CN103266620A - 输电线路经煤矸石区域杆塔的组立方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种输电线路经煤矸石区域杆塔的组立方法,包括如下步骤,采用架空方式架设输电线路;输电线路经由堆填区时,杆塔基础采用将基础垫层及柱头用连接梁进行连接的联合式台阶基础,同时砌筑护坡及挡土墙;杆塔接地采取土壤更换粉质粘土夯实及SDF-I型石墨接地模块接地。本发明路径合理、工期短、投资少、运行维护方便,填补了煤矸石区域地质条件下架设杆塔的空白,为今后在煤矸石、油母页岩、强风化岩等地质条件下组立砼杆、通信杆、跨越架、环网柜、箱变甚至于新建变电站提供技术支撑奠定坚实的基础。
Description
技术领域
本发明涉及一种输电线路的架设方法,尤其涉及一种输电线路经煤矸石区域杆塔的组立方法。
背景技术
煤矸石的主要化学成分为SiO2、Al2O2。在Ca(OH) 2溶液中发生火山灰反应,生成水化硅酸钙和水化铝酸钙凝胶,煤矸石随水化物不断产生而结晶硬化。同时分析稳定煤矸石混合料抗冻性能的影响得知,煤矸石经数次冻融后发生水化反映,其质量会不断增加。煤矸石长期堆存,占用大量土地,且风化分解产生大量粉尘酸性水。携带有重金属的离子水。会污染大气、地面水源或下渗损害地下水质。同时堆填区由于其硫铁矿物和碳物质的存在而发生自燃。大量的有毒气体的释放严重污染环境,给生态造成破坏。
输电线路经过以煤矸石为主的区域时,由于这种区域为堆填区域,地质情况不稳定,同时基础土壤上层滞水及孔隙潜水还可能造成煤矸石经涨冻产生不均匀沉降;导致在新建变电站的过程中,如何铺设输电线路和组立杆塔造成了很大的困扰。
发明内容
本发明针对上述现有技术中存在的问题,提供了一种输电线路经煤矸石区域杆塔的组立方法,解决了现有技术中在煤矸石区域铺设输电线路和组立杆塔存在很大困扰的问题。
本发明的技术方案包括如下步骤:
步骤1,采用架空方式架设输电线路;
步骤2,输电线路经由堆填区时,杆塔基础采用将基础垫层及柱头用连接梁进行连接的联合式台阶基础,同时砌筑护坡及挡土墙;
步骤3,杆塔接地采取土壤更换粉质粘土夯实及SDF-I型石墨接地模块接地。
所述的步骤2中,杆塔基础采用模板浇制,成型后再回填土。
所述的步骤2中,挡土墙内填料灌浆采用的砂浆水灰物填充10%煤矸石,同时为保证挡土墙基础不受煤矸石冻涨影响变形,将挡土墙埋深至过冻土层。
所述的步骤3中,每基杆塔主材采用Q420高强钢,用Φ12圆钢单独接地,与杆塔连接部分采用50×4扁钢,接地圆钢外露部分及50×4扁钢均热镀锌。
本发明的优点效果如下:
1、基础选用台阶式基础,可以抵消基础土壤不是原状土的基础上拔力。基础垫层及柱头进行连接的联合式台阶基础,避免基础岩石在受冻涨后可能发生的不均匀沉降。
2、采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板抗压。由于本工程线路经由堆填区,开挖量产生大量弃土可以直接倾倒在周边地区,大大降低了环保费用,以减少土石量,降低造价。
3、杆塔接地采取土壤更换粉质粘土夯实及SDF-I型石墨接地模块接地等步骤,解决了基础土壤上层滞水及孔隙潜水可能造成煤矸石经涨冻产生不均匀沉降的问题。
4、路径合理、工期短、投资少、运行维护方便,填补了煤矸石区域地质条件下架设杆塔的空白,为今后在煤矸石、油母页岩、强风化岩等地质条件下组立砼杆、通信杆、跨越架、环网柜、箱变甚至于新建变电站提供技术支撑奠定坚实的基础。
附图说明
图1为在本发明联合式台阶基础的应用示意图。
图中,1、连接梁,2、柱头。
具体实施方式
以下参照附图,结合具体实施例,详细描述本发明。
实施例
步骤1,采用架空方式架设输电线路。
步骤2,输电线路经由堆填区时,杆塔基础采用模板浇制,成型后再回填土;杆塔基础采用将基础垫层及柱头用连接梁进行连接的联合式台阶基础,同时砌筑护坡及挡土墙;挡土墙内填料灌浆采用的砂浆水灰物填充10%煤矸石,同时为保证挡土墙基础不受煤矸石冻涨影响变形,将挡土墙埋深至过冻土层。
步骤3,杆塔接地采取土壤更换粉质粘土夯实及SDF-I型石墨接地模块接地;每基杆塔主材采用Q420高强钢,用Φ12圆钢单独接地,与杆塔连接部分采用50×4扁钢,接地圆钢外露部分及50×4扁钢均热镀锌,确保在雷季干燥时每基杆塔的工频接地电阻值不大于表1所示电阻值。
本发明试验后,设备基础、挡土墙等土建设施没有因为冻涨发生变形或不均匀沉降。杆塔接地电阻、线路盐密、灰密等均满足运行要求。
表1
Claims (4)
1.输电线路经煤矸石区域杆塔的组立方法,其特征在于包括如下步骤:
步骤1,采用架空方式架设输电线路;
步骤2,输电线路经由堆填区时,杆塔基础采用将基础垫层及柱头用连接梁进行连接的联合式台阶基础,同时砌筑护坡及挡土墙;
步骤3,杆塔接地采取土壤更换粉质粘土夯实及SDF-I型石墨接地模块接地。
2.根据权利要求1所述的输电线路经煤矸石区域杆塔的组立方法,其特征在于所述的步骤2中,杆塔基础采用模板浇制,成型后再回填土。
3.根据权利要求1或2所述的输电线路经煤矸石区域杆塔的组立方法,其特征在于所述的步骤2中,挡土墙内填料灌浆采用的砂浆水灰物填充10%煤矸石,同时为保证挡土墙基础不受煤矸石冻涨影响变形,将挡土墙埋深至过冻土层。
4.根据权利要求1所述的输电线路经煤矸石区域杆塔的组立方法,其特征在于所述的步骤3中,每基杆塔主材采用Q420高强钢,用Φ12圆钢单独接地,与杆塔连接部分采用50×4扁钢,接地圆钢外露部分及50×4扁钢均热镀锌。
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