高压送电线路设计.doc

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1、高压送电线路设计1、初步设计:初步设计书(附图),设备材料清册,施工组织设计,概算书2、施工设计初步设计书及附图1、总论:设计依据,设计规模及范围,建设单位及期限,主要经济及耗材指标2、电力系统3、线路路径4、气象条件5、机电部分6、杆塔和基础设备材料清册1、工程概况2、编制依据3、建设期限和施工单位4、设备材料清册施工组织设计1、技术组织措施2、沿线交通条件及工地运输3、施工综合进度概算书1、编制说明2、编制概算书3、编制大跨越概算书杆塔型式:杆塔型式的选择主要取决于电压等级、线路回数、地形、地质情况及使用条件。1、钢筋混凝土电杆35~

2、110kV单回路直线杆:ϕ150~190、15m~18m220~330kV单回路直线杆:带叉梁双杆或者带拉线八字杆ϕ190~230、27m35~110kV双回路直线杆:A字型双杆,荷载较大时可设置外拉线35~110kV单回路承力杆:承受荷载大,需设置拉线,A字型、门型220kV单回路承力杆:一般采用双杆ϕ400,交叉拉线或八字型拉线2、铁塔高压送电线路最常用,热轧等肢角钢制造、螺栓组装。拉线塔:塔头、主柱、拉线。鸟骨架、上字型、猫头型:导线三角形排列门型、V型:导线水平排列内拉线门型塔:纵向能自立自立式铁塔:鸟骨架、上字型、干字型、猫头型

3、:导线三角形排列门型、酒杯型:导线水平排列自立式双回路铁塔:六角型(鼓型)、倒伞型、正伞型、蝴蝶型(用于大跨越塔)自立式承力塔:酒杯型、干字型(简单经济、常用)3、大跨越塔:高度高、荷载大、结构复杂、耗钢量和投资较高。大多采用组合构件铁塔(使用比较广泛)、钢管塔(空气动力特性较好、耗钢量少、维护有优势,常用于特大跨越处)、独立式钢筋混凝土塔、拉线塔(经济性显著)。杆塔设计荷载1、杆塔上的荷载:永久荷载(杆塔自重、电线、绝缘子、金具重力)、可变荷载(风荷载、冰荷载等)、特殊荷载(电线断线引起的荷载、地震荷载)。2、风荷载计算:风速取值,风压

4、高度变化系数(分段计算,宜十米),杆塔和基础的风压调整系数,电线风荷载计算,绝缘子串风压计算,杆塔风荷载计算,斜向风时风荷载计算。1、电线垂直荷载与杆塔自重荷载计算2、电线不平衡张力及其角度合力计算3、直线杆塔安装荷载计算4、耐张转角塔的安装荷载计算5、荷载组合:考虑正常运行、施工操作、事故断线、特殊荷载四种情况。自立式铁塔杆系形式:单腹杆系,双腹杆系,再分式腹杆系,K形腹杆系,倒K形腹杆系。横隔形式:将平面桁架组成及和不变体系。钢结构构件截面选择:材料容许应力,构建容许长细比,拉线截面,螺栓、板截面。连接材料:螺栓连接一般采用4.8级、

5、5.8级、6.8级普通粗制螺栓;手工电弧焊接16Mn钢构件时宜采用T500-T505焊条,A3钢构件宜采用T420-T425焊条,Mn16与A3焊接宜采用T420-T425焊条。螺栓满足切、压、拉条件;焊缝容许应力低于金属容许应力,可采用斜焊缝。法兰板:厚度不宜小于18mm,螺栓数量不宜少于6个;踏脚板:底板、靴板、加劲板、垫板、地脚螺栓。螺栓孔径一般可取地脚螺栓孔径的1.3~1.5倍左右基础分类送电线路杆塔基础分为电杆基础和铁塔基础,其型式应根据杆塔型式、沿线地形、工程地质、水文以及施工、运输等条件进行综合考虑确定。1、大开挖基础类:基

6、础埋置于预先挖好的基坑,并将回填土夯实,由回填土作为抗拔土体,基础尺寸由抗拔稳定指标决定。施工简便,主要有混凝土基础、普通钢筋混凝土基础和装配式基础。2、掏挖扩底基础类:以机械或人工掏挖出土胎,将混凝土和钢筋骨架灌注成型,适用于无渗水粘性土,以天然土体作为抗拔土体,充分发挥原状土特性,且横向承载力较大。节省材料、加快施工进度、降低造价。3、爆扩桩基础类:将混凝土和钢筋骨架灌注于爆扩成型的土胎内的扩大端的短桩基础,适用于硬塑、可塑状态的粘性土。抗拔性能较好,下压承载力优于一般平面底板,但成型工艺、尺寸检查尚有一定困难。1、岩石锚桩基础类:以

7、水泥砂浆或细石混凝土和锚筋灌注于钻凿成型的岩孔内的锚桩或墩基础。抗拔性能较好,上拔、下压地基变形最小,适用于山区岩石覆盖层较浅的塔位。降低了基础材料耗用量,在运输困难地区经济性明显,但岩石地基的工程地质鉴定工作比较麻烦。2、钻孔灌注桩基础类:一种深型基础型式,以机具钻(冲)成深孔,水头压力和泥浆护壁,放入钢筋骨架和水下浇筑混凝土,适用于地下水位高的粘性土和砂土等地基,特别是跨河塔位。3、倾覆基础类:埋置于经夯实的回填土内,承受较大倾覆力矩的电杆基础、窄基铁塔的单独基础和宽基铁塔的联合基础。土体分类岩石:碎石土:粒径大于2mm的颗粒含量超过

8、全重50%。砂土:粒径大于2mm的颗粒不超过全重的50%、粒径大于0.075mm的颗粒超过全重50%的土。粘性土:塑性指数Ip大于10的土淤泥:天然含水量大于液限,,天然孔隙比不小于1.5的粘

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