李亞彬?劉丹丹
摘 要 隨著我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的不斷迅速發(fā)展,電網(wǎng)輸送能力大大提高,但建設(shè)輸電線路的內(nèi)外部環(huán)境逐漸變小,部分地區(qū)存在建設(shè)用地難以協(xié)調(diào),缺乏工程建設(shè)資金等問(wèn)題,本文從輸電線路鐵塔基礎(chǔ)角度在降低造價(jià)、方便施工等方面提出了一些有益建議。
關(guān)鍵詞 輸電線路;鐵塔基礎(chǔ);電網(wǎng)建設(shè)
輸電線路塔桿基礎(chǔ)是輸電線路的重要部分,其直接關(guān)系到整條輸電線路的安全運(yùn)行,但因塔桿基礎(chǔ)問(wèn)題造成倒塔事故仍時(shí)有發(fā)生。輸電鐵塔基礎(chǔ)存在于不同地質(zhì)條件下,地基種類繁多,鐵塔基礎(chǔ)所處地質(zhì)條件在勘測(cè)設(shè)計(jì)中的失誤,自然災(zāi)害及運(yùn)行中發(fā)生的事件等原因,都可能導(dǎo)致鐵塔傾斜或倒塌。受多種因素影響導(dǎo)致輸電線路的運(yùn)行條件發(fā)生變化,使得輸電線路安全穩(wěn)定運(yùn)行留下了隱患,開(kāi)展鐵塔基礎(chǔ)加固,基礎(chǔ)位移等改造處理方法的研究,對(duì)避免上述情況的發(fā)生具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
1鐵塔基礎(chǔ)工程現(xiàn)狀
1.1 我國(guó)地基分布及鐵塔基礎(chǔ)形式
我國(guó)各地區(qū)地質(zhì)條件差異很大,各類工程地基分布面廣,采用的鐵塔基礎(chǔ)形式靈活多樣。軟土地基主要分布在我國(guó)華東地區(qū)等地,主要采用的基礎(chǔ)形式為大開(kāi)挖式基礎(chǔ)與掏挖式基礎(chǔ)等,部分軟基采用鉆孔灌注樁基礎(chǔ)或螺旋錨式基礎(chǔ)。軟基進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮桿塔總承載等因素。軟土地基的處理在基礎(chǔ)造價(jià)及處理費(fèi)用方面更高。
黃土地基主要分布在我國(guó)西北地區(qū),通常主要采用插入式基礎(chǔ)或斜柱鋼筋混凝土板式基礎(chǔ)。黃土地基的濕陷性特點(diǎn)易造成地基變形,目前主要采用強(qiáng)夯法等技術(shù)處理[1]。
凍土地基主要分布在我國(guó)高緯度地帶,通常采用插入式與掏挖式基礎(chǔ),凍脹與融沉是凍土區(qū)鐵塔基礎(chǔ)施工中常遇到的問(wèn)題,通常采用埋設(shè)保溫層等方法結(jié)合地基預(yù)處理施工。
巖石地基主要分布在山區(qū)地帶,基礎(chǔ)工程施工中所用的基礎(chǔ)形式主要是直錨式基礎(chǔ),嵌固式基礎(chǔ)與斜錨式基礎(chǔ)。巖石類基礎(chǔ)對(duì)巖石的物理特性要求較高,設(shè)計(jì)時(shí)需要詳細(xì)的巖體勘察,但目前巖體變形等物理特性有待加強(qiáng)研究。此外,我國(guó)內(nèi)蒙古,甘肅等地分布風(fēng)積沙等地基形式,基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)中必須依據(jù)不同的地基條件進(jìn)行基礎(chǔ)選型和設(shè)計(jì)。
1.2 鐵塔基礎(chǔ)改造處理現(xiàn)狀
目前國(guó)內(nèi)外專家在基礎(chǔ)改造處理方面的研究,大多研究集中于普通建筑物基礎(chǔ)建設(shè),鐵塔基礎(chǔ)具有其自身的特殊性,其與普通建筑物的不同主要體現(xiàn)在鐵塔的設(shè)計(jì)控制條件,基礎(chǔ)勘測(cè)精度等方面。目前鐵塔基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)控制條件是基礎(chǔ)的抗傾覆穩(wěn)定性,鐵塔基礎(chǔ)改造處理中很多情況下要求不停電作業(yè)。由于鐵塔基礎(chǔ)的特點(diǎn)與普遍建筑物的不同,在實(shí)際工程中借鑒普通建筑物的經(jīng)驗(yàn)方面受到了限制。
隨著鐵塔基礎(chǔ)工程建設(shè)的發(fā)展,目前鐵塔基礎(chǔ)改造處理中的成功經(jīng)驗(yàn)不斷增多,但在實(shí)際工程中,安全控制方面多過(guò)于依賴于人為經(jīng)驗(yàn),技術(shù)應(yīng)用相關(guān)文獻(xiàn)較少,從事鐵塔基礎(chǔ)的研究人才較為匱乏。因此,有必要開(kāi)展鐵塔基礎(chǔ)改造處理相關(guān)研究,為鐵塔基礎(chǔ)改造處理提供技術(shù)支持。
