输电线路设计基础设计
解析输电线路工程基础设计特点

解析输电线路工程基础设计特点输电线路工程是基础设施建设领域的重要部分,其基础设计也具备一些特点。
下面就对输电线路工程基础设计的特点进行分析解析。
首先,输电线路的基础设计需要考虑地质环境的影响。
地质环境对输电线路基础构件的选择和设计存在一定的制约和限制。
一般而言,基础设计时需要充分了解地质环境的情况,从而合理选择地基构造形式,如桩基、浅基础等,并采用相应的抗震、防风等技术保证输电线路基础的稳定性。
其次,在输电线路基础设计中,需要考虑到输电线路的安全性和可靠性。
安全性是指输电线路的运营过程中不会出现故障,例如塔体倾斜、断裂等;而可靠性则是指输电线路在各种极端环境下能够保持正常运营,例如强风、大雨等。
基础设计时需要采用高强度的材料和先进的技术,同时考虑到输电线路运营过程中的各种不确定因素,制定合理的预防和处理措施,保证输电线路的安全性和可靠性。
再次,在输电线路基础设计中,需要统筹考虑经济可行性和环境保护。
输电线路是国民经济的重要支撑,因此基础设计需要注重经济可行性,降低成本,提高效益。
然而,对于多数地区而言,输电线路的建设会对环境造成影响。
基础设计时需要考虑如何减少对环境的影响,采取合理的建设方案,例如选择较少占用耕地或土地资源的路径或状态,并尽可能减少树木的砍伐等等。
最后,输电线路基础设计需要注重技术创新和不断改进。
随着科技的不断进步和工业技术的发展,输电线路的建设和运营也需要不断改进和革新。
传统的输电线路基础设计中存在着许多的问题和限制,需要通过技术创新和先进的材料以及构造方式的应用来进行改进,提高输电线路的安全性、可靠性和经济性。
总之,输电线路工程基础设计具备着一些特点,需要在这些特点的基础上制定合理的设计方案,以保证输电线路的运营和使用。
解析输电线路工程基础设计特点

解析输电线路工程基础设计特点输电线路工程是电力系统中非常重要的一部分,它承担着输送电力的重要任务。
在输电线路工程设计中,基础设计是一个非常关键的环节,它直接影响着输电线路的稳定性、安全性和经济性。
下面我们就来解析一下输电线路工程基础设计的特点。
输电线路工程基础设计需要充分考虑地质和地形条件。
地质条件和地形条件是影响输电线路基础设计的重要因素。
不同的地质条件和地形条件对基础设计提出了不同的要求。
在设计过程中,需要进行详细的地质勘察和地形测量,充分了解地质和地形的特点,根据实际情况采取合适的基础形式和基础材料,保证基础的稳定性和安全性。
输电线路工程基础设计需要考虑输电线路的敷设方式。
输电线路可以采用架空线路和地下线路两种敷设方式,而不同的敷设方式对基础设计提出了不同的要求。
对于架空线路,需要设计合适的基础塔基;对于地下线路,需要设计合适的地埋管道。
在设计过程中,需要充分考虑输电线路的敷设方式,合理确定基础形式和基础材料,保证基础的稳定性和安全性。
输电线路工程基础设计需要考虑线路的荷载和风载。
输电线路在运行过程中会受到来自导线、绝缘子串、地线、横担等部件的重力荷载和来自风压的风载作用,而这些荷载和风载对基础设计提出了重要的要求。
在设计过程中,需要充分考虑线路的荷载和风载特点,合理确定基础形式和基础材料,保证基础的稳定性和安全性。
输电线路工程基础设计需要考虑地震和冰雪等自然灾害的影响。
地震和冰雪等自然灾害是对输电线路安全性的重要威胁,在设计过程中,需要充分考虑这些自然灾害的影响,合理确定基础形式和基础材料,采取相应的防护措施,保证基础的稳定性和安全性。
输电线路设计基础课程设计 (2)

输电线路设计基础课程设计一、项目背景随着社会的发展,各种能源的需求也越来越大。
而输电线路是传输电力的主要渠道。
因此,设计一条合适的输电线路至关重要。
本基础课程设计旨在通过案例实践的方式介绍输电线路设计的基本概念、方法和流程。
二、项目目标本课程设计的主要目标如下:1.了解输电线路设计的基本概念和流程;2.学习如何根据实际情况确定输电线路的参数和材料;3.掌握利用相关软件进行输电线路的计算和设计。
