高寒地區輸電線路桿塔基礎設計分析

高寒地區輸電線路桿塔基礎設計分析摘要:高寒地區的氣候特點致使輸電桿塔的設計應綜合考慮當地的氣候條件和施工狀況,高寒地區冰凍的氣候以及高寒地區的地質類型對輸電現瞭桿塔基礎的設計造成瞭影響,從而在相應的輸電線路的桿塔基礎設計過程中,應針對桿塔基礎設計的具體狀況進行分析,從而建立具體而有針對性的輸電線路的桿塔基礎設計,建立優化的輸電線路的桿塔體系關鍵詞:高寒地區;輸電線路;桿塔;基礎設計;分析高寒地區位於嚴寒地帶,屬於高緯度,冬季寒冷而漫長,夏季涼爽而短暫。整個地區氣溫相差較大,由於高寒地區獨特的氣候特點與地形地勢特點,高寒地區的輸電線路的施工和設計還應建立在對高寒地區氣候特點的瞭解以及相應氣候變化規律的掌握基礎之上。相應人員通過對高寒地區地形地勢特點的原因分析和規律的掌控實現瞭對相應輸電線路的科學和具體考慮,並能在設計過程中充分結合工程項目設計的經濟因素等多方面的要素,從而設計出最優化的工程項目的設計和施工管理一、高寒地區的氣候特點高寒地區處於嚴寒地帶,冬短夏長,常年氣溫較低,受到低溫的影響,高寒地區凍土常年不化。高寒地區也因其地勢高而具有氣壓低、空氣稀薄以及氣候相對惡劣的氣候特點。並且由於高寒地區的地形地勢特點,高寒地區氣候復雜多變,冬季的氣候特內的粘性土、粉土、粉細下水埋藏淺的地段。最大凍結深度范點具有冬季持續時間長,春季寒潮大風較多,夏季的氣候特點多雷雨天氣,秋季較短,冬季寒潮並有暴風雪二、咼寒地區的地質特點由於高寒地區的地勢和氣候特點,高寒地區的凍土常年不化,從而在高寒地帶形成瞭相應地區的獨特地質特點。高寒地區的凍土實際上是一種特殊成分的土體結構,凍土具體的成分、結構以及其力學性質與一般的土體不同,具有以下幾種類型:仁凍土類型經研究表明,凍土是一種成分特殊的土體,凍土的結構、成分、熱物理及力學性能與一般土體不同。高寒地區的凍土類型分為多年凍土以及季節性凍土兩種類型,高寒地區的輸電線路的設計分析應通過對相應凍土進行有效分析,從而建立優化的電線桿塔的基礎設計和分析1)多年凍土。通常稱為永凍層,多年凍土層呈島狀,高寒地區的多年凍土處於高緯度,整體及層狀構造為非銜接性的多年凍土。多年凍土的局部屬於銜接性多年凍土,並且是富冰以及多冰凍土。一般狀況下,多年凍土的厚度為在3-9米之間,其上限距地表為3.5-11米,而下限距地表深度為7-20米。同時,凍土融沉的類別為弱融沉、融沉。多年凍土主要存在於河漫灘、河谷沼澤地以及階地2)季節性凍土。主要分佈在河漫灘、河谷、階地及沼澤地地砂地低凹地土層、丘陵的含水量較高,凍結深度范內的土層凍區的凍土區周容易形成高寒桿塔基地凍脹現象,高寒地區應通砂及中砂具有凍脹性,凍脹類別為強凍脹與特強凍脹,然而礫石、礫砂和碎石的凍脹一般為不凍脹或弱凍脹。由此,在高寒地區的脹為弱凍脹和凍脹2、對桿塔基礎的影響1)咼寒地區的輸電線路的桿塔基礎設計應建立在咼寒地區的凍土地區的分析基礎之上,形成有效的分析和管理模式,高寒地過多難凍土以上季節融化層,以及深季節凍土層。然而,對於那些基本狀況穩定以及低溫穩定的多年凍土發展,深季節的凍土層融化層厚度相對較小,凍結速度較快,致使凍土地區的水分遷移較小,相對而言凍脹較輕。此外,對於那些高溫不穩的多年凍土,由於其季節融化厚度比較大,同時凍結速度慢,因此如果有細顆粒土壤等補給水分時,就會出現較大的水分遷移現象,從而造成嚴重的凍脹現象不利於高寒地區輸電線路的使用2)對於凍土區所埋藏的較淺的活動層,其一般每年都會發生季節性的融化或者凍結現象,尤其是在多年凍土上限附近存在厚層地下冰時,更加容易受到天然因素或人為活動的影響出現下沉。因此,這也是輸電工程中解決多年凍土融沉和不良凍土現象對桿塔基礎造成影響的重要依據三、高寒地區桿塔基礎設計及施工措施K輸電線路桿基礎設計及處理措施輸電線路桿基礎設計和建設具有施工周期短、造價低、加工方便以及占地少等特點,從而使得其廣泛應用於110kV及以下電壓等級中,尤其是在66kV及以下的電壓等級輸電體系中運用得更加普遍。電桿基礎在高寒地區...

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