转角基础预偏值、抬高值、预偏率及铁塔倾斜率、倾斜值、预拱值概念及其相互换算关系
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铁塔倾斜度允许范围1. 引言铁塔作为电信通信网络的基础设施,其倾斜度对于保证通信信号的传输质量和稳定性至关重要。
合理控制铁塔的倾斜度可以确保信号传输不受干扰,同时也能提高铁塔的结构稳定性和安全性。
本文将详细介绍铁塔倾斜度允许范围的相关知识。
2. 铁塔倾斜度的定义铁塔倾斜度是指铁塔在垂直方向上与竖直线之间的夹角。
正常情况下,铁塔应该竖直放置,即倾斜度为0°。
然而,在实际工程中,由于地基不平或其他因素,铁塔可能会出现一定程度的倾斜。
因此,需要确定一个合理的倾斜度允许范围来满足工程需求。
3. 铁塔倾斜度允许范围的确定方法确定铁塔倾斜度允许范围需要考虑多种因素,包括地质条件、气象条件、结构强度等。
下面介绍几种常用的确定方法:3.1 经验法经验法是根据过往的工程经验和实践总结出来的一种确定倾斜度允许范围的方法。
通常,根据铁塔的类型、高度、材料等因素,可以得出一个经验值作为倾斜度允许范围的参考。
3.2 理论计算法理论计算法是通过对铁塔结构进行力学分析和计算,得出合理的倾斜度允许范围。
该方法需要考虑铁塔的结构强度、抗风能力等因素,并进行相应的数值模拟和计算。
3.3 监测法监测法是通过安装倾斜度监测设备对铁塔进行实时监测,根据监测数据来确定倾斜度允许范围。
该方法可以及时发现铁塔倾斜情况,并根据监测数据进行调整和控制。
4. 不同类型铁塔的倾斜度允许范围不同类型的铁塔在设计和使用中有着不同的倾斜度允许范围。
下面以常见的自立式钢管塔和自锚式角钢塔为例,介绍它们的倾斜度允许范围。
4.1 自立式钢管塔自立式钢管塔是一种常见的铁塔类型,其倾斜度允许范围通常在0.5°至1°之间。
具体的倾斜度允许范围可以根据实际情况进行调整和确定。
4.2 自锚式角钢塔自锚式角钢塔是另一种常见的铁塔类型,其倾斜度允许范围通常在0.3°至0.5°之间。
同样,具体的倾斜度允许范围也需要根据实际情况进行调整和确定。
输电线路铁塔倾斜原因分析及纠偏施工方法侯虎伟(广东电网公司佛山供电局,广东佛山 528000)摘要随着输电线路的运行环境日趋恶劣,铁塔倾斜的状况时有发生,本文通过对运行中的110 kV竹联线铁塔倾斜现象进行分析, 提出了铁塔发生倾斜的主要原因, 并在此基础上阐述了如何采取措施纠正倾斜以及施工方法。
关键词铁塔倾斜原因分析纠偏施工1 铁塔倾斜概况近两年来,随着佛山地区经济的高速发展,城市转型进程日益加快,很多乡镇工业区成为厂房的外迁地,荒地开发日益突出,这样使得佛山很多区域多条位于乡镇开发区的输电线路出现基础位移、铁塔倾斜等情况,严峻影响线路安全运行。
而输电线路铁塔基础的牢固、稳定是输电线路安全运行的基本保障。
地处佛山市南海区西樵镇的110kV竹联线铁塔的地形早期为水稻田, 随着政府开发,厂房兴建,铁塔周围地形都发生巨大变化。
在2011年6月份, 班组人员发现运行中的110kV竹联线#26塔发生倾斜,严重威胁线路的安全运行。
铁塔倾斜状况见图1-1。
图1-1铁塔倾斜情况2 数据分析110kV竹联线投产于2005年7月, 全线长度13.256km,与110kV竹民线同塔架设,基础大部分采用大开挖阶梯型基础,#26塔地脚螺栓规格Φ36,基础地质为淤泥土,允许承载力[p]72kN/ m2、摩阻力τp18kN/ m2 、计算容重16 kN/ m3。
Z19型基础埋深1.8米,底板宽3.5米,混凝土11.21m3 。
其内角侧基础其内角侧基础最大压力设计值F为582kN、水平力72KN。
线路运行人员利用经纬仪仪器对110kV竹联线#26 铁塔进行精确测量, 具体的测量结果如下:110 kV竹联线# 26 塔面向大号方面倾斜距离310 mm,#26塔型为ZGu3-20.5 型直线塔。
如图2-1所示为倾斜计算示意图:图1-1铁塔倾斜导致悬垂绝缘子发生一定程度的倾斜2.1 规程要求根据《输电线路运行规程》得知:正常杆塔倾斜最大允许值如下表所示(见表2—1)表2—1 正常杆塔倾斜最大允许值2.2 倾斜度计算查《输电线路测量规程》得知:杆塔倾斜度计算公式为: G= E/H ×100% 式中 G ——倾斜度,%;E ——倾斜后偏移距离,mm ; H ——对应的高度,mm 。
