摘要:電力事業(yè)的發(fā)展極大地推動(dòng)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力體制改革的不斷深入要求電力企業(yè)對(duì)輸電線路施工技術(shù)進(jìn)行更為深化的探索。電力輸電線路基礎(chǔ)施工技術(shù)是保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的重中之重,也是助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保障?;诖?,文章對(duì)輸電線路基礎(chǔ)施工技術(shù)進(jìn)行了研究,有一定的借鑒價(jià)值。
關(guān)鍵詞:輸電線路;基礎(chǔ)施工技術(shù);電力企業(yè);電力系統(tǒng);施工效率 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TM75 文章編號(hào):1009-2374(2016)29-0099-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.29.044
輸電線路是電力系統(tǒng)的重要組成部分,也是電力系統(tǒng)得以實(shí)現(xiàn)其應(yīng)用意義的重要條件,所以輸電線路的發(fā)展和進(jìn)步對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性的提高有重要意義,對(duì)電力用戶的生產(chǎn)生活產(chǎn)生重要影響。輸電線路基礎(chǔ)施工技術(shù)是輸電線路施工效率的重要影響因素,直接決定著輸電線路的施工效率和后期使用效果,所以研究更好的輸電線路基礎(chǔ)施工技術(shù)對(duì)于電力系統(tǒng)的發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要意義。
1 電力輸電線路施工
要談電力輸電基礎(chǔ)施工技術(shù)必須了解電力輸電線路施工。輸電線路施工是連接發(fā)電站和電力用戶的重要紐帶,其施工的效果和質(zhì)量直接影響著電力用戶的日常生活。輸電線路的施工是一項(xiàng)極為復(fù)雜的特殊安裝工作,沒有較高的安裝技術(shù)要求。輸電線路基礎(chǔ)施工專業(yè)性強(qiáng)、受外界干擾因素較多、涉及面極廣,這樣就大大增強(qiáng)了施工安全管理難度。電力輸電線路施工技術(shù)就是有效保障輸電線路建設(shè)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié),所以必須加強(qiáng)對(duì)輸電線路基礎(chǔ)施工技術(shù)的研究,這樣才能有效地提高施電力工程的施工質(zhì)量。
2 輸電線路的基礎(chǔ)施工技術(shù)及其具體應(yīng)用
輸電線路基礎(chǔ)施工技術(shù)在電力輸電線路施工中有極為重要的作用,輸電線路基礎(chǔ)施工技術(shù)的應(yīng)用也是提高輸電線路施工質(zhì)量的重要條件,因?yàn)檩旊娋€路的基礎(chǔ)施工質(zhì)量會(huì)對(duì)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全產(chǎn)生直接的影響,進(jìn)而影響電力工程的發(fā)展。因此在輸電線路施工過程中,必須重視對(duì)基礎(chǔ)施工技術(shù)的研究,根據(jù)施工特點(diǎn)選取最優(yōu)的基礎(chǔ)施工技術(shù)。