三、项目实施方案3.1 选题理由为了增加学生在实践中解决问题的能力,本课程设计选择了输电线路设计作为主题,通过课堂讲解、实验演示和实际案例分析等多种方式,让学生能够掌握相关技能。
3.2 教学方式本课程设计的教学方式主要为案例实践,分为以下几个步骤:1.根据实际情况确定输电线路的参数和材料;2.利用相关软件进行输电线路的计算和设计;3.分析结果,讨论优化方案。
3.3 教学内容本课程设计的教学内容主要包括以下几部分:3.3.1 输电线路设计基础知识介绍输电线路及其分类、电力系统的基本概念和术语、负荷特性、设备基本参数等。
3.3.2 输电线路参数的计算方法介绍输电线路参数的计算方法,包括线路的电气参数、导线截面和距离参数、绝缘距离参数等。
3.3.3 输电线路的材料选择介绍输电线路材料的选择方法,包括导线、绝缘体、杆塔等材料的选择原则和性能要求。
3.3.4 输电线路设计软件应用介绍输电线路设计软件的使用方法,包括PSCAD、PSS/E、MATLAB等软件的应用。
3.4 教学评估本课程设计的教学评估以学生的课堂表现和实际案例解决能力为主要指标。
并通过学生的作业、实验报告和课程测试等方式进行打分,最终形成评估成果。
四、结论通过本课程设计的实施,可以有效提高学生的输电线路设计能力,提升其综合素质。
同时也为未来输电线路设计领域的发展奠定了基础。
输电线路设计基础课程设计

提高电力传输效率
合理的输电线路设计能够减少线路损耗,提高电力传输效率,降低运行成本。
适应新能源发展的需求
随着新能源的快速发展,对输电线路设计提出了更高的要求。通过本课程的学习,学生应能够掌握适应新能源发展的输电线路设计方法和技能。
课程安排:本课程主要包括输电线路设计的基本原理、线路路径选择、杆塔设计、导线选型、绝缘配合、防雷保护等内容。课程采用理论讲授与实践相结合的方式,包括课堂讲授、案例分析、课程设计等环节。
在学习过程中,学生表现出较高的学习积极性和主动性,能够积极参与课堂讨论和实践操作。
智能化发展
随着人工智能和大数据技术的不断发展,未来输电线路设计将更加智能化,能够实现自动化设计和优化。
绿色化发展
环保意识的提高将推动输电线路设计向更加绿色、环保的方向发展,如采用环保材料、降低能耗等。
高电压等级发展
随着电力需求的不断增长,未来输电线路的电压等级将不断提高,需要研究更高电压等级下的输电线路设计技术。
钢芯铝绞线(ACSR)
铝合金绞线(AAACSR)
复合绞线(如碳纤维复合芯导线 ACCC)
地线类型
镀锌钢绞线(GSW)
铝包钢绞线(ACSR/AW)
光纤复合地线(OPGW)
重量轻,导电性能好,但机械强度较低。
铝绞线
结合了铝的良好导电性和钢的高机械强度。
钢芯铝绞线
铝合金绞线
具有较高的导电率和较好的耐腐蚀性。
学习目标:通过学习本课程,学生应达到以下学习目标
掌握输电线路设计的基本原理和方法;
能够进行线路路径选择和杆塔设计;
了解防雷保护的基本原理和方法;
具备运用所学知识解决实际问题的能力。
能够进行导线选型和绝缘配合;
解析输电线路工程基础设计特点

解析输电线路工程基础设计特点
输电线路工程基础设计是电力工程领域中的重要分支,具有以下特点:
一、基础设计内容繁多
输电线路工程基础设计包括地基处理、基础设计、基础材料选取等多个方面,在设计过程中涵盖了地质勘察、土工试验、基础设计计算、基础施工技术等方面的内容。
二、基础设计关键指标严格
基础设计的关键指标如基础稳定性、承载力等,对于输电线路的安全运行至关重要。
因此,基础设计的合理性、准确性和科学性决定了输电线路的安全性和可靠性。
三、环境因素影响较大
输电线路工程通常在恶劣的天气条件下施工,而基础设计的成功主要依赖于地质和气候等多种因素。
因此,环境因素对输电线路基础设计具有很大的影响。
四、基础设计跨学科性质强
输电线路工程基础设计需涵盖材料力学、土力学、地理、环境保护等多个学科领域的知识。
