输电线路杆塔基础设计分析
110kV输电线路杆塔基础设计的技术要点

110kV输电线路杆塔基础设计的技术要点摘要:作为国民经济的重要组成部分,电力企业在可靠的技术支持下取得了较好的经济效益,为社会的不断进步提供重要保障。
目前,在设计中采取有效的措施优化输电线路,逐渐成为了电力企业战略部署的工作重点。
本文将对110kV输电线路杆塔基础设计的技术要点进行必要地探讨,以便为相关的研究工作开展提供一定的参考信息。
关键词:110kV;输电线路;杆塔;基础设计;技术要点;前言输电线路杆塔结构是电力架空线路设施中特殊的支撑结构件,是导线、地线、绝缘子串和基础的联结纽带,其基础设计将直接影响到整个电网线路的正常、稳定、安全运行。
因此,对于输电杆塔的基础设计应给予重视。
一、优化杆塔设计方案对于110kV输电线路正常工作的重点输电塔的性能是否得到充分利用,关系到输电线路的服务功能和经济效益。
在输电线路建设工程中,塔的造价占整个工程总造价的三分之一,这在一定程度上决定了选择合适的塔,优化塔设计方案的正常运行的重要性。
在杆塔基础设计过程中,设计师应该考虑到110千伏输电线路的实际需要,并对设计过程进行细化的处理,确保设计塔在后期正常使用时能够满足工程施工的要求。
因此,设计师需要明确下面几点:首先要确定整个线路施工的实际情况,保证杆塔数量在设计过程中的合理性;第二,在设计过程中,必须与施工要求相结合,选用达到电力系统运行要求的杆塔;第三,在设计过程中,需要全方位考虑杆塔的不利因素和使用寿命,采取有效措施进行控制,尽量减少杆塔的使用占用面积。
二、110kV输电线路杆塔基础设计要点1.图纸设计110kV输电线路工程的工作前,我们必须先进行图纸工程的设计,然后经过层层审核,最终运用到实际的施工中。
在进行图纸的设计过程中,设计者必须要与工作人员和监管者共同完成图纸的设计工作,目的是在于让施工者详细了解设计的重要目标,然后施工者才能在施工过程中注意到小的细节,才能更深层次的提高施工的质量,保证施工过程中的技能的完美,设计者与施工人员在讨论的过程中,可以发现并提出存在的问题,共同商讨完成输电线路的工程。
输电线路杆塔基础设计探索

输电线路杆塔基础设计探索摘要:我国电力系统中,输电线路杆塔基础的质量直接影响到电力系统的运行和稳定。
输电线路的塔基种类繁多,且分布较为零散,受自然条件的制约。
在工程建设中,由于存在着设计失误、工程质量问题,造成输电线路杆塔基础的变形、垮塌等问题。
并结合国内各地区的具体情况,对国内杆塔基础进行了优化设计。
关键词:输电线路;线路杆塔基础;优化设计1输电线路杆塔基础的主要类型及分布由于我国地域广阔,地形条件各异,输电线路塔基的种类也不尽相同。
我国的软土环境分为软土、黄土、冻土、岩土等,而软土地基的基础是锚固式、座板式、埋入式、掘进式、插入式。
在软基设计时,应将塔基的整体荷载纳入计算,同时要充分考虑塔基的软弱特性,防止其发生沉降、倾斜。
在黄土地基上,采用高强度夯法和灰土桩技术,采用了刚性台阶和嵌套基础。
在某些软弱地基中,采用钻孔桩作为地基。
针对内蒙古通辽地区,地貌属于西辽河平原亚区,为河湖相沉积。
沿线地层以粘性土、粉土、砂土为主(砂类土主要矿物成分为长石、石英等),局部见有夹层或透镜体。
场地地层属第四系全新统和上更新统,分布较连续,多以粉土为主。
按照《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)和通辽市地震局、通辽市住房和城乡建设委员会《通震发〔2016〕4号》文件及国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)第3.2.4条,通辽经济技术开发区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震第一组。
