术条件来说,导线采用水平排列时,防雷较好,且在不同时脱冰或导线舞动时所造成的碰线机会大大减少,这对覆冰区有特殊意义7、对钢筋砼电杆进行裂缝计算时,荷载应采用荷载标准值对钢筋砼电杆进行强度计算时,荷载应采用材料强度设计值8、预应力钢筋砼电杆的最大优点P76 :在使用荷载下不出现裂缝,减少了在使用荷载下刚劲拉应力高的构件的裂缝宽度,因此对裂缝要求较高的构件特别适用。

可以合理利用高强度钢筋和高强度等级的混凝土,从而节省材料和减轻自重。

提高了抗裂度,从而提高了构件的刚度和耐久性。

9、长细比 越大构件稳定性越好P12910、柔性基础一般适应于较软的地基P18911、宽基铁塔的优点P140:由于底座宽,对主材、斜材和基础的作用力较小,多用于运输不方便的山区和地基承载力较差的地区。

12、正常运行情况下单柱直线电杆最大弯矩发生在嵌固点处P9013、钢筋砼电杆常用的杆型有单柱直线电杆、单柱直线电杆、门型电杆、门型电杆带叉梁电杆等型式。

14、单柱直线电杆计算一般视为悬臂梁,其最大弯矩发生在电杆的嵌固点。

15、铁塔主要由塔头、塔身、塔腿三部分组成。

16、铁塔斜材的布置有单斜材、双斜材、K型斜三种型式。

17、杆塔呼称高度由导线距地面安全距离、最大弧垂、绝缘子长度、安装裕度四部分组成。

18、猫头型铁塔塔头由上横担、下横担、上曲臂、下曲臂等四部份组成。

19、环形截面钢筋砼电杆布有哪些钢筋?分别起什么作用P59纵向受力钢筋和螺旋筋;纵向钢筋是协助混凝土承受压力,减少构件的截面尺寸,承受可能产生的不太大的弯矩以及混凝土收缩及温度变形引起的拉应力,防止构件突然的脆性破坏.螺旋钢筋除用来防止在剪力和扭矩作用下发生破坏外,还起固定纵向受力钢筋的作用.纵向受力钢筋均匀分布在截面的圆周方向;螺旋筋沿柱高等距盘绕.20、抗剪扭计算中,剪扭引起的螺旋筋的两个界限值0.7f t、0.25f c的意义是什么P67τ≤0.7ft 时按构造配箍筋(螺旋钢筋),τ>0.7ft 时按计算配置螺旋钢筋和纵筋。

第十章 杆塔基础

第十章 杆塔基础

218第十章 杆 塔 基 础第一节 概 述杆塔基础是将杆塔固定在地面上,以保证杆塔不发生倾斜、倒塌、下沉和上拔等的设施。

如钢筋混凝土杆若直接埋入土中,由于横截面积很小,在一般土壤中都会下沉。

此时为防止电杆下沉,往往在电杆底部垫一块面积较大的钢筋混凝土底盘,底盘就是防止 电杆下沉的基础。

拉线的作用一方面承受外部荷载对杆塔的作用力,提高杆塔的强度,以减少杆塔的材料消耗量;另一方面,连同拉线棒和拉线盘,起到将杆塔固定在地面上,以保证杆塔不发生倾斜和倒塌的作用。

拉线盘就是固定拉线的基础。

铁塔一般是用底脚螺栓固定在基础上。

铁塔基础根据地形、地质和施工条件的不同,所采用的类型也不同,见表10-1。

表10-1 铁塔基础类型类型适用范围示意图1.混凝土或钢筋混凝土基础 常用 1 22.预制钢筋混凝土基础 缺砂石和水的地区 不适合现场浇制的地方3.金属基础 运输困难的地区,对腐蚀性强 的土质应加防腐措施或不用 3454.浇注式基础 跨河流冲刷的深基础或爆破 成型的短桩基础5.岩石基础山区岩石地区(一)按基础受力情况分类按基础受力情况的不同,杆塔基础可分上拔、下压类基础和倾覆类基础两类。