因此,基础设计过程中需要综合运用多种学科知识和专业技术。
五、基础设计应用广泛
输电线路基础设计不仅仅适用于传统的线路工程,而且包括太阳能、风电等新能源电力工程领域的项目。
因此,基础设计应用领域广泛,有非常大的发展前景。
输电线路设计基础设计

输电线路设计基础设计一、基础设计要求1.安全可靠性:输电线路是电力系统中能够承受高电压和大电流的设备,因此在设计中需要确保其安全可靠性。
包括导线的选用、绝缘子的安装、杆塔的强度等方面。
2.经济性:在设计中需要考虑输电线路的经济性,既要满足电力系统的供电需求,又要尽量降低工程投资和运行成本。
3.可操作性:设计时需要考虑输电线路的可操作性,包括线路的检修和维护难易程度、设备的可靠性和可调性等。
二、设计步骤1.数据收集:设计前需要进行数据收集,包括输电线路所经过的地理环境、地形、气候等信息,以及相关的电气参数和负载情况等。
2.选线:根据数据收集的结果,进行输电线路的选线工作。
选线包括确定输电线路的走向、杆塔布设和绝缘子的选型等。
3.综合设计:选线确定后,进行综合设计。
综合设计主要包括计算输电线路的电气参数和机械强度,包括导线的截面和跨距、杆塔的高度和材料等。
4.数值计算:进行输电线路的数值计算,包括电压降、功率损耗、电流载荷等参数的计算。
数值计算主要是为了验证综合设计的合理性和可行性。
5.设计报告:完成设计后,撰写设计报告,包括设计依据、设计方案、设计参数等内容。
三、设计内容1.输电线路的走向设计:包括确定输电线路所经过的地理位置、走向路线、走向曲线等设计。
2.杆塔布设设计:根据输电线路的走向和杆塔的强度要求,设计杆塔的布设间距、布设方式、杆塔高度等。
3.导线设计:根据输电线路的负载要求和经济性要求,选用合适的导线,进行导线的截面设计和跨距计算。
4.绝缘子设计:根据输电线路的电气参数和环境要求,选择适合的绝缘子,进行绝缘子的选型和布置设计。
5.接地设计:设计输电线路的接地系统,确保输电线路的安全可靠性。
6.绝缘配合设计:对输电线路的绝缘配合进行设计,包括导线和绝缘子的配合、绝缘子串的设计等。
综上所述,输电线路设计的基础内容包括选线、综合设计、数值计算和设计报告等。
通过科学合理地设计,可以确保输电线路的安全可靠性和经济性。
输电线路设计—基础设计

输电线路设计—基础设计首先,基础设计需要确定输电线路的走向和位置。
根据输电线路的起点、终点和所经过的地理条件,确定线路的走向和位置。
在确定线路走向的过程中,需要考虑地理条件、地形地貌、不同地形的地震烈度和其他自然灾害等因素,以确保线路的安全可靠性。
其次,基础设计需要确定线路的线路参数。
线路参数包括输电线路的电压等级、线路长度、线路容量、电流、频率等。
根据所输送的电量和供电区域的需求,确定线路的电压等级和容量。
同时,考虑线路的长度和电流,确定输电线路的导线截面积和规格,以保证线路的输电能力和电流负荷能力。
第三,基础设计需要确定杆塔参数。
杆塔参数包括线路的杆塔类型、杆塔高度、杆塔间距、杆塔标高等。
根据线路的特点和地形地貌,确定适合的杆塔类型,并计算所需的杆塔高度、间距和标高。
杆塔的设计需要考虑线路的电气距离和机械强度,以满足线路的安全性和可靠性要求。
此外,基础设计还需要确定导线参数。
导线参数包括导线的型号、材料、悬挂方式、导线间距等。
导线的选择需要考虑导线的电气性能、导线的电流载荷能力和机械强度等因素。
同时,导线与杆塔的悬挂方式和导线之间的间距也需要考虑,以确保线路的安全运行。
最后,基础设计还需要确定渡江方式和地线设计。
如果线路需要渡江,需要确定渡江方式,包括桥梁、管道或电缆通道等方式。
渡江方式的选择需要考虑渡江区域的水流情况、地貌地势和施工条件等因素。
同时,地线设计也是基础设计的一部分,地线的选择和布设需要考虑接地方式和接地电阻,以确保线路的接地性能和安全可靠性。
