浅谈送电线路钢管杆基础设计.pdf

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1、第35卷第6期山西建筑VO1.35NO62009年2月SHANXlARCHInCTURE.Feb2009·143·文章编号:1009—6825(2009)06—0143—03浅谈送电线路钢管杆基础设计丁海方邓永宏摘要:指出送电线路钢管杆基础的设计有许多不同于常规铁塔基础的特点,基于此,对钢管杆基础设计要点作了论述,00n(1【x】n(xc1—善提出钢管杆基础的设计应根据钢管杆所受的外力及地质条件选择合理的基础形式,对●设十计寸。中须T.j十起斗注毒意牛的●几__项_设计要牛点进行了总结。壹n【x—【xx】一童Iz关键词:钢管杆基础

2、,抗拔桩计算,桩基承台;一焉葛●●●.;‘中图分类号:TU470文献标识码:A0引言自然地坪下lm为杂填土;2m~3m左右为第②层土粉质黏土,地基承载力特征值为150kPa,桩极限侧阻力标准值q=钢管杆以其不影响城市规划、附件设计灵活多样等优点,越84kPa;3n1~6m左右为第③层土含碎石粉质黏土,地基承载力来越广泛地应用于城区、市郊输电线路工程。但送电线路钢管杆特征值为170kPa,桩极限侧阻力标准值=96kPa;6m以下为基础具体设计有许多不同于常规铁塔基础的特点,需综合考虑地第④层土碎石,地基承载力特征值为210kPa,桩

3、极限侧阻力标准质情况、钢管杆高度及所受荷载大小等因素。结合本人多次参与值q=140kPa。设计钢管杆的经验,以山东某地35kV送变电工程中3510SJ84—18钢管杆基础为例,对送电线路钢管杆基础的设计要点作一些探讨。3基础设计1钢管杆本身情况3.1设计思路钢管杆全高34.5Fn,稍径0.665m,根径1.65n-i,钢管杆及基本工程钢管杆底部弯矩较大,达8479kN·m,加之离公路较础剖面图见图1。近,如采用深埋的阶梯式刚性基础其底板面积较大(经计算需108.16n),考虑开挖难及临路的限制,决定采用桩基础。3.2基础的初步布置

4、根据当地地质情况,初定采用直径8001TIITI的泥浆护壤钻孑L灌注桩。底部承台埋深定为自然地坪下2m,位于第②层土粉质黏土上,承台尺寸根据JGJ94—2008建筑桩基技术规范中有关桩问距及承台的规定初定为4m×4m。桩及承台布置见图3。3.3基础详细计算3.3.1钢管杆所受弯矩产生的桩上拔力计算承台及上部土重G=4×4×20×2=640kN,钢管杆自重N=348kN,M=451kN·m,My=8479kN·n1,水平力=381kN,水平力根据电气专业提供的荷载图可看fjj将对钢管杆产图1钢管杆及基础剖面图y向弯矩,故钢管杆在承台

5、底的Y向弯l矩M、n=8479+381×2=9241kN·m。2钢管杆所受的外力及地质情况桩所受最大拔力:2.1承受的荷载钢管杆承受的外力由导线拉力及风荷载组成,在最大风速Nl:———一一一j:988/4I453ll.·2/,53.7630m情况下在钢管杆底部产生的弯矩为:M=451kN·m,Mv=9241×1.2/5.76=8479ten·nl,总水平力Ph=381kN。钢管杆总的垂直荷载N=桩所受最大下压力:348kN(计算过程略)。线路方向见图2。一++988/4+45l×1.2/5.76+一T/’,豢、,’.r29241×

6、1.2/5.76向3.3.2抗拔桩计算1)建筑桩基规范5.4.5节的有关规定,承受拔的桩基应验算群桩整体破坏和呈非整体破坏时桩基的抗拔承载力:</2+G(1)图2线路方向NK</2+G(2)2.2地质情况T为群桩整体破坏时桩基抗拔极限承载力标准值。收稿日期:2008—10—20作者简介:丁海方(1981一),男,助理工程师,中煤邯郸设计工程有限责任公司,河北邯郸056031邓永宏(1981一),男,工程师,华信邮电咨询设计研究院有限公司,浙江杭州310000·144·2第0305卷9年第26期山西建筑月条的有关规定,钢筋混凝土轴心

7、抗拔桩的正截面受拉承载力由下=去“∑=寺×10.24~0.7×(84×1.4+式确定:96X5.8+140×8.8):3416.3kN。N

8、72.2kN。故本工程的抗T.k=2,1.iq.w,kli0.7×2.512×(84X1.4+拔桩纵筋配22(b22满足可受力及控制裂缝的需要,也满足规范中关于钻孔灌注桩最小配筋率的要求。另外根据规范要求抗拔桩96×5.8+140×8.8)=335

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