1.上拔、下压类基础。

此类基础主要承受的荷载为上拔力或下压力,兼受较小的水平力。

属于此类基础的杆塔如图10-1所示的带拉线电杆基础和分开式铁塔基础等。

2.倾覆类基础。

此类基础主要承受倾覆力矩,属于此类基础的杆塔如图10-2所示的无拉线单杆基础、整体式铁塔基础和宽身铁塔的联合基础等。

图10-1上拔、下压类杆塔基础(二)按照基础的材料和施工方法分类按照基础的材料和施工方法的不同,杆塔基础可分为预制钢筋混凝土基础、现浇钢筋混凝土基础、桩基础和岩石基础等。

预制基础的混凝土强度等级不应低于C20,现浇基础的混凝土不宜低于C15,基础垫层的混凝土不应低于C10。

岩石基础的地基应逐基鉴定。

二、基础设计的基本要求 1.基础型式的选择,应结合线路沿线地质、施工条件和杆塔型式等的特点综合考虑。

输电线路杆塔基础设计施工技术分析

输电线路杆塔基础设计施工技术分析

输电线路杆塔基础设计施工技术分析随着电力行业的发展,越来越多的输电线路需要建设。

而输电线路杆塔的基础是其稳定的基础,因此其基础的设计和施工技术具有重要的意义。

本文将从杆塔基础设计和施工技术两方面进行分析。

一、杆塔基础设计1、基础类型选择输电线路杆塔的基础类型一般包括浅基础、深基础和沉井式基础等多种类型。

具体选择哪种基础类型应根据当地的土地环境、经济条件和施工水平来确定。

如果地基稳定,且土层不深,则可选择浅基础;如果地基不稳定,土层较深,则应选择深基础;沉井式基础适用于地质条件复杂、土层深厚、且落差较大的地区。

2、基础形式确定输电线路杆塔基础形式主要有单座式和合座式两种,同样应根据地质条件和经济条件来选择。

单座式基础适用于地质较稳定、土层较浅、基础承重能力要求较小的地区。

合座式基础适用于土地受力系统比较复杂、土层较深和基础承重要求较高的地区。

3、基础尺寸设计输电线路杆塔的基础尺寸应根据杆塔结构形式、地质情况和建设要求等来确定。

具体设计时,应根据地质调查资料合理分析土体性质,确定抗风、抗震稳定性和水土保持要求等,进行基础计算。

二、施工技术1、基础开挖工作杆塔基础开挖前首先要对地基进行勘测,确定基础轮廓和基础开挖深度。

开挖前,应先将基础周围的土质去除干净,再进行基础开挖。

基础开挖应坚持“四梁八柱”原则,避免出现基坑层间位移。

2、基础混凝土浇筑基础混凝土浇筑应在清晨或傍晚时适宜,保证混凝土分层均匀。

浇筑前应按照基础设计图纸和技术规范要求布置钢筋和钢筋网。

浇筑中应注意及时振捣和养护,以保证混凝土的密实性和强度。

3、基础封顶处理基础的封顶处理是为了保证杆塔基础的稳定性和安全性。

传统的基础封顶由沥青砂浆和铁皮组成,现在很多地方采用涂层技术,将杆塔基础表面涂刷防腐剂,以防止基础的腐蚀和老化。

4、基础安装完成后的检查工作在基础施工完成后,应进行杆塔基础稳定性和安全性的检查工作。

检查应从基础质量、四周地质状况、基础深度、周边地形等多方面进行检查,以确保基础的合格性。

输电线路杆塔基础知识

输电线路杆塔基础知识
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400kV三相悬垂拉线悬索塔实景图
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• 三、铁塔结构型式与选用原则 • 1.铁塔的组成 塔头:下横担的下弦或者塔架截面急剧变化处 (也称颈部)的以上部分称塔头。 塔身:塔头与塔腿间的桁架部分称塔身 塔腿:基础上面的第一段塔架称塔腿 靴板和座板:塔腿与基础的连接件. 另外拉线铁塔还增加拉线部分
• (4)按回路数划分:

