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摘要:随着我国电力事业的快速发展,高压输电线路在电力系统中所占有的地位越来越重要。110KV高压输电线路施工中铁塔塔基施工的好坏,对高压输电线路铁塔的运行状态有直接的影响。本文首先介绍了铁塔塔基并分析了输电线路铁塔基础施工中存在的问题,其次介绍了杆塔塔基的选型以及塔基的处理问题,期望在提出问题解决问题的过程中,提高塔基基础施工质量,也为当前施工工程提供有益的借鉴。
关键词:高压输电;杆塔基础施工;质量控制
1、铁塔基础存在的问题
高压输电线路的铁塔基础是指铁塔埋入地下的部分,它的主要作用是保证铁塔的正常安全运行,防止下沉及其变形、倾倒等现象的发生。以往造成铁塔事故的事件时有发生,大都是因为基础混凝土断裂,或者是塔基下沉等原因造成的。高压输电线路塔基基础工程主要存在以下几个方面的问题。
1.1塔基基础设计方法落后
110KV高压输电线路塔基工程是一项重要的基础性工程,其工程具有复杂性也较为特殊,当前仍然根据《送电线路基础设计技术规定》使用总安全系数法,现在所使用的设计方法已经不适合当前线路建设的发展。应当进行改变采用分项系数设计法,如果以后的施工过程中,仍然采用输电线路塔基基础工程传统安全系数设计方法,是不适合当代需要的,因此,应当尽快改变当前这种设计方法落后的现状。
1.2抗风措施不到位
据统计,由风引起的铁塔破坏事故约占总事故的三分之一,大风会导致铁塔倒塌及线路断裂等,其造成的破坏给人民群众的生活带来较大损失,也给经济建设带来不利的影响,同时由于需要进行修复,会花费大量的资金和时间。因此,为了保障高压输电线路铁塔的安全运行,必须对动力风效应进行分析,提高正确性和精确度减少由风造成的破坏。通过研究风与杆塔结构体系的相互作用,并采取恰当的抗风措施,可以有效保障铁塔与线路安全运行。
1.3软土质地区铁塔基础设计不合理
铁塔基础的设计应根据具体地质条件进行设计,而不是千篇一律、一刀切。有些地区的土质较松软,在这些地区,铁塔基础要特别设计,不仅要满足杆塔基础设计要求,同时还要考虑塔基沉降量的因素,在软土质地区的杆塔基础建设,是整个110KV高压输电线路建设中最为薄弱的一环,因此,在软土质地区的铁塔基础设计高压输电线路工程迫切需要解决的重大课题。
1.4抗冰雪及其他问题
冰雪灾害也会导致高压输电线路铁塔的倒塌,而如何通过杆塔基础的优化和加固,以加强铁塔的稳定性,是一个值得研究的问题。另外,110KV高压输电线路塔基基础工程还存在以下问题:在我国北方一些地区,天气严寒易产生冻土,使得基础位置抬高,处理冻土塔基也是一个需要解决的重要问题。
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2、施工初始阶段的质量控制
2.1对基坑进行操平、找正操作
把经纬仪再铁塔基础的中心桩处架设好,仔细检查基坑的深度、根开及对角线的长度,保证其余相应的设计图纸相同。基坑的深度中心处需做记号。基坑操平过程须囊括基坑的中心和四角五个点。若现浇基础存在垫层,则进行浇注之前和完成浇筑以后都须实施操平。需根据设计图纸的要求增加终端塔和转角塔的上拔腿坑深,以符合基础预偏的规定。
2.2对基础用料的要求
进行基础浇筑之前需把基础材料运输到施工现场,若把它直接存放在地面上,就需要把砂的备料增加3%,碎石量增大2%。若是存放在专用场地上则可以根据设计直接开始备料。此外,堆放基础用料的场地,还应该采用一定的方法来防止雨水的冲刷,对水泥还需要避雨避潮。
3、基础钢筋的施工方法和质量控制
3.1钢筋的弯钩处理
钢筋的弯曲成型不但要满足设计图纸中对于型式、长短、规格的要求,而且要满足关于结构构造的相关要求:Ⅰ级钢筋(HRB235)的尾部需进行180°的半圆弯钩处理,弯钩的圆弧内径须超过2.5倍的钢筋直径,平直的部分须超过3倍的钢筋直径。Ⅱ或者Ⅲ级钢筋的尾端需进行90°或者是135°处理时,弯曲直径D最好大于4倍的钢筋直径(Ⅱ级);Ⅲ级钢筋则最好超过5d(d为钢筋直径)。