按《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)判定本工程抗震设防类别为丙类。
场地地下水属潜水类型,埋深13.66~14.09米,绝对高程161.90米,埋藏在第3层细砂层中,水位年幅度变化约1.50米,补给来源以侧向径流和大气降水入渗为主。
场地土的标准冻深为1.50米。
因此,在通辽区域,一般采用灌注桩式基础、人工挖孔桩基础、台阶式基础等方式进行输电线路杆塔基础的施工。
输电杆塔及基础设计

输电杆塔及基础设计随着电气设备的普及和城市化进程的加速,越来越多的电力输电线路需要建设。
因此,输电杆塔的设计成为了一项十分重要的工程项目,它关系到整个电力工程的安全可靠性。
本文将从输电杆塔及基础设计的角度出发,详细介绍输电杆塔的设计过程、设计要点和设计流程。
一、设计过程设计输电杆塔的过程是一个复杂的系统工程,需要结合选址、材料、制造、运输、安装等多方面因素,完成电力工程的目标。
其主要分为以下几个阶段:1、需求分析需求分析是设计输电杆塔的第一步。
在需求分析的过程中,需要将客户的需求和电力工程的技术要求进行整合分析,并确定产生设计的根本基础。
这一步非常重要,因为整个设计的方向和目标都将从这里开始确定。
2、设计方案制定依据需求分析所得的结果,确定输电杆塔的功能、特点、结构,设计出合理的方案,并进行若干方案比较,确定最佳的设计方案。
3、材料选用由于输电杆塔需要承受较大的风、雨、火等外力,所以材料的选择必须充分考虑材料的强度、抗腐蚀性等因素。
常用的材料有钢、混凝土等。
4、制造与加工制造与加工是设计过程中的一个非常重要的环节。
这个环节的主要目的是根据设计方案制造出质量稳定、可靠耐用的输电杆塔。
5、运输输电杆塔通常是由运输车辆运送到工程现场。
因此,运输过程必须充分考虑安全和稳定性,保证输电杆塔到达现场时不会损坏或变形。
6、安装输电杆塔的安装是一个非常关键的步骤,需要注意保证安全、稳定和可靠性。
需要按照设计方案固定杆塔,将配件正确安装在杆塔上,并对输电线路进行必要的检测和测试。
二、设计要点设计输电杆塔时,需要充分考虑以下要点,以确保输电杆塔在使用过程中能够正常工作。
1、结构设计输电杆塔需要在承受外部力的情况下,保持结构的稳定性和安全性。
因此,在设计中需要合理设置杆塔的支撑点和配重点,并根据输电线路的需求,设计合理的杆塔结构。
2、设计荷载输电杆塔需要承受如风、雨、火等自然因素的力量,因此在设计中,需要考虑实际情况下的荷载。
输电线路杆塔的结构优化与分析

输电线路杆塔的结构优化与分析输电线路杆塔是电力系统中的重要设施,用于支撑输电线路,保障电能的传输和分配。
杆塔的结构优化和分析是提高输电线路安全性能和经济性的关键。
本文将从杆塔结构的优化设计、力学分析、材料选用等方面探讨输电线路杆塔的优化与分析。
一、杆塔结构的优化设计输电线路杆塔的结构优化设计是提高杆塔整体性能并减少杆塔重量的关键。
优化设计的主要目标是确保杆塔的稳定性和抗风性能,同时降低运载杆塔的重量,减少杆塔成本。
通过数值模拟和实验数据分析,确定合理的杆塔高度、截面尺寸和杆塔架设方式等因素,以最大限度地提高杆塔的整体性能。
二、杆塔力学分析杆塔的力学分析是评估杆塔结构强度和抗风能力的基础。
杆塔承受的主要力包括垂直荷载、水平荷载和风荷载等。
在进行力学分析时,需要考虑杆塔的材料特性、截面形状和外部荷载条件等因素。
通过有限元分析等方法,分析杆塔在不同荷载作用下的应力和变形情况,评估杆塔的结构安全性能。