例如鋼筋混凝基礎(chǔ)可以較為有效地解決由轉(zhuǎn)角塔上撥力較大而引起的基礎(chǔ)抗體穩(wěn)定性差的問題;巖石基礎(chǔ)施工必須先對(duì)周圍的巖石進(jìn)行調(diào)研,分析是否存在設(shè)計(jì)差異,若存在就需要和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行必要溝通進(jìn)行調(diào)整解決;在打好的巖石中注入砂漿,與鋼筋澆筑在一起形成承臺(tái);巖石基礎(chǔ)的開挖要保證巖石結(jié)構(gòu)整體性不受破壞,反復(fù)仔細(xì)核對(duì)錨筋的安裝尺寸位置等。輸電線路基礎(chǔ)工程施工主要包括巖石錨桿基礎(chǔ)、巖石嵌固基礎(chǔ)、斜鏟板式基礎(chǔ)、掏挖基礎(chǔ)、大板基礎(chǔ)、灌注樁基礎(chǔ)、階梯形基礎(chǔ)以及聯(lián)合基礎(chǔ)八個(gè)方面,以下對(duì)其技術(shù)進(jìn)行研究分析:
2.1 巖石錨桿基礎(chǔ)施工技術(shù)
在中等風(fēng)化以上且有較好整體性的硬質(zhì)巖中一般都應(yīng)用巖石錨桿基礎(chǔ)施工技術(shù)。巖石錨桿基礎(chǔ)可以在有較好整體性的硬質(zhì)巖石中進(jìn)行鉆孔工作,然后通過錨桿向其中注漿,實(shí)現(xiàn)錨桿與巖石的有效黏結(jié),這樣就可以充分發(fā)揮利用巖石的強(qiáng)度,從而減少鋼材的使用量,也可以達(dá)到節(jié)約成本的效果,但是巖石錨桿基礎(chǔ)必須對(duì)巖石的完整性進(jìn)行鑒定,這樣才能應(yīng)用。
2.2 巖石嵌固基礎(chǔ)施工技術(shù)
巖石嵌固基礎(chǔ)在輸電線路施工中一般應(yīng)用于覆蓋層較淺或沒有覆蓋層的強(qiáng)風(fēng)化巖石地基中,這種基型一般都有土撥比較穩(wěn)定、底板不配筋、抗撥承載能力強(qiáng)以及基坑全部掏挖的特點(diǎn),依據(jù)這一特點(diǎn)就可以在必要時(shí)設(shè)置搭腿主材和主柱坡度相同坡度,從而在省去地腳螺旋的情況下有效地降低偏心彎矩。利用這種基型可以最大程度地發(fā)揮巖石自身的抗剪強(qiáng)度,這樣就可以減少混凝土和鋼筋的使用,同時(shí)還可以降低基坑土石方量,節(jié)省材料和資金。
2.3 斜鏟板式基礎(chǔ)施工技術(shù)
斜插板式基礎(chǔ)最大的特征就是在設(shè)置坡度上保持基礎(chǔ)主柱和搭腿主材相一致,搭腿角鋼插入在基礎(chǔ)混凝土中,這樣就可以有效地降低基礎(chǔ)水平力對(duì)底板的不利影響。一般情況下,基礎(chǔ)土體的強(qiáng)度與下壓的計(jì)算都是不考慮水平力作用的,所以斜插板式基型就可以達(dá)到這一效果。其相比于大板基礎(chǔ)偏心彎矩較小,所以可以減小基礎(chǔ)底板尺寸,從而有效地減少混凝土使用量以及底板配筋的使用量,從而有效地節(jié)約施工成本。其不利的方面就是其省去了搭座板和地腳螺栓,致使鋼材的質(zhì)量、穩(wěn)定綜合指標(biāo)降低,影響施工效果。
2.4 掏挖基礎(chǔ)施工技術(shù)
掏挖基型依據(jù)掏挖的程度可以分為全掏挖和半掏挖兩種,這種基礎(chǔ)施工技術(shù)一般在沒有或缺少地下水的塑黏性土的地基上使用。在基坑施工可以成型的情況下,盡量不擾動(dòng)原狀土進(jìn)行開挖基坑工作,這樣就可以有效避免在開挖之后再進(jìn)行填土?;釉诔惺苌蠐芎奢d時(shí)要保證原狀土的凝聚力,原狀土的內(nèi)摩擦角對(duì)其穩(wěn)定性有著重要作用。除此之外,掏挖基礎(chǔ)還可以較好地保證經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益,據(jù)以往的統(tǒng)計(jì)可以看出,選擇掏挖基型與選擇其他基型相比可以節(jié)省5%左右的鋼材和14%左右的混凝土。掏挖基礎(chǔ)還可以分為直柱式和斜插式兩種,其中斜插式在坡度設(shè)置上保持主柱和搭腿一致,可以有效降低基礎(chǔ)水平引起的偏心彎矩。
2.5 大板基礎(chǔ)施工技術(shù)
