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铁塔检测*要求:
1、凡坠落高度基准面2m以上(含2m)的高处作业均称为登高作业;
2、需具有塔桅检测;
3、需具有登高作业证;
4、遇以上强风、下雨、雷电时应停止登高作业;
5、登高作业人员**佩戴好*帽,系好*带,*带高挂低用,还应佩戴好相应的劳保用品;
6、严格按照登高作业规程操作。
铁塔*性评估内容:
1、铁塔结构承载力限状态*性评估;
2、铁塔结构正常使用荷载限状态适用性评估;
3、铁塔抗风性能评估;
4、铁塔抗震性能评估。
杆塔基础沉降、移位检测一般采用经伟仪观测。
1、铁塔检测——杆塔基础位移检测:
(1)水平方向位移检测:
① 在检测杆塔耐张段内选择3基未发生位移杆塔中心桩做为检测参考方向桩,确定一条检测直线(如3方向桩不在一条直线,说明3基参考杆塔基础中也有发生横线路位移,需调整)。
② 将经纬仪设置在一侧直线桩上后视稳定区方向桩后倒镜,水平度盘归零。
③ 瞄准被测杆塔基础中心桩,如中心桩不在望远镜十字丝竖线上,微调望远镜观测实际移动距离和移动的水平夹角,即为该基础横线路方向位移情况。
(2)顺线路方向位移:
基础顺线路移动情况一般可以通过测量耐张段内相邻杆塔直线绝缘子串顺线路偏移距离,结合实地观测杆塔基础移动情况,进行综合判断。
2、铁塔检测——杆塔基础沉降检测:
杆塔基础沉降量检测一般利用提前设置好的沉降观测标桩,采经伟仪观测沉降区标示桩与非沉降区标示桩高程变化,以确定沉陷数据。
铁塔检测、通信塔检测、高铁铁塔检测的基本参数:
1、检测塔体基础状况,混凝土结构外观缺陷;
2、检查基座螺栓有无弯曲和裂缝,塔基主体部分是否完整,塔脚包封状况;
3、检测塔脚基础是否不均匀沉降,周围环境对基础的影响;
4、检测塔体钢材表面是否有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮等缺陷;
5、检测塔体法兰连接处连接状况、法兰贴合率,缝隙宽度;
6、检查主构件防腐层厚度、锈蚀状况;
7、检测主构件连接螺栓扭紧力矩;
8、检测爬梯、护栏连接状况;
9、检测平台高差,平台构件连接状况,平台与塔体的连接;
10、平台是否存在工程物或*隐患;
11、检测平台天线、天线支架连接状况、塔体馈线连接状况;
12、检测塔体接地电阻;
13、检测塔体整体垂直度;
14、检测塔体结构体系,塔高,变坡高宽尺寸,截面几何形状等,标注缺陷在塔体的位置;
15、检测塔脚跨距、对角线尺寸偏差;
16、检查构件是否弯曲、开裂和缺失;
17、检测连接构件的焊缝质量以及外观;
18、检测主构件螺栓的强度等级、规格、问题状况等;
19、检测塔体现有荷载状况;
20、检测结构体系和构件型钢规格尺寸,利用塔桅结构分析软件建立模型,根据塔体所在地的基本风压,计算分析塔体结构强度和刚度,判定塔体结构*性。
21、检测金属材料物理机械性能,化学成分分析;布氏、洛氏、里氏等硬度检测及金相组织分析。
铁塔检测前的准备工作:
一、明确项目检测目的和要求,调取铁塔结构设计图纸或现场测绘铁塔结构图纸、及修缮改造历史等资料。
二、部分铁塔由于历史原因造成的图纸缺失,我司根据现场的实际的情况,对无图纸的铁塔进行测绘,并提供可行的解决方案。
三、地面塔材料规格、材质、尺寸、机械性能等检测:
1、现场可使用:超声波测厚仪、卡尺、直尺,测量构件角钢、钢管等型号、规格尺寸、光谱仪、硬度计、漆膜厚度仪等。