单回 多回(二回、三回、四回)
• (5)按杆塔结构型式划分:
• 上字型塔、干字型塔、鼓型塔、酒杯塔 、门型塔、猫头塔 、拉线塔 、拉门塔、悬索塔 等
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拉线塔 (a)1000kV拉V塔;(b) 11500kV拉Y塔;(c) 1000kV拉线悬索塔; (d) 三角布置拉V塔;(e) 1150kV悬索直线塔;(f) 倒三角排列拉V塔
度); fmax导线的最大弧垂; hx导线到地面、水面及被跨越物的安
全距离(查《线路设计规范》、 《线路设计技术规程》); h考虑测量、设计计算、施工误差等所预留高度
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• 1.悬垂绝缘子串长度的确定 • 与电压等级、污秽级别有关;(查规范) • 2.导线最大弧垂的确定 • 与气象条件、档距有关,高温↑、覆冰↑、档距↑、则弧垂↑,以最高温或覆冰无风的
核心问题:导线(带电体)的安装位置和各种气象条件 下及受力条件下导线变化位置都必须满足导线与导线 之间、导线与大地及交叉跨越物、邻近地面障碍物之 间、导线与地线之间、地线与地线之间电气绝缘的要 求和工频电磁场的限制要求,导线的防雷保护角要求;
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• 实际问题: • (1).杆塔总高度:与档距、地理条件、电压等级、气候条件、电气条件

