DL/T 5755-2017 沙漠地区输电线路杆塔基础工程技术规范

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标准编号:DL/T 5755-2017
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标准类别:电力标准
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DL/T 5755-2017标准规范下载简介:

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DL/T 5755-2017 沙漠地区输电线路杆塔基础工程技术规范

被风吹,且积淀的沙层。

植物覆盖度>40%或沙丘表面有薄层黏土结皮、盐结皮,在 风力作用下不发生位移的沙丘。

JG/T 348-2011 纤维增强混凝土装饰墙板2.1.4流动沙丘mobilesandydune

完全裸露或只有稀少植被,在风力作用下,不仅有较强的风 沙流活动,且整体也会顺风前移的沙丘,

介于流动沙丘和固定沙丘之间的一种不稳定沙丘,又称半流 动沙丘。

windblown sandflow

用柴草、秸秆、黏土、树枝、板条、卵石等物料在沙面上做 成的障蔽物,是一种消减风速、固定沙表的工程固沙措施。

2.1.8装配式基础assemblyfoundation

或两个以上预制构件拼装组合而

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回填风积沙的重度,kN/m²; Ye——水平力影响系数; 基础附加分项系数; Yo 永久荷载分项系数。

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3.0.1沙漠地区输电线路选线应符合以下规定

1线路路径宜靠近现有公路,便于线路施工及运行维护。 2应避开流动沙丘区域,无法避开时应考虑流动沙丘对线路 的影响。 3塔位选择优先考虑洼地或平地,避免在沙丘顶部设置塔位。 3.0.2沙漠地区输电线路选择塔位时宜避开下列地段: 1 流动沙丘的下风侧。 2风蚀沙埋严重发育地段。 3坎儿井、沙巷、暗渠临近地段。 4地面盐渍化迹象严重的地带。 5靠近山、沟口地面水流变迁的地带。 3.0.3流动沙丘和半固定沙丘区域中的杆塔不宜使用高低腿配置。 3.0.4沙漠地区输电线路杆塔基础宜采用板柱基础、装配式基础 当地下水位较高时,可采用桩基础。 3.0.5沙漠地区输电线路杆塔基础稳定和基础承载力计算应采 用荷载的设计值,地基不均匀沉降、基础位移应采用荷载的标 准值。 3.0.6采用“土重法”计算基础上拨稳定时,其抗拔深度应扣除 浮沙的厚度。 3.0.7位于地下水位以下的基础重度和风积沙重度应按浮重度 计算。我国主要沙漠地区风积沙的物理力学特性参数可参见附 录A。

3.0.8基础设计应根据水、土腐蚀程度采取相应的防腐

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表3.0.9基础附加分项系数%

3.0.10对位于地震烈度7度及以上地区的特高压输电线路杆塔 基础及特殊重要的杆塔基础、8度及以上地区的220kV及以上耐 张型杆塔的基础,当场地风积沙为饱和状态时,均应考虑地基液 化的可能性,并采取必要的稳定和抗震措施。 3.0.11基础采用的混凝土强度等级不应低于C20。当基础采用强 度等级为400MPa及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于 C25。 3.0.12沙漠地区输电线路杆塔基础钢筋使用应满足《混凝土结构 设计规范》GB50010的相关要求。 3.0.13混凝土强度标准值和设计值、混凝土弹性模量、钢材强度 设计值和弹性模量等按GB50010规定取值。

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沙漠地区输电线路勘察应根据线路工程各设计阶段勘察内 度要求,开展相应工作。 沙漠地区输电线路勘察可采用地面调查、遥感调查的方法 结合钻探、物探、坑探、取样分析等多种勘察方法。 沙漠地区输电线路地面调查包括地质调查、生态环境调查 材料调查等。 1地质调查工作包括以下内容: 1)收集沿线不同时期、不同比例的地形图、航测照片、 卫星照片。 2)收集沿线工程地质、水文地质、气象、植被、土壤等 资料。 3)查明沙漠成因,沙丘形态、规模、起伏程度、结构类型 4)查明沙漠区主导风向,沙漠活动特点、分布规律,风 蚀沙埋特点及移动速率。 5)收集当地防风固沙及地基处理资料。 22 生态环境调查工作包括以下内容: 1)调查植被的生态特征及其覆盖程度、耐旱和耐盐碱植 物种类、群落分布规律和生长条件的情况,了解植被 繁衍、更新的可能性和手段,确定可用来固沙的乡土 植物种类。 2)调查沿线水环境、土壤等分布和种类。 3建设材料调查工作应做好整个区域可用于基础施工的材 调查,包括砂石料、芦苇、柴草、土工材料、工程用水、生 用水的来源,并查明其品质和数量。