总之,输电线路设计的基础设计是确定线路的线路参数、杆塔参数、导线参数、渡江方式和地线设计等的过程。
通过基础设计,可以确保输电线路的安全可靠性,满足线路的输电要求。
dlt 5219-2023 架空输电线路基础设计规程

dlt 5219-2023 架空输电线路基础设计规程架空输电线路是电力系统中不可或缺的一部分,其基础设计规程对于保障输电线路的安全、可靠运行至关重要。
本文将围绕架空输电线路基础设计规程展开论述,包括基础设计的目的和原则、设计参数的选择、设计过程中需要考虑的要素等内容。
一、基础设计的目的和原则1.1基础设计的目的架空输电线路基础设计的主要目的在于确保输电线路的安全、可靠运行,确保输电线路在各种极端天气和自然灾害条件下能够正常工作,同时也需要考虑到基础的经济性和实用性。
1.2基础设计的原则(1)安全性原则:基础设计必须确保输电线路在各种自然灾害条件下都能保持安全可靠的运行。
(2)经济性原则:基础设计需要在保证安全的前提下尽量节约投资成本,提高经济效益。
(3)可持续性原则:基础设计要考虑到环境保护和资源可持续利用,符合可持续发展的要求。
二、设计参数的选择2.1基础类型和材料选择在进行基础设计时,需要根据地质条件和输电线路的特点选择合适的基础类型和材料。
例如,对于软土地质区域,需要采用桩基础或者扩大底板基础来提高承载力,对于岩石地质区域可以考虑直接基础或者桩承台基础。
而对于基础材料的选择,需要考虑到其强度、耐久性和抗腐蚀性能。
2.2地基承载力计算地基承载力是基础设计的重要参数之一,其计算需要考虑地质条件、地基稳定性和输电线路的荷载情况。
在进行地基承载力计算时,需要充分考虑地基沉降、地震和风荷载等因素,确保基础的稳定性和安全性。
2.3基础尺寸计算基础尺寸计算是基础设计的关键步骤,需要综合考虑地基承载力、输电线路荷载和地质条件等因素。
在进行基础尺寸计算时,需要根据输电线路的载荷情况、地基情况和地震作用等因素确定合理的基础尺寸,以确保基础的稳定性和安全性。
三、设计过程中需要考虑的要素3.1地质调查地质调查是基础设计的重要前提,其目的在于充分了解地质条件,确定地基稳定性和承载力,并为后续的基础设计提供可靠的依据。
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2)塔位处易形成高边坡,若处理不好,极易崩塌,影响
塔腿的长期安全运行,而线路上一般对高边坡处理办法不
多,且费用高。
3)塔基土石方的大量开挖,不仅改变了塔位处的自然地
形、地貌,破坏了原有的植被,极易形成水土流失,对塔 位环境造成损害而影响塔基稳定。
输电线路设计基础设计
基面综合治理
1)基面处理:无论是开挖类基础还是掏挖类基础,均应 尽量不降或少降基面。应在尽量减少放坡。
输电线路设计基础设计
2、基础选型的基本原则
技术合理性
技术合理性是最重要的指标。一般只要满足地基上拔稳定、 下压稳定、倾覆稳定,变形小于允许值,基础自身强度符 合要求,就做到了技术合理性。事实上由于土力学本身是 一个不断发展的学科,对土的基本特性的认识的局限性会 影响到设计的合理性。
输电线路设计基础设计
1、基础分类及常用基础形式介绍
一般情况下,铁塔可以选用现浇钢筋混凝土基础 (柔性和刚性)或混凝土基础;
地下水埋藏较深的粘性土地区可采用掏挖基础; 岩石地区可采用锚筋基础或岩石嵌固基础; 软土地基可采用大板基础、桩基础或沉井基础; 运输或浇制混凝土有困难的地区,可采用预制装
配式基础或金属基础; 电杆及拉线宜采用预制装配式基础。
输电线路设计基础设计
按受力状况分
•(1)受拔基础—转角塔的受拔 腿,一般为外角侧两个腿 •(2)受压基础—转角塔的受压 腿,一般为内角侧两个腿 •(3)受拔兼受压基础—直线塔 或小转角塔的四个腿,或终端 塔某对角线上两个腿基础腿号 规定:面向大号,顺时针方向, 依次为ⅠⅡⅢⅣ腿。
输电线路设计基础设计
基础施工 图
输电线路设计基础设计
6、基础设计要点
