探究送电线路特种地基经济合理性与
  • 探究送电线路特种地基经济合理性与
  • 文章片段: 论文简介:探究送电线路特种地基经济合理性与经济论文类为坚土地质条件下技术经济比较  基础类型铁塔类型混凝土量(m3)基础钢材(kg)基坑土方量(m3)造价(元)  掏挖基础直线53.82015005268433  灌注桩基础直线387.72836836225760850  阶梯基础直线127.1921100532147030  表3 地基土类为松砂石地质条件下技术经济比较  基础类型铁塔类型混凝土量(m3)基础钢材(kg)基坑土

探究送电线路特种地基经济合理性与

随着电网发展进入智能化时代,电网功能、形态和特性正在深刻变化,输电线路电压等级的提高及同塔多回线路的增加,铁塔基础受力增大,基础的钢筋、混凝土量也随之增加。作为送电线路工程重要组成部分的基础工程,其造价、工期和劳动消耗量在整个线路工程中占比很大。据统计,输电线路基础工程施工工期约占整个工期的50%,运输工程量约占整个工程运输量的80%,费用约占工程本体造价的15%~20%。为了减少铁塔基础混凝土及钢筋用量,降低铁塔基础施工费用,减少对自然环境的破坏,应根据地形地质条件选择合适的基础型式并进行优化设计,可以有效降低整个工程造价、为线路的安全运转提供必要的保障作用。
  下面结合辽宁地区220kV及500kV送电线路常用的基础型式,从技术经济指标方面作对比分析。总结出送电线路基础选型的基本原则,并对送电线路特种地基中的斜插式基础、薄壳式基础作分析。
  一、结合工程实际分析不同基础在不同地质条件下的经济指标
  1.针对辽宁省某220kV线路工程双回路直线塔在不同地质类别、材料运输条件(人力运输按0.5km,汽车运输按20km考虑)及施工方式,分别就掏挖基础、灌注桩基础、阶梯基础三种基础型式做详细的技术经济比较,详见下表。
  表1 地基土类为普通土地质条件下技术经济比较
  基础类型铁塔类型混凝土量(m3)基础钢材(kg)基坑土方量(m3)造价(元)
  掏挖基础直线23.5807922332725
  灌注桩基础直线74.6004852 161886
  阶梯基础直线29.41298020442132
  表2 地基土类为坚土地质条件下技术经济比较
  基础类型铁塔类型混凝土量(m3)基础钢材(kg)基坑土方量(m3)造价(元)
  掏挖基础直线23.5807922332725
  灌注桩基础直线74.600 168162
  阶梯基础直线29.41298018242804
  表3 地基土类为松砂石地质条件下技术经济比较
  基础类型铁塔类型混凝土量(m3)基础钢材(kg)基坑土方量(m3)造价(元)
  掏挖基础直线23.5807922333132
  灌注桩基础直线74.6004852 227753
  阶梯基础直线29.41298021348779
  2.针对辽宁省某500 kV线路工程双回路直线塔不同地质类别,材料运输条件(人力运输按0.5km,汽车运输按20km考虑)及施工方式,分别就掏挖基础、灌注桩基础(一基铁塔基础16个桩)、阶梯基础三种基础型式,做详细的技术经济比较,详见下表。
  表1 地基土类为普通土地质条件下技术经济比较
  基础类型铁塔类型混凝土量(m3)基础钢材(kg)基坑土方量(m3)造价(元)
  掏挖基础直线53.82015005268433
  灌注桩基础直线387.72836836237759698
  阶梯基础直线127.1921100615144994
  表2 地基土类为坚土地质条件下技术经济比较
  基础类型铁塔类型混凝土量(m3)基础钢材(kg)基坑土方量(m3)造价(元)
  掏挖基础直线53.82015005268433
  灌注桩基础直线387.72836836225760850
  阶梯基础直线127.1921100532147030
  表3 地基土类为松砂石地质条件下技术经济比较
  基础类型铁塔类型混凝土量(m3)基础钢材(kg)基坑土方量(m3)造价(元)
  掏挖基础直线53.82015005269437
  灌注桩基础直线387.728368362461000042
  阶梯基础直线127.1921100704174411
  从220kV及500kV输电线路工程各类基础技术经济比较中不难看出,在三种地基土类中,掏挖基础每基造价远远低于灌注桩基础、阶梯基础,经济效益较显著。阶梯基础每基造价也远小于灌注桩基础,分析理由主要是灌注桩基础钢材消耗量及混凝土量大所致。如考虑塔基征占地费用及环境保护因素,灌注桩基础综合造价会低于阶梯式基础。因此应根据一定的原则进行送电线路的基础选型。
  二、送电线路基础选型的基本原则
  1.技术合理性。这是送电线路基础选型最重要的指标,一般只要满足基础上拔稳定、下压稳定、倾覆稳定,变形在允许值范围内,基础自身强度符合标准即可。
  2.施工技术的可行性。线路基础在全路径内分布,沿线交通运输条件一般比较差,施工机械进场困难,限制了机械化施工的应用,在基础选型时应充分考虑这一因素。对不良地基提出特定的基础型式和处理措施。
  3.经济性技术要合理。应针地工程地形、地质特点及实际施工特点,在综合分析对比的基础上,选取
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