目前我國(guó)地基及鐵塔基礎(chǔ)形式的研究,設(shè)計(jì)施工等方面存在許多的問(wèn)題。主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn),第一,對(duì)軟土地基與凍土地基等地基的研究較為薄弱,主要表現(xiàn)在基礎(chǔ)尺寸過(guò)大,鋼筋用量過(guò)多等。第二,現(xiàn)行的設(shè)計(jì)方法仍采用安全系數(shù)法,難以解決一些特殊地基的鐵塔基礎(chǔ)面臨的問(wèn)題,設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定有待標(biāo)準(zhǔn)化[2]。第三,地質(zhì)勘探工作較為粗淺,不夠細(xì)致全面,難以提供翔實(shí)的工程地質(zhì)參數(shù),不利于制定科學(xué)的工程施工方案。因線路走廊的特殊性,鐵塔基礎(chǔ)通常分布于山區(qū)等地形,施工現(xiàn)場(chǎng)易受到限制,難以開(kāi)展機(jī)械化施工,施工質(zhì)量難以控制。
2鐵塔基礎(chǔ)改造處理方法
2.1 鐵塔基礎(chǔ)加固
目前對(duì)鐵塔基礎(chǔ)加固通過(guò)在填土夯實(shí)等方法提高地基的承載能力,以及換填土法,強(qiáng)夯法,震沖法等方法常用于基礎(chǔ)加固施工中??紤]到鐵塔基礎(chǔ)的特殊性,鐵塔基礎(chǔ)加固施工中通常采用高壓噴射灌漿法等。
震沖法主要通過(guò)在地基中形成密實(shí)樁體與擠密作用,達(dá)到提高地基承載力減少沉降的作用,其特點(diǎn)是技術(shù)可靠,操作技術(shù)易于掌握,可加快施工速度,節(jié)省施工材料。
高壓噴射灌漿法通過(guò)鉆入土層中的灌漿管,從鉆桿下端特殊噴嘴噴射的地基處理方法。鉆桿旋轉(zhuǎn)逐漸提升,高壓射流使四周的土體結(jié)構(gòu)遭到破壞,凝固成具有特殊結(jié)構(gòu)的圓柱體。地錨固法通過(guò)在原基礎(chǔ)下放埋設(shè)地錨,通過(guò)連接裝置將原有基礎(chǔ)與地錨連接。
2.2 基礎(chǔ)糾偏施工
建筑物糾偏迫降法是在建筑物沉降小的一側(cè),擾動(dòng)迫使基礎(chǔ)下沉,頂升法在建筑物沉降大的一側(cè)采用托梁柱等措施頂升基礎(chǔ)使建筑物恢復(fù)水平,目前主要采用錨桿靜壓樁托換加固與頂升法結(jié)合的方案。
首先在原位設(shè)置平面框架梁植筋與原基礎(chǔ)連接,采用頂升機(jī)構(gòu)將原基礎(chǔ)與框架梁同步恢復(fù)水平位置,采用高壓強(qiáng)度混凝土封樁頭完成糾偏。該方案在施工中無(wú)沖擊荷載,對(duì)鐵塔影響較小,可實(shí)現(xiàn)帶電糾偏。鐵塔糾偏率達(dá)24.35%情況下實(shí)現(xiàn)原位帶電糾偏。
2.3 塔桿整體移位
傳統(tǒng)的鐵塔移位方法通過(guò)重新組立新塔代替舊塔,此方法存在耗材多,費(fèi)用高等缺點(diǎn)。整體移位方法是直接將舊塔整體平移,此方法免去加工新塔的環(huán)節(jié),縮短了工期,節(jié)約了成本。整體移位方法中,通常采用輪番收緊設(shè)置鐵塔前后側(cè)拉線,通過(guò)牽引機(jī)構(gòu)與導(dǎo)軌平面實(shí)現(xiàn)鐵塔整體移位。鐵塔重心幾乎不變,采用此方法進(jìn)行鐵塔整體移位安全。
2.4 鐵塔基礎(chǔ)改造處理技術(shù)發(fā)展
鐵塔基礎(chǔ)改造處理方法在實(shí)際工程中積累了很多成功經(jīng)驗(yàn),不同程度地實(shí)現(xiàn)了縮短工期,降低耗材的優(yōu)點(diǎn),但仍存在一些問(wèn)題。目前大多改造工程中,從方案的制定到施工中安全控制,過(guò)多依賴人為經(jīng)驗(yàn)判斷,缺乏科學(xué)的評(píng)價(jià)與仿真研究。
針對(duì)目前存在的問(wèn)題,鐵塔基礎(chǔ)處理應(yīng)系統(tǒng)的開(kāi)展新基礎(chǔ)形式實(shí)驗(yàn),與分析研究,建立相關(guān)的輸電線路模型,開(kāi)展鐵塔的模塊化設(shè)計(jì),為基礎(chǔ)改造方法提供科學(xué)的評(píng)價(jià)。開(kāi)展新的鐵塔結(jié)構(gòu)形式的研究,減少鐵塔基礎(chǔ)面臨改造處理的概率。
3結(jié)束語(yǔ)
我國(guó)鐵塔基礎(chǔ)改造處理方法中積累了很多成功的經(jīng)驗(yàn),但仍存在缺少自動(dòng)控制技術(shù)的支持,開(kāi)展鐵塔基礎(chǔ)改造處理方法的相關(guān)研究具有重要的意義。近年來(lái)的輸電建設(shè)工程各有其特點(diǎn),設(shè)計(jì)中脫離實(shí)際無(wú)法保證設(shè)計(jì)質(zhì)量,只有因地制宜通過(guò)優(yōu)化方案,不斷探索創(chuàng)新,才能滿足建設(shè)電網(wǎng)的需求。
參考文獻(xiàn)
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