三、杆塔材料选用杆塔的材料选用是保证杆塔结构强度和耐久性的重要环节。
常见的杆塔材料包括钢材、木材和混凝土等。
钢材具有高强度、耐腐蚀性好等优点,广泛应用于输电线路杆塔。
木材在一些特殊环境下也被使用,但其强度和稳定性相对较低。
混凝土杆塔在高压输电线路中较为常见,具有良好的耐久性和稳定性。
根据杆塔的具体使用环境和技术要求,选择合适的材料,确保杆塔的结构安全和寿命。
四、杆塔结构优化与环境保护杆塔结构优化还需要考虑对环境的保护。
传统的杆塔设计和建设方式常常对环境产生一定的影响,例如土地利用、生态破坏等。
在进行杆塔设计时,需要充分考虑生态保护和环境可持续性发展的要求,减少对生态环境的破坏。
同时,根据地理地形和气候特点,优化杆塔的布局和高度,减少对风能利用和风景的影响。
总之,输电线路杆塔的结构优化和分析是电力系统中重要的研究方向。
通过合理的结构设计、力学分析和材料选用,可以提高杆塔的安全性能和经济性,同时减少对环境的影响,实现电力系统的健康发展。
输电线路杆塔基础设计施工技术分析 姬晓霆

输电线路杆塔基础设计施工技术分析姬晓霆摘要:随着我国国民经济的发展以及人民生活水平的提高,社会各界对于我国电力系统,尤其是电力系统供配电电路的建设和发展等方面越来越关注。
新型输电技术以及特高压电网的建设和管理,对于我国架空输电线路杆塔建设都提出了新的要求。
因此,如何在此种环境下,系统地分析和总结出架空输电线路杆塔基础存在的问题,采取针对性更强的措施进行建设和管理成为了相关领域工作人员的工作重点之一。
关键词:输电线路;杆塔基础设计;施工技术电力系统和供配电网络的安全性直接影响到我国社会生产和管理的安全性和稳定性。
相关领域的工作人员在日常工作和管理过程中,需要对架空输电线路杆塔基础的施工现场将进行集中管理,优化架空输电线路杆塔基础的选型,增强架空输电线路杆塔基础的处理能力,综合运用多种有效的施工建设和管理方法,增强架空输电线路杆塔基础的搭建质量,为国家电网安全建设发展作出积极贡献。
一、输电线路杆塔基础形式输电线路杆塔基础属于地下隐蔽工程,由于地质条件千差万别,各类输电线路基础设计方法也截然不同,如:以开挖类型为划分标准,可分为原状土基础、半掏挖基础、桩基础、钢筋混凝土基础等;以制作类型为划分标准,可分为插入式基础、装配式基础等;以地质条件为划分标准,可分为重力式基础、联合式基础等;以形状为划分标准,可分为台阶式基础、直柱基础、斜柱基础等等。
在进行输电线路杆塔基础设计时,必须综合考虑输电线形式、地形、工程地质、水文等诸多因素,合理选择基础形式,兼顾基础结构安全稳定与经济效益两大问题,保障输电系统可靠运行。
二、架空输电线路杆塔基础存在的问题(一)杆塔基础设计问题在进行施工和建设的最初环节,相关领域的工作人员需要重点关注架空输电线路杆塔基础特殊性的问题。
架空输电线路杆塔基础的设计和施工都具有相对复杂的特点。
目前,国内大部分地区的工程项目施工建设部门,仍旧采用了传统的总安全系数计算方法,并没有根据架空输电线路杆塔基础施工现场的实际情况,制定出科学的安全系数设计方案。
浅谈输电线路杆塔结构设计

浅谈输电线路杆塔结构设计输电线路杆塔结构设计是电力工程中非常重要的一环,它承载着输电线路的重要负荷,直接关系到输电线路的安全稳定运行。
本文将从杆塔结构设计的需求、设计原则、设计方法等方面进行浅谈。
杆塔结构设计的需求。
输电线路杆塔结构设计需满足以下几个方面的需求:1. 承载能力:杆塔需能承受输电线路的重要荷载,如导线重量、风荷载、冰载等。
2. 稳定性:杆塔需具有足够的抗倾覆和抗滑动能力,以保证输电线路的稳定运行。
3. 经济性:杆塔需在满足承载能力和稳定性的前提下,尽可能减少材料和成本。