(1)满足稳定要求—基础外形及埋深满足上拔下压要求 即承载力>=外力*安全系数
(2)满足强度要求—基础构造(截面尺寸及配筋)满足要 求,不会破坏,即承载力>=内力*安全系数
(3)稳定设计安全系数
杆塔类型
上拔1
土抗力有关
直线型
1.6
直线转角型
2.0
C 缺点 大开挖土方会导致较大环境破坏
输电线路设计基础设计
混凝土板式基础(柔性)
本类基础又有直柱式和斜柱式两种,由于斜柱式基础 的传力路径较好地适应了上部结构作用力的特点,与 直柱基础相比,因斜柱基础主柱中心的斜率与铁塔主 材坡度相同,因此与基础轴线垂直的水平力减少50%以 上,而轴向基础作用力仅增大1%~2%,结果大大改善 了基础立柱、底板的受力状况,较大地节约了基础材 料用量。同时,由于水平力的减少,减少了基础承压 强度,使基础的侧向倾覆稳定性得到显著的提高。因 此斜柱式较直柱式有较明显的优势,是目前国内外应 用最多的开挖类混凝土板式基础形式。斜柱柔性板式 基础还有几种派生形式如底板掏挖式、扩展式、肋板 式等。
C 缺点 有地下水时不能采用;材料消耗 大于全掏挖基础。
•直柱半掏挖基础
输电线路设计基础设计
混凝土板式基础(柔性)
输电线路设计基础设计
混凝土板式基础(柔性)
A 适用范围 除淤泥等极软弱地基外的一般地质条件、各种塔形均可使用。
B 优点 具有材料消耗少,设计成熟,可应用的地质条件广泛,能满足各 种基础作用力要求,施工方便,是目前使用最为广泛的输电线路 基础型式。
转角,终端,大跨越型 2.5
上拔2 倾覆
基础自重有关
1.2
1.5
1.3
1.8
1.5
2.2
下压
按地 基承 载力
输电线路设计基础设计
7、基础设计中的环保措施
总体思路
“因地制宜,绿色环保,经济适用,安全可靠”是我们 输电线路工程力争达到的最佳效果,这就必须将环境保护 这一理念贯穿于输电线路工程的全过程中。在设计阶段充 分考虑输电线路工程对环境的影响,尽可能减少或避免破 坏原有自然地形地貌,达到事半功倍的效果,严禁出现先 污染后治理的被动局面,良好的设计方案不仅能减少财产 损失,并且保护了环境,节约了资金,使我们的输电线路 工程产生最大的经济、社会和环境效应。
输电线路设计基础设计
合理选择基础型式
目前输电线路杆塔基础大致可分为利用原状土和非原状 土两大类。原状土承载能力强;不需要回填土,消除了回 填土质量不可靠带来的安全隐患;“以土代模”,开挖量 少,施工方便,节省材料。鉴于山地和丘陵地区地基承载 力较高,但覆盖层厚度各区域不尽相同,因此,基础型式 考虑尽量利用原状土,对地基覆盖土层较厚及非岩石地基, 推荐使用掏挖式基础、半掏挖基础;对岩石裸露或覆盖地 很薄的塔位可采用嵌固式岩石基础和岩石锚筋基础,根据 山区特有的地质条件进行优化设计,以进一步节省基础工 程的投资,减少基坑的开挖和植被的破坏。
输电线路设计基础设计
长短腿杆塔配合不等高基础
利用长短腿杆塔配合不等高基础,可大幅减少基面开挖。
早期,山区输电线路基础基本上都是采用直柱平板基础,
铁塔采用等高腿,在施工中需大幅削减边坡形成基础平台, 由此而引发下列问题:
1)土石方开挖量大,不仅费用高,而且后遗症多,施工
时若对弃土处理不好,会形成弃土滑坡,影响塔基安全稳 定。
上拔稳定计算
A 土重法:基础的极限抗拔力由基础的自重和基础底板上 部所切的倒截土锥体的重力组成,大开挖类基础的上拔 稳定都采用土重法计算。
输电线路设计基础设计
B 剪切法:基础的极限抗拔力 由基础的自重和土体破环面 上的剪阻力共同承担,掏挖 基础的上拔稳定用剪切法计 算。
输电线路设计基础设计
地基下压稳定计算
(2)桩、承台、连梁混凝土强度等级不小于C20。 (3)桩身主筋应通常配置,不少于8XØ10,净距不小于60mm. (4)灌注桩达设计深度后应立即清孔,清孔后泥浆比重不