大板基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)主要包括深度、厚度以及底板方向等方面。在設(shè)計(jì)階段要控制底板的高厚比,在比例不夠時(shí)可以增加臺(tái)階數(shù)量,這樣就可以減少懸臂長度和底板厚度。在輸電線路基礎(chǔ)施工中,對(duì)大板基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)要把握埋深較淺和底板較薄,底板兩個(gè)方向的配筋承擔(dān)由鐵塔的下壓、上撥和其水平力而產(chǎn)生的彎矩和剪力,在計(jì)算時(shí)還要保證主柱進(jìn)而階梯基礎(chǔ)保持一致。大板基礎(chǔ)相比于階梯基礎(chǔ)更容易開挖,還可以降低混凝土的使用量,但是這樣一般會(huì)提高鋼筋的使用量。大板基礎(chǔ)相比于灌注樁其應(yīng)用范圍更廣,可以在地基較軟的地方應(yīng)用,在黏土和粉土等不易成型的基坑塔位還具有施工方便的特點(diǎn)。在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)階段主要對(duì)不均勻沉降進(jìn)行控制,在施工階段,為保證地基安全性要對(duì)浮土進(jìn)行一定的防護(hù)。
2.6 灌注樁基礎(chǔ)施工技術(shù)
受施工場(chǎng)地地質(zhì)條件的影響,灌注樁基礎(chǔ)在流塑且作用力較大的直線塔、地基承受力層較深的地區(qū)應(yīng)用較廣,在周圍土的摩擦力和樁基承載力上可以體現(xiàn)出來。灌注樁基礎(chǔ)的適應(yīng)性可以使施工更為方便,還可以提高基礎(chǔ)施工的安全性,但是灌注樁基礎(chǔ)施工會(huì)增加成本。
2.7 階梯形基礎(chǔ)施工技術(shù)
在輸電線路基礎(chǔ)施工技術(shù)中,階梯形基礎(chǔ)是較為傳統(tǒng)的基型,其在各種地質(zhì)和基型中都適用,所以在輸電線路基礎(chǔ)整體施工中應(yīng)用較為廣泛。階梯形基礎(chǔ)具有基礎(chǔ)底板剛性抗壓、不配鋼筋、成型后填土、模板澆制和大開挖的特點(diǎn),其主要靠混凝土和土體的重量來實(shí)現(xiàn)抗撥作用。階梯形基型相比于其他基型混凝土用量較大,而且其埋置較深,所以出現(xiàn)塌方的可能性更高,因此要盡量避免在流沙地區(qū)選用階梯形基礎(chǔ)施工技術(shù)。
2.8 聯(lián)合基礎(chǔ)施工技術(shù)
聯(lián)合基礎(chǔ)施工在基坑不易開挖、板式基礎(chǔ)上撥土體重疊的軟弱土塔位較為適用,另外聯(lián)合基礎(chǔ)的埋深較淺,基礎(chǔ)水平力和上撥力產(chǎn)生的彎矩由底板上的縱向及橫向加勁混凝土梁承擔(dān),在具體應(yīng)用中一般都是四個(gè)基礎(chǔ)整體澆筑,這樣就可以保證其整體性和穩(wěn)定性,但是其用料一般較大,而且施工也較為繁瑣所以應(yīng)用也較少。
3 輸電線路基礎(chǔ)施工常見問題及控制措施
3.1 混凝土澆制問題及控制措施
混凝土澆制是輸電線路基礎(chǔ)施工的重要環(huán)節(jié),在進(jìn)行混凝土澆制施工中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)混凝土質(zhì)量差及由其而引發(fā)的質(zhì)量問題,這主要是由于混凝土的配比問題,必須按照設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格控制混凝土配比,配置完成后要充分對(duì)其攪拌,保證混合效果,提升混凝土質(zhì)量。在進(jìn)行澆筑時(shí),要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼駬v工作,后期還要進(jìn)行定期的養(yǎng)護(hù)工作。
3.2 土石開挖控制和設(shè)備安裝控制