4. 施工性:杆塔需便于施工安装。
杆塔结构设计的原则。
1. 合理性原则:杆塔结构设计要符合力学原理,合理布置结构材料,确保承载能力和稳定性。
2. 安全性原则:杆塔结构设计要满足国家相关技术标准和规范,确保输电线路的安全运行。
3. 经济性原则:杆塔结构设计要在满足安全稳定的前提下,尽可能减少材料和成本。
4. 实用性原则:杆塔结构设计要考虑施工、运输、维护等因素,便于实际应用。
杆塔结构设计的方法。
1. 经验法:根据已有的经验和技术积累,确定杆塔结构类型和参数。
2. 仿真模拟法:利用计算机软件对杆塔结构进行力学分析和应力分析,评估其承载能力和稳定性。
3. 优化设计法:通过对不同结构方案进行比较和优化,选取最佳结构方案。
4. 正态分布法:根据输电线路的荷载特性和设计要求,采用正态分布法对杆塔结构进行设计。
输电线路杆塔结构设计是一个复杂而重要的任务,需要考虑承载能力、稳定性、经济性和施工性等多个方面的需求,遵循合理性、安全性、经济性和实用性的设计原则,采用经验法、仿真模拟法、优化设计法和正态分布法等设计方法,以确保输电线路的安全稳定运行。
输电线路杆塔及基础设计

输电线路杆塔基础课程设计说明书一、设计题目:刚性基础设计(一)任务书(二)目录(三)设计说明书主体设计计算书是设计计算的整理和总结,是图纸设计的理论依据,也是审核设计的技术文件之一,因此编写设计说明书是设计工作的非常重要的一部分。
1、设计资料整理(1)土壤参数(2)基础的材料(3)柱的尺寸(4)基础附加分项系数2、杆塔荷载的计算(1)各种比载的计算(2)荷载计算1)正常大风情况2)覆冰相应风3)断边导线情况要求作出三种情况的塔头荷载图3、基础作用力计算计算三种情况荷载作用下基础的作用力,选择大者作为基础设计的条件。
4、基础设计计算(1)确定基础尺寸1)基础埋深h0确定2)基础结构尺寸确定A、假定阶梯高度H1和刚性角B、求外伸长度b'C、求底边宽度BD、画出尺寸图(2)稳定计算1)上拔稳定计算2)下压稳定计算(3)基础强度计算5、画基础施工图和铁塔单线图用A3纸(按制图标准画图)见参考图6、计算可参考例11-3《输电杆塔及基础设计》课程设计任务书一、设计的目的。
《输电杆塔及基础设计》课是输电线路专业重要的专业课之一,《输电杆塔及基础设计》课程设计是本门课程教学环节中的重要组成部分。
通过课程设计,使学生能系统学习和掌握本门课程中所学的内容,并且能将其它有关先修课程(如材料力学、结构力学、砼结构,线路设计基础、电气技术)等的理论知识在实际的设计工作中得以综合地运用;通过课程设计,能使学生熟悉并掌握如何应用有关资料、手册、规范等,从设计中获得一个工程技术人员设计方面的基本技能;课程设计也是培养和提高学生独立思考、分析问题和解决问题的能力。
二、设计题目钢筋混凝土刚性基础设计三、设计参数直线型杆塔:Z1-12铁塔(单线图见资料,铁塔总重56816N,铁塔侧面塔头顶宽度为400mm)电压等级:110kV绝缘子: 7片×-4.5地质条件:粘土,塑性指标I L=0.25,空隙比e=0.7基础柱的尺寸:600mm×600mm分组参数如下(注:分组参数与点名册顺序对应)参数序列号气象条件导线型号地线型号水平档距(m)垂直档距(m)学生姓名15 ⅢLGJ-240/40 1×7-9-1270-A 500 500 廖继伟四、设计计算内容1.荷载计算(正常情况Ⅰ、Ⅱ,断边导线三种情况)2.计算基础作用力(三种情况)3.基础结构尺寸设计4.计算内容(1)上拔稳定计算(2)下压稳定计算(3)基础强度计算五、设计要求1.计算说明书一份(1万字左右)2.