2、检测方法:对应塔体节数,依据主、横、斜、辅不同部位,采用超声波测厚仪、卡尺、直尺,测量构件角钢、钢管等型号、规格尺寸、光谱仪、硬度计、漆膜厚度仪等,每个构件在3个不同部位测量,取测量平均值为代表值,角钢允许偏差。
3、检测数量/抽样比例:
(1) 构件规格、尺寸:每节同规格不少于25%件
(2) 爬梯安装**性:全数检测
(3) 钢材的化学成分:主材、辅材各取样本3 件,同规格螺栓抽检8个
(4) 钢材的机械性能:主材、辅材各取样本3 件,同规格螺栓抽检8个
(5) 镀锌层厚度:主材、辅材各取样本5 件,同规格螺栓抽检8个
线路杆塔可按结构材料、使用功能和结构型式分类。
①按结构材料可分为木结构、钢结构、铝合金结构和钢筋混凝土结构杆塔几种。木结构杆塔因强度低、寿命短、维护不便,并且受木材资源限制,在中国已经被淘汰。钢结构有桁架与钢管之分。格子形桁架杆塔应用多,是**高压以上线路的主要结构。铝合金结构杆塔因造价过高,只用于运输特别困难的山区。钢筋混凝土电杆均采用离心机浇注,蒸汽养护。它的生产*,使用寿命长,维护简单,又能节约大量钢材。采用部分预应力技术的混凝土电杆还能防止电杆裂纹,质量**。中国使用多,占世界位。
②按结构形式可分为自立塔和拉线塔两类。自立塔是靠自身的基础来稳固的杆塔。拉线塔是在塔头或塔身上安装对称拉线以稳固支撑杆塔,杆塔本身只承担垂直压力。这种杆塔节约钢材近40%,但是拉线分布多占地,对农林业的机耕不利,使用范围受到限制。由于拉线塔机械性能良好,能抗风暴和线路断线的冲击,结构稳定,因而电压越高的线路应用拉线塔越多。加拿大魁北克在735千伏线路上又新创出一种悬链塔,经济效益很好。各国在研究1000千伏以上线路时,多以这种塔型为主要对象。
③按使用功能可分为承力塔、直线塔、换位塔和大跨越高塔。按同一杆塔所架设的输电线路的回路数,还可分为单回、双回和多回路杆塔。承力塔是输电线路上重要的结构环节。它分段设立,将导线的耐张绝缘子串锚挂在塔上,承担两侧导线、地线的挂线张力和事故时的不平衡拉力。这种杆塔便于分段施工,可制约运行中发生事故的范围。承力塔又可分为耐张塔、转角塔和终端塔。直线塔是线路上用得多的结构。它只承担导线、地线的悬挂作用以及气象荷载。直线塔的技术设计数据是决定全线路杆塔经济指标的关键。换位塔是实现导线换位,以使输电线路参数平衡的杆塔。中国以60~80公里为一个整循环换位段(有的地区有200公里不换位的线路)。大跨越高塔(见图)指跨越通航的江河的大跨度高塔。这样可以避免在江河中安装铁塔所带来的一系列不便(如设计复杂、基础施工费用大、工期长等),通常设计双回路跨越线路。世界上 220千伏、档距在1000米以上的大跨越约90处,中国有10处。中国在跨越塔中先采用钢筋混凝土烟囱式塔型(武汉跨长江和汉江的跨越塔),耗钢指标低,运行维修方便。以后又采用钢管塔(南京跨长江,高193.5米)、拉线钢结构塔(黄埔跨珠江,高190米)。 线路杆塔
杆塔基础
输电线路沿线水文地质条件变化很大,因地制宜选用基础形式非常重要。基础类型有两大类:现场浇制和预制。浇制基础按塔型、地下水位、地质和施工方法又分为原状土基础(有岩石基础和掏挖基础)、爆扩桩和灌注桩基础,以及普通混凝土或钢筋混凝土基础。预制基础有电杆用的底盘、卡盘和拉线盘,有铁塔用的各种类型装配式预制混凝土基础和金属基础;还有预制∮300~∮550管桩。基础抗上拔和抗倾覆的理论计算,各国正在按不同的基础形式和不同土质条件分别研究处理,使之更加合理**而经济。
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