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4.0.4沙漠地区输电线路的勘察工作包括以下内容:

1沙漠成因,沙丘形态、规模、起伏程度、结构类型、密实 度、含盐量,地层沿深度分布及变化情况。 2沙漠区主导风向,沙漠活动特点、分布规律,风蚀沙理特 点及移动速率。 3植被生态类型、分布及覆盖度,地面设施分布及使用情况 地表形态演化情况。 4地层结构及其物理、力学性能,如风积沙的颗粒级配、含 水状态、成层性、天然密度等。 5地表水系、沼泽、地下水理藏深度,含水层等分布规律: 地下水、地表水的化学成分,判断其利用条件。 6塔位处水、土对混凝土及钢结构腐蚀性评价。 7调查当地治沙经验,确定有利于风沙流顺畅通过的线路 塔位,并在基础周边采取固沙措施。 4.0.5沙漠地区输电线路勘探取样应符合以下规定: 1一般线路,应按地貌单元设置勘探点。当地貌单元简单时, 平均每公里设置1个勘探点:地貌单元复杂时,平均每公里设2 个勘探点;重要线路应逐基勘探。 2勘探深度应满足基础设计深度要求,且不小于地基变形的 计算深度。 3应分层取样,分析沙土类型、颗粒组成、含盐分情况、沙 层含水率等。

1一般线路,应按地貌单元设置勘探点。当地貌单元简单时, 平均每公里设置1个勘探点;地貌单元复杂时,平均每公里设2 个勘探点;重要线路应逐基勘探。 2勘探深度应满足基础设计深度要求,且不小于地基变形的 计算深度。 3应分层取样,分析沙土类型、颗粒组成、含盐分情况、沙 层含水率等。

1逐基提供岩土详细分层情况、工程地质、水文地质、勘探、 试验资料。 2线路沿线沙害情况调查及不良工程地质条件评价资料。 3线路沿线水文气象调查分析资料。 4基础材料调查分析资料。

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5.1.1沙漠地区输电线路杆塔基础设计应包括以下内容: 1基础上拨、下压和倾覆稳定计算。 2基础结构承载力计算和构造设计。 3其他特殊要求的设计。 5.1.2开挖类基础上拔稳定计算采用“土重法”。 5.1.3开挖类基础倾覆稳定计算时,不考虑基础侧向土抗力和基 底土压力的作用。 5.1.4桩基础设计参照《架空输电线路基础设计技术规程》DL/T 5219相关规定执行。 5.1.5地基变形、基础耐久性设计计算参照DL/T5219相关规定 执行。

式中: 基础附加分项系数,按表3.0.9取值; T上拔力设计值,kN; 值,按表5.2.1确定; 基础底板上平面坡角影响系数,基础底板上平面与 竖向夹角大于或等于45°时取1.0,小于45°时取0.8:

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B2+2Bh, tanα+ 4 V=h.

表5.2.1水平力影响系数

5.2.2尺寸相同的相邻基础,同时承受上拔荷载作用,当采用如图 5.2.2所示的计算简图,并按5.2.1条计算上拨稳定时,且当L

h,tanα时,4y应按下述条件确定

式中:L相邻基础之间的距离,m。

DL/T5755=2017

(2B+L+4h,tanα) 24tanα

图5.2.1计算示意图

5.3.1基础底面的压力,应符合下列要求:

图5.2.2相邻上拔基础“土重法”计算简图

5.3.1基础底面的压力,应符合下列要求:

轴心荷载作用时,应符合式(5.3.1

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Yr Pmax <1.2f

式中:Pmax 基础底面边缘最大压力设计值,kPa,按 确定。

确定。 5.3.2地基承载力特征值可由载荷试验或其他原位测试、公式计 算,并结合工程实践经验等方法综合确定。 5.3.3当基础宽度大于3m或埋深大于0.5m时,从载荷试验或其 他原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,应按下式 修正:

式中:f。 修正后的地基承载力特征值,kPa; 地基承载力特征值,kPa,按5.3.2条确定: Ym 基础底面以上风积沙的加权平均重度,kN/m²,地下 水位以下取浮重度; 基础底面以下风积沙的重度,kN/m²,地下水位以 下取浮重度; B 基础底面宽度,m,当B小于3m时按3m取值 大于6m时按6m取值; n、 na 基础宽度和基础深度的地基承载力修正系数,风 积沙地基m取2.0,na取3.0; H 基础埋深,m,不应小于0.5m。

DL/T 5755 = 2017

5.3.4当轴心荷载作用时,基础底面的平均压力设计值,可按下 式计算:

式中:N一一下压力设计值,kN: G一基础自重和基础上的风积沙自重之和,kN; 基础底面面积,m

%—一永久荷载分项系数,取%=1.2。 5.3.5当偏心荷载作用时,基础底面的边缘最大、最小压力设计 值可按下式计算:

N+%G M, M, Pmax A W, Wx N+%G M. M, Pmin A W, W.

N+r.G max=0.35 c.C, B M. Cx= 2 N+r,G B M, Cy: 2 N+Y.G

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图5.3.6双向偏心荷载作用示意图

基础在上拔和水平力作用时,当基础底面边缘的最小压力值 Dmim≤0时,按照式(5.4.1)计算基础的倾覆稳定,计算简图见图5.4.1。

X(M.+M TH)≤ (O,+O,)Lo0 M,=TLoo M=/T?+T? (H+h)

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在进行MrH计算时,Loo取地脚螺栓中心与 O'间距离,m。

图5.4.1倾覆稳定计算简图

5.5构件承载力计算和构造要求

5.5.1板柱基础主柱正截面承载力、斜截面承载力、底板正截面 承载力计算参照DL/T5219一2014相关规定执行。 5.5.2基础构造要求应符合DL/T5219一2014有关规定。 5.5.3金属装配式基础构件的承载力按钢结构构件的拉、压、弯 构件计算,可参考附录B有关规定。 5.5.4混凝土板条与型钢组合的装配式基础,可按放置在地基上 的空间桁架体系分析内力,金属支架与钢筋混凝土支架均按轴向

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受力构件计算,板条及横梁按受弯构件计算。可参考附录B有 规定。

5.5.5装配式基础构造要求应符合DL/T5219一2014第11.5节有 关规定。

5.5.5装配式基础构造要求应符合DL/T5219—2014第11.5节有

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6.1.1输电线路杆塔基础施工测量除应符合本规范的规定外,尚 应符合《工程测量规范(附条文说明)》GB50026和《电力工程 施工测量技术规范》DL/T5445的有关规定。 6.1.2分坑测量前应依据设计提供的数据复核设计给定的塔位中 心桩,并应以此作为测量的基准。 6.1.3复测有下列情况之一时,应查明原因并予以纠正: 1以相邻两直线桩为基准,其横线路方向偏差大于50mm。 2塔位中心桩或直线桩的桩间距相对设计值的偏差大于1%。 3 转角杆塔中心桩位移未满足设计要求。 4塔基断面与设计文件不符。 6.1.4设计交桩后丢失的塔位中心桩应按设计数据予以补桩。 6.1.5塔位中心桩移桩采用钢卷尺测量时,两次测量之差不得超 过量距的1%0。 6.1.6分坑时应根据塔位中心桩的位置设置用于质量控制及施工 测量的辅助桩。对于施工中不便于保留的塔位中心桩,应在基础 外围设置辅助桩,并保留原始记录

6.2.1基坑开挖过程中,当地质条件与地质报告不符时,应通知 设计和监理,经核实和处理后,才能继续施工。 6.2.2基坑可采用机械辅助开挖,宜采用台阶式边坡和加挡土板 相结合的支护方式,放坡角度根据经验确定。当地下水对基础施

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工有影响时,应采取降水措施。 6.2.3基坑开挖过程中,坑边一定范围内无堆载、无人员活动、 无设备放置。 6.2.4基础拆模或安装完成,并经检查符合技术规定及质量标准 后,应及时回填基坑,回填时应清除杂物,保证填料的密实度。