杆塔基础施工方案

杆塔基础施工方案

杆塔基础施工方案1. 引言杆塔基础施工是电力输电线路建设中的重要环节之一,其质量直接影响输电线路的安全性和稳定性。

在基础施工过程中,必须严格按照规范要求进行操作,确保施工质量,防止事故的发生。

本文将详细介绍杆塔基础施工方案的内容。

2. 施工准备2.1 基础设计在进行杆塔基础施工之前,必须根据设计要求完成基础设计。

基础设计应包括杆塔的定位、基础尺寸和深度、材料选型等内容。

根据设计图纸,施工人员可以了解基础的具体要求,为施工过程提供指导依据。

2.2 施工人员培训在施工前,施工人员应接受相关培训,了解基础施工方案的要求和安全注意事项。

培训内容应涵盖施工流程、材料使用、施工方法等,以提高施工人员的操作技能和安全意识。

2.3 施工材料准备施工材料的准备应根据基础设计要求进行,包括混凝土、钢筋、模板等。

施工材料应符合规范要求,质量可靠,以确保基础施工的质量和安全。

3. 施工过程3.1 基坑开挖根据基础设计要求,在杆塔安装位置开挖基坑。

基坑的开挖应按照规范要求进行,包括基坑的尺寸、深度的控制,以及坑底的夯实和清理等。

开挖基坑时,应确保周围建筑物和地下管线的安全,注意防止坍塌事故的发生。

3.2 钢筋安装在基坑中按照基础设计要求安装钢筋。

钢筋的安装应严格按照规范要求进行,包括钢筋的数量、直径和布置等。

在安装钢筋时,应注意钢筋的固定和连接,确保其位置和间距符合要求。

3.3 模板安装在钢筋安装完成后,安装模板。

模板的安装应按照基础设计要求进行,包括模板的尺寸、间距和连接方式等。

模板的安装应牢固可靠,确保混凝土浇筑时不会发生漏洞,保证基础施工的质量。

3.4 混凝土浇筑在模板安装完成后,进行混凝土的浇筑。

混凝土的浇筑应按照规范要求进行,包括混凝土的配合比和浇筑方式等。

浇筑过程中应注意控制浇筑的速度和质量,确保混凝土的牢固性和均匀性。

3.5 后续工作混凝土浇筑完成后,应进行养护工作。

养护工作包括保湿、保温和防冻等,以确保混凝土的强度和稳定性。

架空输电线路杆塔基础的问题及其处理方法

架空输电线路杆塔基础的问题及其处理方法

架空输电线路杆塔基础的问题及其处理方法架空输电线路是指电力系统中利用空气为介质,通过电气设备将电能进行远距离传递的一种方式。

而架空输电线路的杆塔基础是支撑整个线路系统的重要组成部分。

在实际使用中,杆塔基础也会出现一些问题,影响线路的安全稳定运行。

本文将重点探讨架空输电线路杆塔基础的问题及其处理方法。

1. 基础沉降:由于地基土壤的松散、湿润或者地下水位变化,架空输电线路的杆塔基础可能会出现沉降,导致杆塔倾斜或者塔身受力不均,从而影响线路的稳定性和安全性。

2. 土壤侵蚀:受到风雨侵蚀和地下水的冲刷,杆塔基础的土壤可能会发生侵蚀,导致基础稳定性下降,甚至出现倒塌的情况。

3. 基础病害:长时间的使用和自然环境的影响,杆塔基础可能会出现混凝土裂缝、锈蚀、腐蚀等病害,严重影响基础的承载能力和使用寿命。

1. 基础沉降处理:对于基础发生沉降的情况,可以采取加固基础或者重新打桩的方式进行处理。

加固可以采用注浆加固、桩基加固等方法,重新打桩则是通过再次打入桩来增加基础的承载能力。

2. 土壤侵蚀治理:对于受到土壤侵蚀的杆塔基础,可以采取加固土壤、设置护坡或者采用植被保护的方式进行治理。

加固土壤可以采用土工布或者其他合适材料进行包裹加固,护坡可以通过设置石块或者混凝土护坡来防止土壤的侵蚀,植被保护则是通过植被的生长来稳固土壤。

3. 基础病害修复:对于基础出现混凝土裂缝、锈蚀、腐蚀等病害的情况,可以采取混凝土修补、防腐涂装等方式进行修复。

混凝土修补可以采用高强度混凝土或者专用的混凝土修补材料进行修复,防腐涂装则是通过对基础表面进行防腐处理来延长基础的使用寿命。

架空输电线路杆塔基础问题的处理需要根据具体情况采取相应的措施,保证基础的稳固和安全,确保线路的正常运行。

通过定期检测和维护,可以及时发现和处理问题,提高线路的可靠性和安全性。

杆塔选型(高度、形式、基础)

杆塔选型(高度、形式、基础)

架空导线对地面(或水面)、对跨越物必须保证有足够的安全距离,为此,要求线路的杆塔具有必要的高度。

同时还要求线路有与杆高相配合的适当的档距。

一、杆塔的呼称高1.呼称高含义及算式从地面到杆塔最底层横担下沿(绝缘子串悬挂点)的高度,叫做杆塔的呼称高。

图4-1 杆塔呼称高在平地上,呼称高与弧垂f m的关系示于图4-1,可用下式表示:H=λ+f m+h+Δh(4-1)式中H一杆塔呼称高(m);λ一悬垂绝缘子串长度(m);f m一导线可能最大弧垂(m);h一导线对地面最小允许距离,也叫“限距”(m);Δh一考虑测量、定位、施工等各种误差预留的裕度,称为定位裕度,参考值列于表4-2。

表4-2 定位裕度档距(m) <200 200-350 350-600 600-800 800-1000 定位裕度(m) 0.5 0.5-0.7 0.7-0.9 0.9-1.2 1.2-1.4 2.可能最大弧垂f m可能最大弧垂f m的确定应考虑档内用哪一点的弧垂,并应考虑可能的恶劣计算条件。

在平地上,用档距中央弧垂;当有跨越物时则用跨越物点的弧垂(相应地考虑导线距被跨越物的安全距离)。

当确定、验算导线与地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离时,如第二章所述,应根据最高气温情况或覆冰情况求得的最大弧垂校验,不应考虑太阳辐射、电流等引起的弧垂增大。

重冰区的线路还应计算导线覆冰不均匀情况下的弧垂增大。

大跨越的导线弧垂应按导线实际可能达到的最高温度计算。

送电线路与标准轨铁路、一级公路交叉,如交叉档距超过200m,最大弧垂应按导线温度为70 ℃的情况计算。

3.导线与地面的距离在没有跨越物时,在最大弧垂计算条件下,导线对地面的最小距离列于表4-3。

表4-3 导线与地面的最小距离(m)对被跨越物的距离详见教材介绍,校验跨越物与导线的距离用跨越交叉点的弧垂。

导线与建筑物、树木、果树、经济作物、城市灌木、街道行通树等之间的垂直距离,导线与山坡、峭壁、岩石、建筑物、支配等的净空距离,应符合有关规程的规定。

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于杆塔基础
杆塔, 基础
输电线路杆塔的地下部分的总体统称为基础。