图纸2张(1)铁塔单线图(2)基础加工图1、设计资料整理1)土壤参数地质条件:粘土,液性指标IL=0.25,空隙比e=0.7查附表15-6得,此土为硬塑(0<IL=0.25≤0.25)查表11-2得,土的内摩擦角β=35°,土的上拔角α=25°,土的压力系数m=63kN/m3,土的计算容重γS =17kN/m3 ,土的承载力特征值fa=295kN/m22)基础的材料混凝土采用C20,钢筋采用HPB235,基础型式:为阶梯刚性基础,3)柱的尺寸基础柱子段尺寸为a1=600×600mm4)基础附加分项系数查表11-1得基础附加分项系数γf=0.92、杆塔荷载标准值的计算2.1 杆塔的相关信息参数直线型杆塔:Z1-12铁塔(铁塔总重56816N,铁塔侧面塔头顶宽度为400mm);电压等级:110kV ;绝缘子:7片×-4.5;气象条件:Ⅲ;水平档距:500m;垂直档距:500m;导线型号导线外径(mm)导线面积(mm2)计算破断拉力(kN)单位长度质量(kg/km)LGJ-240/40 21.66 277.75 83370 964.3导线型号导线外径(mm)导线面积(mm2)公称抗拉强度(MPa)最小破断拉力(kN)单位长度质量(kg/hm)1X7-9-1270-A 9 49.48 1270 57.80 41.19气象条件的组合风速V(m/s)覆冰厚度b(mm)大气温度t(°C) 最大风速25 0 -5覆冰有风10 5 -5线路断线事故(一般地区)0 0 15假设地线金具重力为90N;绝缘子和金具重力为520N;2.2各种比载的计算(1)其计算过程如下:导线的自重比载γ1D (0,0);导线的冰重比载γ2B(5,0);,0(1D γ0,0(1B γ0(4D γ地线的自重比载γ1B(0,0);地线的冰重比载γ2B(5,0);导线无冰风比载γ4D (0,25);导线覆冰风压比载γ5D (5,10); 地线无冰风比载γ5D(0,25);地线覆冰风压比载γ5D(5,10);G B =γ(2)比载总结 比载(MPa/m ) 导线 地线 γ1(0,0) 34.02×10-3 81.58×10-3γ4(0,25)28.48×10-372.47×10-3 γ5(5,10) 8.55×10-328.80×10-32.3杆塔导线地线荷载标准值计算(1)运行情况1,直线杆塔的第一种荷载组合情况为:最大风速。
输电线路杆塔结构设计与安全分析

输电线路杆塔结构设计与安全分析1. 引言输电线路是将电能从发电厂输送到用户的重要途径,其中杆塔是支撑输电线路的重要组成部分。
杆塔的结构设计和安全分析对于确保输电线路的可靠运行至关重要。
本文将探讨输电线路杆塔结构设计与安全分析的相关问题。
2. 输电线路杆塔结构设计2.1 杆塔的类型和功能杆塔的类型根据输电线路的特点和需求决定,主要有悬垂塔、耐张塔和角钢塔等。
不同类型的杆塔承受不同的应力和荷载,因此其结构设计需要根据实际情况合理选择。
悬垂塔用于支撑输电线路的过渡杆塔,主要作用是承受电线重量和保持电线在合适的高度。
耐张塔用于承受输电线路的张力,主要作用是保持电线的水平张力,并通过绝缘子串将电线与杆塔绝缘。
角钢塔用于支撑输电线路在角点和转角处,主要作用是承受电线的拉力和侧荷。
2.2 杆塔的结构设计要考虑的因素杆塔的结构设计要考虑多个因素,包括荷载、持久性、地基条件、风荷载、地震荷载和冰荷载等。
在设计过程中,需要通过强度计算、稳定计算和刚度计算等方法,确保杆塔能够承受各种荷载条件下的力学和结构要求。
3. 输电线路杆塔安全分析3.1 强度安全系数强度安全系数是评估杆塔结构安全性的重要指标。
强度安全系数是指杆塔承受外力作用下的最大应力与杆塔材料的屈服强度之比。
通常情况下,强度安全系数应满足设计规范的要求,以确保杆塔在设计寿命内不发生延性破坏。
