输电线路杆塔基础分坑方法
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山区矩形(正方形)插入式高低腿基础找正问题由于我们的施工队员在山区进行矩形(正方形)插入式高低腿基础施工的经验比较少,为了保证插入式基础的几何尺寸符合优良标准。
我们和施工队的技术人员在项目部研究方法,确定出了主角钢顶端斜距+坡比的施工方法。
具体方法如下:1.把仪器安放在基础中心桩位置调好后,把各基坑的坑地进行操平。
2.根据主角钢顶端正侧面根开,算出该腿主角钢顶点与线路方向的夹角。
把仪器转到此方向。
3.根据主角钢顶端半对角线,计算出角钢顶端与仪器中心的距离。
(22HS= ),用钢尺调整此距离,用支撑架S角钢顶与仪中心角钢顶端半对角仪器高正侧方向上固定主角钢。
(见下图)矩形与正方形全方位高低腿基础找正示意图4.然后用锤球检查调整主角钢正侧面坡比。
5.当满足顶端斜距与正侧面坡比后,再检查一次高差。
6.重复上面的3.4.5步骤,大约三次就把主角钢找好了。
7.最后根据主角钢顶端半对角线对正侧两面的角度差来控制角钢的偏扭。
当第一基矩形(正方形)插入式高低腿基础找好后,我们向其他施工班组推广了此方法。
2.2降基面、分坑测设2.2.1在上述线路复测没有问题后方可进行降基面和分坑测设。
2.2.2对于转角塔和需降基面的塔位中心桩,应在施工测量时在可靠位置上钉立辅助桩并做好记录,画好辅助桩简图,标出桩的相对位置和精确距离,以确保中心桩准确恢复。
2.2.3施工基面的测量方法,是用经纬仪测高程方法,根据设计给定的降基面数值及附近地势,给出降基面的范围桩。
另外,横线路必须钉立辅助桩,移出塔位中心桩(或标记),记录与中心桩的相对标高,以便检查衡量降基面的情况及降基面后恢复塔位中心桩。
◆用以上方法补钉的辅助桩必须牢固可靠,能保存到工程结束。
桩顶面用小钉标出精确位置和方向,将来以桩面上的小钉为准。
基础分坑所钉的位移桩和辅助桩2.2.4本工程的基面开方并非是指降低塔位中心桩所引起的,而是指由于清理每条腿基础施工作业面而发生的方量,本工程施工时,应尽量减少基面开方,以保护山区植被,防止水土流失,每条腿基础施工作业面下左图所示,岩石基础内边坡a值一般为1.0m,清理施工作业面时不能随意加大。
电力铁塔基础分坑方法电力铁塔是供电系统的重要组成部分,其基础设计和施工质量对于铁塔的稳定性和安全性至关重要。
在电力铁塔的基础分坑过程中,采用合适的方法可以确保基础的牢固性和稳定性。
本文将介绍电力铁塔基础分坑的方法。
一、基础分坑前的准备工作在进行电力铁塔基础分坑之前,需要进行一系列的准备工作。
首先,需要确定铁塔的设计要求和基础类型,根据这些要求确定分坑的尺寸和深度。
其次,需要对分坑区域进行勘测,了解地质条件和土壤情况,以便选择合适的施工方法和材料。
最后,要编制详细的施工方案和施工图纸,确保施工的顺利进行。
二、分坑的方法选择电力铁塔基础分坑的方法有多种,常见的有手工分坑和机械分坑两种。
1. 手工分坑手工分坑是最常见的一种方法,适用于小型铁塔基础的施工。
具体操作步骤如下:(1)确定分坑的位置和尺寸,根据设计要求进行标线。
(2)利用铁锹、镐等工具进行挖坑,注意坑的边缘要整齐光滑。
(3)挖至设计要求的深度后,进行坑底处理,确保坑底平整。
(4)根据设计要求,进行坑的加固处理,如加设钢筋网或灌注混凝土等。
2. 机械分坑机械分坑适用于大型铁塔基础的施工,具有高效、快速的优点。
主要有以下几种方法:(1)挖掘机分坑:利用挖掘机进行坑的挖掘和整理,可以快速完成大型铁塔基础的分坑工作。
(2)钻孔机分坑:利用钻孔机进行坑的钻孔和清理,适用于特殊地质条件下的基础施工。
(3)压土机分坑:利用压土机对坑底进行压实,提高基础的承载力和稳定性。