6.2.3基坑开挖过程中,坑边一定范围内无堆载、无人员活动、

基础工程的材料质量、施工误差、现场浇筑基础要求、装配 式基础安装要求应符合《110kV~750kV架空输电线路施工及验 收规范》GB50233相关规定。

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7.1.1根据沿线塔位的气象、地形地貌、工程及水文地质条 件、植被、风沙灾害、施工材料等资料,提出相应防风固沙 措施。 7.1.2贯彻预防为主、防治结合的原则。应结合工程特点,积极 采用新材料、新技术、新工艺。 7.1.3就近取材时,不应造成生态环境的破坏。

7.2.1根据沙丘类型及塔位重要性,可按表7.2.1选择防风固沙 措施。

表7.2.1防风固沙措施

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注:1重要塔位指耐张、重要交叉跨越的塔位,一般塔位指除此之外的其他塔位。 2表中沙障铺设范围为最低要求,具体塔位可按地形条件适当增加。 3有条件地区,宜配合采用植被种植(或撒播草籽)等固沙措施。 4对于流动沙丘,也可采用覆盖碎石(或卵石)层的固沙措施,碎石沿基底 45°扩展角地表面范围铺设,铺设厚度不小于10cm,碎石(或卵石)粒径 不小于3cm。 2方格沙障宜按1m×1m布置,可就地取材。草方格采用麦 稻草、棉秆、芦苇、及草或苏丹草等,外露高度为20cm~ 板

注:1重要塔位指耐张、重要交叉跨越的塔位,一般塔位指除此之外的其他塔位。 2表中沙障铺设范围为最低要求,具体塔位可按地形条件适当增加。 3有条件地区,宜配合采用植被种植(或撒播草籽)等固沙措施。 4对于流动沙丘,也可采用覆盖碎石(或卵石)层的固沙措施,碎石沿基底 45°扩展角地表面范围铺设,铺设厚度不小于10cm,碎石(或卵石)粒径 不小于3cm

7.2.2方格沙障宜按1m×1m布置,可就地取材。草方格采用麦 秆、稻草、棉秆、芦苇、草或苏丹草等,外露高度为20cm~ 50cm。石方格外露高度应不小于20cm。

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8.1.1对受风蚀露出的基础,应及时回填,并采取相应措施进行 固沙处理。 8.1.2对积沙掩埋的基础,应及时清除积沙,并检查被掩埋基础 或连接件的受损状况。根据受损程度进行塔基的修复或重建。 8.1.3针对沙漠地区杆塔基础常见病害,可采用附录C规定的修 复措施进行处理。在选择修复措施时,可参照以下规定: 1钢材腐蚀和混凝土开裂时,宜采用粘钢加固、外包钢加固 或加大基础立柱等修复措施。 2基础与杆塔莲接件受损时,宜采用植筋、焊接、局部加固 或拼接延伸等修复措施。 3地基不能满足基础承载性能要求时,宜采用加大基础底面 积或增加基础重量等修复措施。 8.1.4基础受损严重,无法采用修复技术恢复其承载性能的杆塔 基础,应重新建造基础。 8.1.5基础重建时,可通过在风积沙地基中铺设土工合成材料形 成加筋风积沙复合地基,或在风积沙中掺入一定比例的水泥形成 水泥固化地基,以提高风积沙地基的承载性能和防风固沙性能。 8.1.6对采用了风积沙加筋或水泥固化的复合地基中的杆塔基 础,设计参数可通过现场试验确定

SN/T 3197-2012 出口动物及动物源性食品残留监控技术规范,设计参数可通过现场试验确定

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9.0.1基础设计和施工应符合环保、水土保持和生态环境保护的 相关法律法规。 9.0.2宜根据塔位实际情况确定环保方案。 9.0.3严禁将有粗沙层地表或植被覆盖的地方用作堆弃沙场。临 时堆沙应采取相应保护措施。 9.0.4基础施工现场应控制施工机械碾压范围,减少塔基周边环 境破坏。

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沙漠地区输电线路杆塔基础的验收参照《110kV~750kV架 空输电线路施工及验收规范》GB50233以及《土800kV及以下直 流架空输电线路工程施工及验收规程》DL/T5235等标准执行。

沙漠地区输电线路杆塔基础的验收参照《110kV~750kV架 空输电线路施工及验收规范》GB50233以及《土800kV及以下直 流架空输电线路工程施工及验收规程》DL/T5235等标准执行。

GB 7956.12-2015 消防车 第12部分:举高消防车DL/T 5755 2017

附录A典型沙漠风积沙物理力学特性参数

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