输电线路杆塔基础形式及适用条件

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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。

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文【最新版】

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文【最新版】

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文输电线路杆塔的地面以下部分的总体统称为杆塔基础。

它的作用是用来稳定输电线路的杆塔,防止杆塔因为承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。

基础形式可分为以下几种:1.岩石嵌固基础岩石嵌固基础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。

岩石嵌固基础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。

但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。

2.岩石锚杆基础岩石锚桩基础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,借岩石本身、岩石与砂浆间和锚筋的粘结力来抵抗上部杆塔结构传来的外力, 以保证对杆塔结构的锚固稳定,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。

岩石锚桩基础一般宜用于未风化、微风化和中等风化程度的岩石地基, 但随着现在实验和实践经验的积累, 强风化岩石地区亦可做岩石基础。

岩石锚桩基础常用型式有直锚式、斜锚式、承台式、嵌固式、半嵌固式5种类型, 应用较为成功。

直锚式岩石锚桩基础具有工艺简便、灵活性高、适用性强、造价低等优势, 适用于基础作用力较小的直线塔;斜锚式岩石锚桩基础使用于基础作用力较小的直线水泥杆或直线拉线塔等塔型; 而承台式岩石锚桩基础和嵌固式、半嵌固式岩石锚桩基础使用于基础作用力较大的耐张塔等塔型。

3.掏挖基础掏挖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。

输电杆塔设计知识点

输电杆塔设计知识点

英国工业革命的原因和影响1. 引言英国工业革命是18世纪末至19世纪初英国发生的一系列工业变革的集合,这些变革对英国以及后来的世界产生了深远的影响。

本文将探讨英国工业革命的原因和影响,并分析其对不同领域的影响。

2. 原因2.1 科学和技术进步英国工业革命之前的几个世纪,科学和技术的发展推动了工业的进步。

特别是在17世纪,英国的科学家和发明家取得了许多重要的成就,如伽利略的天文观察、牛顿的力学理论等。

这些科学和技术的进步打开了新的发展道路,为后来的工业革命奠定了基础。

2.2 农业革命18世纪英国发生了农业革命,农业技术的进步显著提高了农产品的产量。

由于农业生产的增加,农民不再需要全部从事农业劳动,这为人口向城市转移创造了条件。

2.3 商业和贸易发展英国在16世纪后期至18世纪,商业和贸易迅速发展。

英国殖民地带来了大量的原材料和财富,特别是纺织品等重要商品的需求迅速增长。

商人们积极参与对外贸易,积累了财富,为工业革命提供了资本。

2.4 社会和经济条件18世纪英国社会和经济变化迅速。

农民和手工业者面临着贫困和困境,而城市的人口快速增长导致了对生活必需品的需求增加。

这种社会和经济条件促使创业者和投资者寻找新的商机,推动了工业革命的发生。

3. 影响3.1 工业生产的改变英国工业革命引发了生产方式的巨大变革。

由于机器的广泛应用,大规模的工业生产成为现实。

工厂取代了传统的家庭手工业,生产效率大幅提高。

机器的使用也导致了劳动力需求的变化,大量的农村人口涌入城市,形成了庞大的工人阶级。

3.2 技术的进步与创新工业革命催生了众多技术创新。

蒸汽机、纺织机械等发明的应用促进了生产力的革命性提升。

技术的进步不仅改善了生产过程,也改变了人们的生活方式。

交通工具的改进(如蒸汽火车、蒸汽船)使得人们的出行更加便利,通信技术的发展(如电报)缩短了信息传递的时间。

3.3 经济变革工业革命极大地改变了英国的经济结构。

工业生产的兴起带来了巨大的经济增长,促使英国逐渐从农业社会转变为工业社会。

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

价值工程0引言随着国民经济的不断发展,生产和生活用电量的不断增长,高压架空线的截面随之逐步增大,这对输电线路基础的承载能力的要求也越来越高。

同时,据不完全统计,输电线路基础工程的工期占整个线路工程的50以上,材料运输量占50~60%,造价费用占20~40%,因此,基础工程无论在工期,还是在运输量和造价方面均占着举足轻重的地位。

本文将对目前线路工程基础施工的主要方法和特点进行分类,并对几种基础施工常见问题的应对技术措施进行阐述。

1杆塔基础的主要分类和特点1.1岩石基础①岩石嵌固基础:利用机械(或人工)在岩石地基中直接钻(挖)所需要的基坑,将钢筋骨架和砼直接浇注于岩石基坑。

该基础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。

由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,砼和钢筋的用量都较小,同时浇制砼不需要模板,减少了基坑土石方量。

因此,该基础抗拔承载能力较强,施工费用较低。

②岩石锚杆基础:通过水泥砂浆或细石砼在岩孔内的胶结,使锚筋与岩体结成整体。

该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。

该基础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。

由于该基型充分利用了岩石的强度,因此砼和钢材量较少,施工费用较低。

但该基型对地质要求较高,需逐基鉴定岩石的完整性和坚固性,难以大规模推广应用。

1.2掏挖基础常用有三种:全掏挖式基础、半掏式基础及斜插式掏挖基础,该基础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。

适用于无地下水或地下水位低于———————————————————————作者简介:何广源(1982-),男,广西东兴人,大学专科,现于广西建宁输变电工程有限公司任市场开发部副主任,主要研究方向为输变电施工管理,工程项目管理、工程概预算以及市场开发。