它的作用是用来输电线路的杆塔。

输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。

普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。

输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。

若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。

其后,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,称次为分坑测量。

通常把这两步工作统称为复测分坑。

分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。

基础形式可分为以下几种:
1.岩石嵌固基础
该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。

上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。

需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。

由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。

2.岩石锚杆基础
该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。

该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。

但岩石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。

3.掏挖基础
该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。

在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。

基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。

这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。

掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。

斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓
4.阶梯型基础
该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。

由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。

5.大板基础
大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,*底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。

与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。

与灌注桩相比,在软弱地基中
应用较为广泛。

它施工方便,特别是对于软、流塑粘性土、粉土及粉细砂等基坑不易成型的塔位。

设计时,对底板的高厚比应进行一定的控制(悬臂长度:底板厚<3:1)不足时可在主柱下增加台阶,以减少板的悬臂长度和底板厚度,为了减小混凝土量,主柱中心与底板中心设置偏心,抵消水平弯矩,达到减小底板及配筋的效果。

大板基础设计时应控制沉降及不均匀沉降,对转角塔及负荷较大的直线塔进行地基沉降变形验算,施工时应尽量少扰动地基土,清除开挖的全部浮土并做好垫层,必要时使用块石灌浆。

6.斜插板式基础
该基础的主要特点是基础主柱坡度与塔腿主材坡度一致,塔腿主材角钢直接插入基础混凝土中,使基础水平力对基础底板的影响降至最低。

在正常条件下,基础土体上拔稳定、下压稳定和基础强度计算可忽略水平力的影响。

与大板基础相比,由于偏心弯矩大大减小,下压稳定控制的基础底板尺寸可相应减小,从而降低了混凝土量和底板配筋量。

由于省去了塔座板和地脚螺栓,其钢材的综合指标降低了25%左右。

斜插板式基础在平原、河网地区使用较多,其最大优点就是节省基础材料,施工较为方便。

其缺点是施工精度要求高。

对于高压缩性软弱土地区,其基础底面地基处理一定要重视基础垫层和基坑排水,并应严格按照有关规定执行。

因为一旦发生扰动基底软土或排水不及时,就可能引起基础的不均匀沉降,再很难进行处理。

7.灌注桩基础
对于地质条件为流塑、地基持力层较深且基础作用力较大的耐张塔或直线塔,使用钻孔灌注桩基础是设计中广泛采用的一种方法。

它主要*桩周与土的摩擦力和桩端承载力承担基础上拔力和下压力,施工方便,安全可靠。

缺点是施工费用较高。

8.联合基础
联合基础主要适用于基础根开较小且基坑难以开挖、板式基础上拔土体重叠的软弱
土塔位,其设计特点是埋深较浅,四个基础整体浇制,*基础底板上面的纵、横向加劲混凝土梁承担由基础上拔力、下压力和水平力引起的弯矩,底板与纵、横向加劲肋配筋,整体性好。

缺点是基础材料用量较大,施工较为烦琐,设计不易成系列。

9.复合式沉井基础
复合式沉井基础是针对地下水位较高的软土地基,尤其是容易产生“流砂”现象的软土地基的一种新型的基础型式。

复合式沉井基础是由上、下两部分组成:上部分是方型台
阶基础,下部是环形钢筋砼沉井,沉井顶端露出钢筋埋入台阶基础连成整体。

基础的埋深在4m左右,沉井筒直径为2.5m左右,从基础深宽比来看(一般为1.5左右),仍属于浅基础。

基础使用材料有:
钢材:I、II级钢筋,Q345(插入式角钢),35#钢,Q235(地脚螺栓)
混凝土:阶梯基础、沉井基础:C15级
岩石、掏挖、插入板式基础、大板基础、联合基础:C20级
岩石锚杆基础、灌注桩基础:C25级
垫层、护面、保护帽:C10级。

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