三、分坑过程中的注意事项在电力铁塔基础分坑的过程中,需要注意以下几点:(1)安全第一:施工人员要佩戴好安全帽、手套等防护用品,注意施工现场的安全。
(2)严格按照设计要求施工:分坑的位置、尺寸和深度要符合设计要求,避免出现偏差。
(3)合理选择施工方法:根据铁塔的类型和地质条件选择合适的分坑方法,确保基础的质量。
(4)及时处理坑底问题:坑底要平整、无杂物,如有不符合要求的情况及时处理。
(5)做好坑的加固工作:根据设计要求进行坑的加固处理,确保基础的稳定性。
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。
浅谈送电线路工程杆塔基础施工摘要:本文根据作者本人多年的送电线路施工经验,重点介绍了送电线路施工工程中的杆塔施工部分,详细阐述了基础施工的难点,论述了基础施工中的主要技术问题。
以供同行参考!关键词:送电线路基础分坑施工1、土石方工程施工的技术要求1.1 在开挖前要认真熟悉工程有关图纸,了解整个线路工程的情况;熟悉线路基础的型式及尺寸要求,检查所开挖基础处的土壤特性是否与设计要求相符;1.2 杆塔基础的坑深就以设计的施工基面为基准。
拉线基础的坑深,在设计未提出施工基面时,应以拉线基础中心的地面标高为基准;1.3 杆塔基础坑深的允许偏差为+100mm,-50mm,坑底应平整,同其基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操平,岩石基础坑深不少于设计值;1.4 杆塔基础坑深与设计坑深偏差+100mm以上,应按以下规定处理:①铁塔现浇基础坑其超深部分应采用铺石灌浆处理;②混凝土电杆基础,铁塔预制基础,铁塔金属基础等,其坑深与设计坑深偏差值在+100~+300mm时,其超深部分应采用填土或砂、石夯实处理。
当不能以填土或砂、石夯实处理时,其超深部分按设计要求处理。
设计无具体要求,按铺石灌浆处理。
当坑深超过规定值在+300mm以上时,其超深部分应采用铺石灌浆处理。
2、土石方开挖工程的安全注意事项①根据土质情况放坡;②坑上、坑下人员应相互配合,以防石块回落伤人;③随时鉴别不同深层的土质状况,防止上层土方塌坍造成事故;④坑挖至一定的深度时,深度要用梯子上下;⑤严禁任何人在坑下休息;⑥坑口周围1.2m以内,不准堆土或其他重物;⑦坑内作业人员要戴安全帽。
3、土石方开挖工程的质量注意事项①、基坑开挖,应保留塔位中心桩,以便质量检测时作为校验各项数据的参照标志。
若不能保留,应将塔位中心桩引出。
②、基坑开挖后,地质情况与设计的资料不符时应及时上报项目经理部和监理部。
③、淤泥开挖:淤泥区开挖基坑时,尽可能不扰动下层,浇制底板前及浇制过程要有排水措施,按设计铺设低标号混凝土垫层,不得打完垫层即连续施工,然后绑扎钢筋装模板。
杆塔分坑计算公式一、直线塔分坑基坑近点=(根开-基础宽度)×0.707基坑远点=(根开+基础宽度)×0.707基坑对角线长度=根开×1.414二、矩形塔分坑1、坑内法中心桩位移距离=(正面根开-侧面根开)÷2基坑近点=(根开-基础宽度)×0.707基坑远点=(根开+基础宽度)×0.707基坑对角线长度=22侧面根开正面根开+2、坑外法中心桩位移距离=(正面根开+侧面根开)÷2基坑近点=(根开-基础宽度)×0.707基坑远点=(根开+基础宽度)×0.707三、转角塔分坑横担方向桩度数=(180º-线路转角度数)÷2等长横担中心桩位移距离=(横担宽÷2+挂线板长度)×tan 转角度数÷2不等长横担中心桩位移距离=(横担宽÷2+挂线板长度)×tan 转角度数÷2+(长横担-短横担)÷2四、水泥单(双)杆分坑拉线盘中心点=呼称高×tan 对地夹角度数拉棒出土桩=坑深×tan 