在輸電線路基礎(chǔ)施工中,進(jìn)行基坑施工中常常會(huì)出現(xiàn)土方坍塌等事故,嚴(yán)重影響著施工的安全。這就要求施工方在進(jìn)行輸電線路基礎(chǔ)施工之前,必須了解工程所處地區(qū)的地質(zhì)情況,判斷其是否符合相關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn);必須根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的土質(zhì)情況進(jìn)行施工,這樣才能有效地預(yù)防土方坍塌等安全事故,同時(shí)也能減小基坑開挖尺寸偏差。安裝控制就是要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)尺寸和穩(wěn)定性要求進(jìn)行施工設(shè)備的安裝,這是保證輸電線路施工的重要基礎(chǔ)。
3.3 輸電線路軟弱地基問題
輸電線路軟弱地基問題是輸電線路基礎(chǔ)施工中最重要的問題,也是對(duì)輸電線路施工影響最大的問題。輸電線路的桿塔所受的所有荷重力都作用于基礎(chǔ),然后會(huì)通過基礎(chǔ)傳遞給周圍的地基,所以地基的地質(zhì)情況會(huì)對(duì)輸電線路工程施工的基礎(chǔ)形式、安全運(yùn)行、工期、質(zhì)量和造價(jià)等產(chǎn)生直接的影響。在各種地基中,軟弱地基對(duì)基礎(chǔ)的選取影響是最明顯的,對(duì)輸電線路的影響也是最明顯的,如果基礎(chǔ)選取出現(xiàn)問題往往就會(huì)造成桿塔傾斜、基礎(chǔ)下沉以及倒桿塔等安全事故,所以在輸電線路施工工程的每一個(gè)環(huán)節(jié)都要重視軟弱地基的問題。
3.4 軟弱地基問題的技術(shù)處理措施
對(duì)于軟弱地基引發(fā)的安全事故多是由于地基選取不當(dāng)和施工不當(dāng)引起的,對(duì)于軟弱地基桿塔基礎(chǔ)的施工必須做好混凝土澆制過程中和基坑開挖的排水措施,在施工中要盡量避免擾動(dòng)基底原狀土,這樣在一定程度上就可以減少事故的發(fā)生。另外,對(duì)于軟弱地基處的基底可以用硬度和穩(wěn)定性較好的材料進(jìn)行加固填充,考慮到造價(jià)一般都是加石塊進(jìn)行填充:在最后一層土挖至設(shè)計(jì)的深度后,向內(nèi)填充準(zhǔn)備的石塊并在密實(shí)后鋪上碎石,然后鋪設(shè)混凝土墊層,這樣就可以有效提高軟弱地基的穩(wěn)定性。
4 結(jié)語
加大對(duì)輸電線路基礎(chǔ)施工技術(shù)的探究,健全輸電線路施工技術(shù)可以大大提高施工效率,也可以有效地降低安全事故發(fā)生的可能性。現(xiàn)代的施工技術(shù)還存在很多問題,需要進(jìn)一步完善,所以施工單位和設(shè)計(jì)單位必須積極探索科學(xué)方法,不斷健全和發(fā)展輸電線路基礎(chǔ)施工技術(shù),這樣才能有效提高電力系統(tǒng)的運(yùn)行效率和穩(wěn)定性。
參考文獻(xiàn)
[1] 穆生山.淺談電力系統(tǒng)輸電線路基礎(chǔ)施工技術(shù)措施[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2012,(14).
[2] 楊忠輝.輸電線路工程施工中技術(shù)問題及處理措施的探討[J].廣東科技,2012,14(14).
[3] 劉建偉.輸電線路基礎(chǔ)施工技術(shù)與檢修[J].中國電子商務(wù),2011,8(8).
[4] 趙鵬程.輸電線路工程的路徑選擇及質(zhì)量控制[J].廣東科技,2009,9(221).
作者簡介:徐堅(jiān)(1976-),男,江西永修人,供職于江西省水電工程局,研究方向:輸電線路現(xiàn)場(chǎng)施工。
(責(zé)任編輯:小 燕)