3.2钢筋的捆扎
进行电力线路的铁塔基础作业时,将钢筋运输至塔位时,应该确保它是干净的、没有受过损坏的,钢筋表面上的全部油漆和铁锈必须在实施绑扎之前完全清理干净,此外,还应该根据设计图纸核查其种类、规格、多少等均正确,才可以开始实施钢筋的捆扎。
3.3钢筋的焊接
若受力钢筋使用焊接接头,安装在同一个构件里的焊接接头须错开一些距离。在任意的一个焊接接头的中心到距离是钢筋直径的35倍并且超过500 mm的区域里,此外,同一根钢筋不允许同时有两个焊接接头;对于该区域里存在接头的钢筋,其截面受力钢筋的截面面积之和的百分比,需满足以下几方面的要求:1)针对非预应力钢筋,其受拉段不宜超过50%。对其受压区不做任何要求。2)对预应力筋,其受拉区不宜超过25%,若是采用了相关的可靠手段,就能够把这个区域增大到50%。同样不对受拉区做任何要求。3)对焊接接头,宜设在受力比较小的位置,此外,对于同一根钢筋的全长上应该尽量少设置接头。4)如果焊接的接头和钢筋的弯折点之间的长度,不宜大于钢筋直径的10d(d:钢筋直径),同时尽量越过构件的最大弯矩点。
4、混凝土浇筑处理
进行混凝土的浇筑之前需先将基础的中心和中心桩之间的距离、根开和对角线间的长度再仔细核查一遍,主柱和台阶的断面尺寸、保护层的高度、顶面的高差、地脚螺栓的钢筋及设置方向等也需要再检查一遍。
进行混凝土浇筑的过程中,须严格控制和确认混凝土的各项指标,如:1)水灰比;2)坍落度;3)配合比。每个铁塔腿基础的混凝土浇筑必须一次性进行完,坚决不允许留下施工缝隙。连续进行混凝土浇制时,各个层之间的间隔用时最好比较短,最长的间隔时间也最好不要比初凝用时更久;确保充足的振捣,当混凝土的表面产生水泥浆或者其表面不再产生气泡以及不发生明显沉降时,停止振捣操作;混凝土浇制的自由沉落距离最好不超过2 m,避免离析等;进行浇筑时,需马上清理其表面的泌水,要不然,极可能影响结构的质量。
5、现浇基础的质量核查
5.1现浇基础的强度检测
对铁塔基础进行强度检测检查需要用试块作为根据。用于试验的需在浇制现场进行制作。试块的养护原则和基础养护是一样的。试块的制作个数须满足以下要求:1)在转角、耐张和终端,每基选取一组。2)普通直线塔基础,相同的施工班组选取5基或者是不足5基作为一组,浇制的混凝土量大于100 m3也要取一组。3)根据大跨越设计中的直线塔地基和拉线地基,每腿可作为一组,不过当基础的混凝土量低于同工程的大转角或者是终端塔基础的时后,可每基选取一组。4)原材料和配合比变动时,宜另行制作。
5.2现浇基础的尺寸核查
浇制铁塔的基础腿长度的允许偏差需满足以下要求:保护层的厚度是-5 mm;立柱和底座的断面大小为-1%;同一组地脚螺栓的中心与立柱中心的偏离距离是10 mm。对整基铁塔基础实施回填夯实以后,其尺寸的允许偏差须满足下表的要求。
6、结束语
高压输电线路是输送电能的重要组成部分,保证了我国工业企业的生产和千家万户人们的生活需要,促进了我国经济的发展。对于铁塔基础存在的问题,应根据实际情况采用相应的解决方法,通过对铁塔基础形式进行分析,选择合适的基础型式可以有效降低工程成本,重要的是可以为110KV高压输电线路安全运行提供可靠保障。期望通过本文探讨,为当前塔基施工带来有益借鉴。
参考文献
[1]刘常青.多年冻土工程地质特性及对送电线路的影响[J].青海电力.2006.02.
[2]樊彬彬,陈红冬,刘纯.500 kV输电线路铁塔横担变形材质检测及失效分析[J].湖南电力,200,04.
论文作者:高明宇,刘洋
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第28期
论文发表时间:2018/12/29
标签:铁塔论文; 基础论文; 钢筋论文; 线路论文; 高压论文; 塔基论文; 混凝土论文; 《建筑学研究前沿》2018年第28期论文;