3.2 稳定性分析稳定性分析是评估杆塔结构在外力作用下抵抗倾覆、屈曲和滑移等破坏形态的能力。
稳定性分析主要包括几何稳定性分析和结构稳定性分析。
几何稳定性分析主要考虑杆塔倾覆和滑移的问题,通过计算抵抗倾覆和滑移的稳定性安全系数来评估结构的稳定性。
结构稳定性分析主要考虑杆塔抵抗屈曲现象的能力,通过计算抵抗屈曲的稳定性安全系数来评估结构的稳定性。
3.3 风荷载分析输电线路杆塔在风力作用下会受到风荷载的影响,因此风荷载分析是杆塔结构安全分析的重要内容。
风荷载分析需要考虑杆塔的几何形状、表面粗糙度、地理位置以及风力特性等因素。
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输电线路杆塔基础设计分析
摘要:电力是现代社会发展中不可或缺的重要能源,输电线路建设情况直接关
系到供电质量。
杆塔是输电线路的重要组成部分,根据相关调查显示,在以往诸
多输电线路安全事故中,基础设计不良是一大重要因素,对此必须做好输电线路
杆塔基础设计工作,切实保证整个电力系统的安全稳定运行。
关键词:输电线路;杆塔;塔基;施工
一、高压输电线路杆塔基础选型分析
现浇台阶基础
此类基础属于刚性基础类型,能应用的地质条件非常的广泛,适用于各种类型的铁塔。
该基础类型的主要特点:混凝土方量较多,但钢材的耗费量较少,且施工工艺简单,为工程
施工的质量提供了很好的保障。
以往的工程施工中应用较多,但近年来,为减少混凝土的使
用量,限制了该基础型式大范围应用,仅在受力较大的转角塔中应用,或者是在地下水丰富
容易引起塌方问题的地段中应用。
板式直柱基础
此类基础属于柔性板式基础,采用直立式主柱,连接铁塔时需使用塔脚板和地脚螺栓,
同样适用于各种类型的铁塔。
按土重法计算,底板厚度由冲切计算和伸出部分宽厚比小于
2.5 控制,板的上部与下部均配置钢筋。
其优点是基础混凝土方量较少,开挖方便,可进行浅埋,在较容易出现流砂或者是地下水位较高的地基中应用居多,能避免基坑坍塌的危险,还可降低深挖水坑的工作难度;缺点是基坑土石方开挖量较大,钢材耗量大。
插入式基础
此类基础不需要地螺和塔脚坂连接,将铁塔塔腿的主材直接插入到主柱之中并在端部进
行锚固。
该基础受力简单,基础所承受的偏心弯矩和水平方向作用力较小,底板和立柱处于
压受力状态,该种基础改善了受力状况并且节约材料。
另外,由于基础水平力减小,故基础
侧向的稳定性有所提高。
该基础适用于有无地下水地段、地基土为硬塑情况。
在山区塔位,
由于交通运输条件差,插入式基础弥补了交通运输上的缺陷,是一种更为经济实用、施工简
单方便的基础型式。
若按铁塔主材形式划分,可分为钢管类插入式基础和角钢类插入式基础,其中角钢类插入式基础应用较为广泛。
二、输电线路杆塔基础施工要点
基坑开挖前的调查工作
基坑开挖施工之前,必须要对基坑开挖处的环境及地下设施做一个全面的分析调查,开
挖的时候不能破坏各类地线管线设施,特别是国防通讯光缆,保证它们不会遭到破坏。
人工挖孔桩技术
从现阶段输电线路杆塔基础施工的实际状况来看,人工挖孔桩施工是一项复杂且涉及施
工内容较多的一项施工技术。
应用人工挖孔桩施工技术进行施工前,相关的施工人员需要明
确当前工程施工的实际状况及施工要求,做好相关的工程施工控制工作,为了确保混凝土的
质量,需要合理的控制混凝土浇灌的时间与力度,尽量避免出现裂缝的情况,如果出现裂缝,
相关的施工人员必须在第一时间,根据裂缝的实际宽度,采取有效的弥补方案,切边混凝土
的平整性。
灌注桩施工技术
灌注桩基础施工机理是通过特制的宝塔型钻头与机械钻孔进行钻孔灌注成桩,借助高压
水泵,在钻杆边钻边向钻孔内注水,通过水的冲刷压力与钻头的旋转力,将泥土搅成泥浆,