应大于1.15,沉渣厚度不大于100mm,一般清孔后30分钟 以内应浇筑混凝土,否则应再次清孔。 (5)混凝土应使用导管浇筑,导管直径200~300mm,混凝土 自由沉落高度不应大于3m。 (6)混凝土浇筑应连续进行,中断时间不得超过混凝土的 初凝时间。 (7)一般全部桩基均应采用低应变法进行成桩质量检查, 特殊情况下可要求采用高应变法检测。
输电线路设计基础设计
岩石锚桩基础
A 适用范围 输电线路灌注桩基础主要使用在淤泥、淤泥 质土较厚的软弱地基、有较大河流或海岸冲 刷的塔基等。
B 优点 承载能力高、能抵抗较大水平力,可穿透较 厚的软弱土层,易于控制地基的不均匀沉 降。
C 缺点 费用高,桩身质量控制难度较大。
输电线路设计基础设计
灌注桩基础
输电线路设计基础设计
4、佛山地区常用基础形式探讨
山区、丘陵地带 鱼塘、泥沼地带 规划公路、规划用地区域 耕地、农田地带
输电线路设计基础设计
5、基础设计图纸识图
基础部分图纸组成
• 基础施工说明:最重要的也是最容易被忽视的部分,包括 技术施工的执行标准、注意事项等。
• 基础配置表:包括各塔基础根开、基础规格、出土高度、 地脚螺栓规格和间距等数据。
输电线路设计基础设计
A 灌注桩基础的类型
单桩:低单桩、高单桩 群桩桩基:低桩承台、高桩承台
(一般有双桩、四桩、多桩等对称布置) 高桩框架:刚接框架、铰接框架
输电线路设计基础设计
B 灌注桩设计和施工注意事项
(1)入土深度自设计地面起不小于6米,桩径宜取.6~1.8米, 桩间距不得小于2.5倍桩径。
验算基础底板的应力满足地基承载力的要求。
地基变形计算
处在软柔地基的基础应验算地基变形。
基础倾覆稳定计算
钢杆基础、窄基塔的基础以及宽基铁塔的联合基础需要计 算基础的倾覆稳定。
基础强度计算
包括主柱正截面强度计算(决定主柱配筋)、主柱斜截面 强度计算(决定主柱箍筋)、底板正截面强度(决定底板 配筋)和底板抗冲切计算等。
输电线路设计基础设计
2020/12/19
输电线路设计基础设计
➢ 1、基础分类及常用基础形式介绍 ➢ 2、基础选型的基本原则 ➢ 3、基础设计的一些基本计算项目 ➢ 4、佛山地区常用基础形式探讨 ➢ 5、基础设计图纸识图 ➢ 6、基础设计要点 ➢ 7、基础设计中的环保措施 ➢ 8、基础计算例题
输电线路设计基础设计
C 缺点 对地质条件要求高,有地下水时不能采用, 孔壁易塌方的沙类土不宜采用,荷载太大时 经济指标不好。
•全掏挖基础
输电线路设计基础设计
半掏挖基础
A 适用范围 地下水埋藏较深的粘性土地区
B 优点 相比全掏挖基础,半掏挖基础基 础底板尺寸可以不受基础主柱尺 寸的限制而加宽,而同时又能保 证原状土抗拔剪切面。因此半掏 挖基础可以降低基底的平均压应 力,同时增加基础抗拔能力,基 坑的土方量介于全掏挖基础和开 挖基础之间。在工程局部地型破 碎,掏挖困难的塔位适合采用半 掏挖基础。
输电线路设计基础设计
混凝土板式基础(刚性)
输电线路设计基础设计
混凝土板式基础(刚性)
A 适用范围 除淤泥等极软弱地基外的一般地质条件、各种塔 形均可使用。多用于需要采用重力式或半重力式 基础的塔位
B 优点 计算理论清晰、工程经验丰富,施工方便。
C 缺点 大开挖土方会导致较大环境破坏,混凝土耗量较 大,经济性较差。
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岩石嵌固基础
A 适用范围 适用于交通不便,机具搬运困难的中、 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 。
B 优点 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 。
C 缺点 对勘测深度要求较高,要求逐基鉴定岩 石的稳定性、覆盖层厚度、岩石的坚固 及风化程度情况,准确落实相关设计参 数。
施工技术的可行性 线路基础在全路径内分布,沿线交通运输条件一 般较差,尤其是山区线路,施工机械进场困难, 限制了机械化施工的应用,在基础选型时应充分 考虑这一因素。