转角塔角钢插入式基础预倾斜值计算摘要:输电线路工程建设基础分部工程中转角塔基础预倾斜值的正确计算方法。
Abstract: transmission line engineering construction foundation engineering division of angle tower pre-tilting value basis for correct calculation method.电力线路工程建设,在各个分部工程施工阶段,均涉及到许多计算,前辈们总结了很多知识,不但需要我们消化、吸收,总结、改进,而且需要年轻的技术人员勤奋学习,积极探索,提出科学的、适合自己的施工技术(包括一些科学的计算方法)来指导施工。
就此,在基础分部工程施工中,本人推荐一种关于转角塔基础(角钢插入式)预倾斜值,即基础(角钢上棱)预偏值δ1的计算方法,以及中心桩位移S,基础拉腿斜率λ1、压腿斜率λ2计算,让基础按此预偏、斜率施工,从而确保铁塔、架线分部工程完工后,基础受力科学合理,保证线路运行安全。
本计算方法以“500kV德宏变220kV送出工程”为例来进行说明,具体计算在Excel电子表格中完成。
一、转角塔预倾斜值与转角度数的关系表:二、转角塔全高h的列表:三、插入角钢斜率调整计算下面给出其计算公式:1、基础角钢上棱预偏值δ1=δ/h* A12、基础中心桩位移S=L*cosθ*tgβ其中β=arctg(δ/h)θ=arctgλ3、受拉塔腿基础(插入式角钢)斜率λ1=tgθ1受拉压塔腿基础(插入式角钢)斜率λ2=tgθ2其中拉腿斜率角θ1=arcsin(sinθ- cosθ*tgβ)压腿斜率角θ2=arcsin(sinθ- cosθ*tgβ)(一)、基础(角钢上棱)预偏值δ1计算表:(二)、中心桩位移S计算表:(三)、基础拉腿斜率λ1、压腿斜率λ2计算表:经该方法计算得出的基础预偏值,基本上与相关技术人员通过“图解法”得到的结果相符或者接近,也与其它计算方法得到之结果相近。
对转角塔基础施工预偏在送电线路中的计算及运用摘要:我国电网正处在迅速扩展和加快互联阶段,因此其研究课题主要有,根据转角塔和终端塔的基础根开和预偏要求得出基础预偏高差计算公式;给出不等长腿铁塔在不同基础根开及其它不同条件下的基础预偏值的计算方法。
关键词:铁塔安装;送电线路;安装质量;分析Abstract: our country is in a rapid expansion of power network and accelerate Internet stage, so the research has mainly, according to the corner tower and the terminal tower foundation root and pre deviation from base partial difference formula is given in advance; unequal leg tower in different base root and other different conditions based pre deviation calculation method.Key words : Tower installation;Power transmission line;Installation quality;Analysis1、等长腿转角塔的基础预偏等长腿转角铁塔的施工预偏一般是通过内外侧基础柱面的预偏高差实现,即让转角塔的线路转角内侧`(受压侧)基础柱面比转角外侧(受拉侧)抬高出一个值△h ,达到铁塔向转角外侧倾斜的目的。
△h值可由三角形相似原理计算,式中塔身顶面中心点水平偏移;塔脚基础半根开;塔身垂直高度.以上公式可以转换为:从挠度的产生原因和铁塔预偏的方法可以知道,铁塔的预偏值不但与铁塔的结构、高度、刚度、荷载等有关,也与加工精度、安装质量、塔位的地质条件以及基础施工有关。
输电线路杆塔倾斜原因分析与扶正处理探讨高涛(国网四川省电力公司宜宾供电公司,四川 宜宾 644000)摘要:架空送电线路杆塔严重倾斜将对线路安全运行构成重大威胁,随时可能造成倒杆断线事故,修复困难,代价高昂。