水从洞孔上面流出。
在确定洞孔的深度后,再利用导管将搅拌好的混凝土灌入到有水的洞孔
下面,改变混凝土从洞孔底部原来的位置。
同时确保导管周围的泥浆水不会神人混凝土中,
采用边浇边提升导管的方法,进行浇制,一直浇到地面为止。
此外,为了防止杆塔基础施工
的过程中出现导管堵塞的情况,可以通过重物向导管内部不断冲击的方式,敲落粘附在导管
内部的杂物。
三、案例概述
土石方施工技术
1 在施工前对线路基础的形式和尺寸要求进行熟悉,然后进行试挖,了解基础周边及地
质的情况,并对土壤特性进行检查,判断其是
否符合施工要求。
2 由于龙山属于风景保护区,不能采取大开挖的形式破坏绿化及造成
水土流水,对于山上易塌方的风化岩地质,采用掏挖方法,在施工中采取边开挖边护壁的方
式施工。
3 对于底部扩盘的掏挖式基础,一般在混凝土浇制前进行扩盘工作,避免浇制时间
过晚造成塌方。
榆由于较多基础处于山区,为避免雨水冲刷,必须妥善设置排水沟和截水沟,且要进行硬化处理。
模板、钢筋、地脚螺丝安装
1 模板一般选择木模板,使用前检查模板表面是否平坦,接缝严密,模板每次使用前进
行表面清理。
而在拼接四角交缝时,要确保交缝的垂直,需要添加废机油或者柴油涂膜在模
板与混凝土的接触面作为隔离剂使用。
还要在模板与钢筋之间设置保护距离,在使用垂线校
准对角线、井字水平桩等,要确保模中心与线锤的中心相对于,在对底盘进行支撑时,要把
支撑的距离维持在 1m 左右,在实际浇筑时,可以防止来回移动。
并且还需要重合对角线,
要求模具的尺寸必须要符合设计要求,标记好四个腿的标高,并防止出现漏浆或者模板移位
等情况。
2 在安装钢筋时要防止有油垢或者铁锈等杂物,因此必须要对钢筋的表面进行清洁,对于钢号的选择也必须要按照图纸要求,在连接钢筋交叉点时,必须要扎结牢固,并且要求
箍筋的末端在基础的内部,并且箍筋的弯钩送合处需要在柱角的主筋处,并沿着这一方向进
行交错布置。
还要在主筋下垫石块或将其吊在模板上方,防止其扦入泥内。
3 可以使用槽钢
或者 5 伊 10cm 方木进行地脚螺丝的安装,螺丝的型号也必须要根据图纸的规定进行选择。
如果不符合标准,必须要及时调整,在确保位置正确以后,再进行安装。
在进行螺丝固定时,可以先固定其中一个腿,并对螺丝之间的距离进行测量,然后根据尺寸来固定其他螺丝。
混凝土的浇制
1 要按照要求选择砂石和水泥等,所选择的水泥也必须要符合设计的要求,确保其在有
效期内使用,防止出现结块或者受潮等情况,在浇筑同一个腿时,不可使用两种或者更多种
类的水泥,防止出现不粘合等现象。
于在进行浇筑之前,需要根据图纸和设计的要求,认真
检查钢筋与模板的尺寸,在进行浇筑时,防止出现漏浆等情况。
如果模板出现弯曲或者变形
的情况,必须要立即停止施工,在找出问题并解决之后,再进行进一步的浇筑,浇筑工作要
由基底的模一边或者两边开始向四周进行蔓延,然后结合捣固人员的位置再开始浇筑,在此
过程中还需要防止将混凝土浇筑到模板上,导致砂石出现分离。
此外,捣固工作要分层进行,才能确保所浇筑的混凝土之间能够实现紧密结合,进而更加牢固。
盂混泥土下落高度大于
2m 时,必须采用溜槽。
四、结束语
电力线路施工是电网工程施工重要环节,是保障电力输送效率基础。
电力企业需给予输电线路施工高度重视,掌握施工技术关键点,提高线路工程质量。
输电线路施工中,杆塔基础的设计及施工质量关乎输送电安全,相关人员在处理时应当以实际要求为准则,在降低施工难度、危险性以及成本同时,尽量增强其质量,为电力行业的安全、绿色、可持续发展奠定良好的根基。
参考文献
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