对地夹角度数拉线长度计算公式:拉线对地夹角为45º时:拉线长度=呼称高×1.414-拉棒出土长度+拉线损耗 拉线对地夹角为60º时:拉线长度=22呼称高桩距离拉棒出土桩至主杆中心+-拉棒出土长度+拉线损耗当拉线成上坡时:呼称高=主杆呼称高-主杆呼称高与拉棒出土桩的高差当拉线成下坡时:呼称高=主杆呼称高+主杆呼称高与拉棒出土桩的高差五、里程=100×(上丝-下丝)×cos 夹角度数2盘左时:夹角度数=90º-读盘读数盘右时:夹角度数=读盘读数-270º高程:0.5×100×(上丝-下丝) ×sin2×夹角+仪高-中丝H=H A +里程×tan 夹角+仪高。
山区矩形(正方形)插入式高低腿基础找正问题由于我们的施工队员在山区进行矩形(正方形)插入式高低腿基础施工的经验比较少,为了保证插入式基础的几何尺寸符合优良标准。
我们和施工队的技术人员在项目部研究方法,确定出了主角钢顶端斜距+坡比的施工方法。
具体方法如下:1.把仪器安放在基础中心桩位置调好后,把各基坑的坑地进行操平。
2.根据主角钢顶端正侧面根开,算出该腿主角钢顶点与线路方向的夹角。
把仪器转到此方向。
3.根据主角钢顶端半对角线,计算出角钢顶端与仪器中心的距离。
(22HS= ),用钢尺调整此距离,用支撑架S角钢顶与仪中心角钢顶端半对角仪器高正侧方向上固定主角钢。
(见下图)矩形与正方形全方位高低腿基础找正示意图4.然后用锤球检查调整主角钢正侧面坡比。
5.当满足顶端斜距与正侧面坡比后,再检查一次高差。
6.重复上面的3.4.5步骤,大约三次就把主角钢找好了。
7.最后根据主角钢顶端半对角线对正侧两面的角度差来控制角钢的偏扭。
当第一基矩形(正方形)插入式高低腿基础找好后,我们向其他施工班组推广了此方法。
2.2降基面、分坑测设2.2.1在上述线路复测没有问题后方可进行降基面和分坑测设。
2.2.2对于转角塔和需降基面的塔位中心桩,应在施工测量时在可靠位置上钉立辅助桩并做好记录,画好辅助桩简图,标出桩的相对位置和精确距离,以确保中心桩准确恢复。
2.2.3施工基面的测量方法,是用经纬仪测高程方法,根据设计给定的降基面数值及附近地势,给出降基面的范围桩。
另外,横线路必须钉立辅助桩,移出塔位中心桩(或标记),记录与中心桩的相对标高,以便检查衡量降基面的情况及降基面后恢复塔位中心桩。
◆用以上方法补钉的辅助桩必须牢固可靠,能保存到工程结束。
桩顶面用小钉标出精确位置和方向,将来以桩面上的小钉为准。
基础分坑所钉的位移桩和辅助桩2.2.4本工程的基面开方并非是指降低塔位中心桩所引起的,而是指由于清理每条腿基础施工作业面而发生的方量,本工程施工时,应尽量减少基面开方,以保护山区植被,防止水土流失,每条腿基础施工作业面下左图所示,岩石基础内边坡a值一般为1.0m,清理施工作业面时不能随意加大。
表2-24 拉线杆分坑
杆塔拉线结构示意图分坑参数具体要求与说明
V型拉线ι0=+
式中:e为拉线挂点宽(m);
a为拉线挂点根开(m);
b为杆脚根开(m);
H为杆塔呼称高(m);
h为拉线盘埋深(m);
β为拉线对地夹角。
(1)、仪器架于杆位桩P,
按方向桩C校横担方向控
制桩K;
(2)、顺线路方向以视距
法或用钢尺丈量ι0确定
ι1及ι2;
(3)、以K控制桩方向,
量b/2,确定杆根中心A、
B。
交叉拉线式中:θ为拉线对横担水平夹角;
i为1、2、3、4;
其它符号同上。
(3)、仪器分别架于M、N,
按θ角及确定拉线坑中
心;
(4)、为保护拉线交叉点,
ι1及ι3前移200mm,ι2、
ι4后退200mm。
八字拉线式中:符号同上;当= 0时,为
单杆。
(3)、仪器分别架于M、N,
按θ角及确定拉线坑中
心;
表2-25 铁塔基础分坑(三)转角塔基础分坑
转角塔基础分坑补充说明,如表2-26所示。