输电线路杆塔基础施工的主要分类和特点以及技术措施The Main Classification and Characteristics as well as Technical Measures of the Foundation Constructionof Electricity Transmission Line Tower何广源He Guangyuan(广西建宁输变电工程有限公司,南宁530022)(Guangxi Jianning Electricity Transmission Engineering Co.,Ltd.,Nanning 530022,China )摘要:随着国民经济的不断发展,生产和生活用电量的不断增长,高压架空线的截面随之逐步增大,这对输电线路基础的承载能力的要求也越来越高。

输电杆塔及基础设计

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。

高压输电线路工程杆塔基础形式及质量控制

高压输电线路工程杆塔基础形式及质量控制
中 图分 类 号 :U 7 T 46 文 献 标 识 码 : B
杆塔 作 为 高 压 输 电线 路 施 工 的重 要 组 成 部 分 , 埋 入 地 下 的 掏 挖 基 础 时 可 将 主 柱 的坡 度 与塔 腿 主材 坡 度 设 置 相 同 , 减 小 了 其 既 部 分 称 为塔 杆 基 础 , 的作 用 主 要 是 用 来 保 证 杆 塔 的 稳 定 性 。基 基 础 水 平 力 产 生 的偏 心 弯 矩 , 可 省 去 地 脚 螺 栓 , 示 了这 种 基 它 还 显 础属 于隐 蔽 工 程 , 费 用 约 占 工 程 造 价 的 3 % , 程 运 输 量 占总 础 形 式 的较 高 经 济效 益 。 其 0 工 量 的 6 % 左 右 , 础 施 工 工 期 直 接 影 响 工 程 总 的 进 度 , 良 好 的 1 4 整体 式沉 井基础 0 基 而 . 施工质量又是输 电线路 安全运行 的保证 。针 对 目前线 路杆 塔基 对于地下水位较 高 , 易产生流砂 的软 弱地质 , 可视情 况采 用
. 钻孔灌 注桩是使用钻孔机钻出空洞再放置钢筋骨 架 , 然后在 1 6 联 合 型基 础
桩 孔 内灌 注 混凝 土 而 形 成 的 基 础形 式 , 类 基 础 适 用 于 地 质 条 件 此 联 合 基 础 是 将 四个 基 础 主柱 用 一 个底 板 整 体 浇 制 , 用 基 础 利
受 力 情 况安 全 可 靠 。 缺点 是 施 工 费 用 较 高 。 适用 , 其特 点 是 基 础 埋 深 较 浅 , 于 占地 面 积 较 大 , 料 用 量 多 , 由 材 工序麻烦 , 计较难成系列。 设
1 3 掏挖 式基 础 .
在无 地 下 水 的 硬 塑 粘 性 土 地 质 情 况 下 往 往 采 用 全 掏 挖 和 半 2 质量 原 因及 控 制要点 掏 挖 的基 础 形 式 。掏挖 基 础 有 直 柱 式 和 斜 插 式 两 种 形 式 , 坑 开 基 杆 塔 基 础 形式 虽 多 , 大 多 都 由 钢 筋 混 凝 土 构 成 , 工 程 地 但 而 挖 时不 易 扰 动 原 状 土 , 需 开 挖 后 再 回填 。基 础 承 受 上 拔 荷 载 点又多在野外 , 无 受环 境 因素影 响较 大 , 施工 中常 常存 在蜂 窝 、 麻

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

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。

输电线路杆塔

输电线路杆塔
2020/6/30
二、杆塔的分类
2.根据杆塔使用材料不同分为: 钢筋混凝土电杆:钢筋混凝土电杆还分为普通离心制作的钢筋
混凝土电杆和预应力钢筋混凝土杆两种。
钢筋混凝土电杆 2020/6/30 等径电杆
预应力锥形砼电杆
二、杆塔的分类 2.根据杆塔使用材料不同分为:
铁塔 其他:主要包括纯钢杆、薄壁离心混凝土钢杆、四管塔、钢管 塔及抢修塔等
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二、杆塔的分类 3.根据杆塔是否带拉线分为:拉线杆塔和自立式杆塔。
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二、杆塔的分类 4.按杆塔架线的回路数分为:单回路杆塔、双回路杆塔和多
回路杆塔。
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三、杆塔的主要技术参数
杆塔主要技术参数有电压等级、导线型号、架空地线型号、最 大使用张力、最大使用应力、设计水平档距、设计垂直档距、代表 档距、最大使用档距、呼称高度、气象条件、杆塔总质量等 。
第一节的字母B表示拔梢杆,D表示等径杆; 第二节的数字表示梢径; 第三节的数字表示长度; 第四节的数字分子表示破坏弯矩;
分母0表示不分段,1表示分段的上段, 2表示中段,3表示下段。 如:B-19-09-7.3/1表示拔梢,梢径190mm,长9m,破坏 弯矩7.3吨米,上段;
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五、铁塔
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五、铁塔 (三)、铁塔结构与识图 2.制图的有关规定及识读图 (2)结构图图面绘法
铁塔结构应分段绘制,以便制造和加工。 分段位置一般在每节塔身和主材接头处,段 别编号由上到下,接腿编号最后进行塔 (二)铁塔的塔型
(a) (b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(a)上字型;(b)三角型;(c)猫头型;(d)酒杯;
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输电线路工程杆塔基础
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。

它主要是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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