本文通过对运行杆塔及施工中线路转角铁塔紧线过后结构倾斜超标,塔体向转角内侧过度倾斜,造成主材轻微挠曲情况进行了分析,采取防止杆塔倾斜的措施,提出杆塔扶正处理方法,科学解决架空线路杆塔倾斜的问题。
关键词:转角杆塔;倾斜率;杆塔内倾;倾斜扶正Abstract: Overhead power transmission line seriously inclined to line safe operation poses a major threat, at any time may cause inverted rod breakage accident, repair is difficult, costly. Based on the operation and construction of tower line corner tower tight line after structure inclining exceed the standard, the tower body to the inside of the corner caused excessive tilt, principal minor deflection are analyzed, the measures taken to prevent the tower inclination, proposed tower Fuzheng processing method, science to solve the problem of overhead line tower inclination.Key words:Rate of inclination angle tower; tower; inner; tilt centralizer0 引言随着电网建设的迅猛发展,输电线路杆塔在输送电能的过程中发挥了重要的作用,国家电网对新建输电线路杆塔的投运验收工作愈发重视,《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB 50233-2005,第6.1.9条规定[1]:“自立式转角塔、终端塔应组立在倾斜平面的基础上,向受力反方向预倾斜,预倾斜值应视塔的刚度及受力大小由设计确定。
隧道施工规范术语解释1。
隧道掘进机(tunnel boring machine)一种机械化的隧道掘进设备,有单臂,两臂以及全断面等各种机型.2。
围岩自稳时间(rock—self stability time)围岩再开挖暴露后,无需进行任何支护的情况下,能够自行持续稳定的时间。
3.松散应力(loosening pressure)隧道开挖后,围岩发生松弛变形,出现松动和空隙,形成部分松散的岩体,作用于支护的荷载(压力)4。
形变压力(clastic pressure)隧道开挖后,围岩周边发生变形,而作用于支护结构上的压力。
5.全断面开挖法(full face excavation method)采用全断面一次开挖成型的施工方法.6.正台阶法(bench cut method)先开挖上半断面,待开挖至一定距离后再同时开挖下半断面的施工方法。
根据上半断面超前距离的不同,可分为长台阶法、短台阶法及微台阶法.7.环形开挖预留核心土法(ring cut method)先开挖上部导坑成环形,并进行支护,再分部开挖中部核心土、两侧边墙的施工方法。
8.双侧壁导坑法(both side drift method)先开挖隧道两侧的导坑,并进行初期支护,再分部开挖剩余部分的施工方法.9.中测法(center drift excavation method)再连拱隧道或单线隧道的喇叭口地段,先开挖两洞之间立柱(或中墙)部分,并完成立柱(或中墙)混凝土浇筑后,再进行左右两洞开挖的施工方法。
10.中隔壁法(CD法)center diagram method在软弱围岩大跨隧道中,先开挖隧道的一侧,并施作中隔壁墙,然后在分部开挖隧道的另一侧的施工方法。
11。
交叉中隔壁法(CRD法)center cross diagram method在软弱围岩大跨隧道中,先开挖隧道的一侧的一或二部分,施作部分中隔墙,再开挖隧道另一侧的一或二部分,然后再开挖最先施工一侧的最后部分,并延长中隔壁墙,最后开挖剩余部分的施工方法。
输电线路工程竣工验收现场检查主要内容及测量技术要点发表时间:2011-11-30T14:08:39.000Z 来源:《时代报告》2011年8月下期供稿作者:张红南[导读] 验收方案应有明确各工作小组的分工和人员组织,并明确各小组的工作任务和要求。
张红南(广东电网公司河源供电局,广东河源 517000)中图分类号:TM754文献标识码:A 文章编号:41-1413(2011)08-0000-01摘要:架空线路工程验收主要包括资料验收、现场验收和交接试验验收三部分,现场验收又有隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三个过程。
竣工验收现场检查是对架空线路投产前安装质量的最终确认。
关键词:输电线路;竣工验收;技术要点输电线路工程在启动运行前必须进行竣工验收工作。
竣工验收是全面检查工程设计和施工质量的重要环节,是保证输电线路能安全、可靠地投入运行,并发挥投资效益的关键性程序。
一、现场验收前的准备1.熟悉图纸资料和验收要求。
组织参与验收的有关人员熟悉设计文件和施工图纸,学习相关设计和验收规范。
2.制定验收方案。
验收方案应有明确各工作小组的分工和人员组织,并明确各小组的工作任务和要求。
明确验收工器具和测量仪器的配置,测量组应配置经纬仪或全站仪,各线段验收组一般应配置扭力扳手、接地电阻测试仪、望远镜、照相机、GPS定位仪、钢卷尺以及登杆工具等。
工器具的配置应符合验收现场需要,如扭力扳手的配置应符合设计紧固力矩。
3.制定验收作业指导书。
作业指导书应包括准备工作安排,作业人员要求,危险点分析及控制措施,作业分工及作业程序,开工要求,作业内容及标准,验收记录表格。
办理工作票和做相应的安全措施时,应特别注意不同施工标段施工单位的安全措施配合问题。
4.准备有关设计文件和图纸,查证有关设计参数。
如基础主柱加高值,接地电阻设计值,各规格螺栓的紧固力矩,转角及终端杆塔的预偏值,导地线弧垂。
二、现场检查的主要内容1.基础工程。
基础工程中大部分属于隐蔽工程,竣工验收时主要检查基础根开及对角线尺寸偏差是否符合规范要求,混凝土基础表面情况以及杆塔基面情况。
隧道施工规范术语解释1.隧道掘进机(tunnel boring machine)一种机械化的隧道掘进设备,有单臂,两臂以及全断面等各种机型。
2。
围岩自稳时间(rock—self stability time)围岩再开挖暴露后,无需进行任何支护的情况下,能够自行持续稳定的时间。
3。
松散应力(loosening pressure)隧道开挖后,围岩发生松弛变形,出现松动和空隙,形成部分松散的岩体,作用于支护的荷载(压力)4。
形变压力(clastic pressure)隧道开挖后,围岩周边发生变形,而作用于支护结构上的压力.5。
全断面开挖法(full face excavation method)采用全断面一次开挖成型的施工方法。
6.正台阶法(bench cut method)先开挖上半断面,待开挖至一定距离后再同时开挖下半断面的施工方法.根据上半断面超前距离的不同,可分为长台阶法、短台阶法及微台阶法。
7。
环形开挖预留核心土法(ring cut method)先开挖上部导坑成环形,并进行支护,再分部开挖中部核心土、两侧边墙的施工方法.8。
双侧壁导坑法(both side drift method)先开挖隧道两侧的导坑,并进行初期支护,再分部开挖剩余部分的施工方法。
9.中测法(center drift excavation method)再连拱隧道或单线隧道的喇叭口地段,先开挖两洞之间立柱(或中墙)部分,并完成立柱(或中墙)混凝土浇筑后,再进行左右两洞开挖的施工方法。
10。
中隔壁法(CD法)center diagram method在软弱围岩大跨隧道中,先开挖隧道的一侧,并施作中隔壁墙,然后在分部开挖隧道的另一侧的施工方法。
11。
交叉中隔壁法(CRD法)center cross diagram method在软弱围岩大跨隧道中,先开挖隧道的一侧的一或二部分,施作部分中隔墙,再开挖隧道另一侧的一或二部分,然后再开挖最先施工一侧的最后部分,并延长中隔壁墙,最后开挖剩余部分的施工方法.12.岩爆(rock burst)在高地应力岩层中开挖隧道时,围岩应力突然释放而引起岩块暴裂向外抛射的现象。