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輸電線路預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)應(yīng)用研究

發(fā)布時間:2020-08-02 14:51
【摘要】:目前,輸電線路裝配式基礎(chǔ)主要應(yīng)用的是開挖類裝配式基礎(chǔ),但此類基礎(chǔ)綜合造價較高且需大開挖,隨著工程開展使用金屬裝配式基礎(chǔ)和預(yù)制混凝土板式基礎(chǔ),在地下水位高、地質(zhì)條件差等地段,使用開挖基礎(chǔ)已不經(jīng)濟,而在此地質(zhì)條件下多采用樁基礎(chǔ)。樁基礎(chǔ)具有穩(wěn)定性好、承載能力高、沉降量小而均勻、便于機械施工,適應(yīng)性強等優(yōu)點,為了實現(xiàn)良好的經(jīng)濟和社會效益,提高機械化施工水平,實現(xiàn)輸電線路桿塔基礎(chǔ)工廠化加工,減少現(xiàn)場人工作業(yè)量和作業(yè)工序,縮短施工工期。本文針對預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)進行了理論分析與計算,建模仿真模擬分析,并且得出了規(guī)律性的結(jié)論,之后又對預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)和常規(guī)灌注樁進行了技術(shù)經(jīng)濟比較分析,最后對預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)的連接、組裝方法和施工工藝進行了分析研究。通過對預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)的理論設(shè)計計算,其中包括確定單樁承載力特征值,樁身結(jié)構(gòu)設(shè)計,單樁水平承載力特征值計算,關(guān)于承臺三個方面的理論計算,最后進行了預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)的抗拔設(shè)計計算,最終給出預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)的具體尺寸參數(shù);利用有限元軟件ABAQUS建立了預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)整體有限元模型,并對提取的土體應(yīng)力云圖和土體豎向位移云圖進行了分析,得出了承臺樁基礎(chǔ)與土體相互作用下的應(yīng)力應(yīng)變情況;提取Q-S曲線進行分析,并討論研究了承臺樁基礎(chǔ)抗拔極限承載力的影響因素,得出了規(guī)律性的結(jié)論,樁土接觸面系數(shù)μ、樁長L影響較大,粘聚力c影響次之,土體彈性模量Es影響最小,為實際工程應(yīng)用提供了理論依據(jù)。根據(jù)送電線路設(shè)計系統(tǒng)軟件中灌注樁基礎(chǔ)的計算結(jié)果和預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)進行對比分析,在同等地質(zhì)和同等承載條件下,預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)抗拔承載力和抗壓承載力均大于灌注樁基礎(chǔ),但其混凝土和鋼用量卻小于灌注樁基礎(chǔ),因此,考慮同等地質(zhì)和同等承載條件,預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)能進一步降低混凝土和鋼用量,得出預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)的經(jīng)濟優(yōu)勢更加明顯。通過對預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)的連接、組裝方法與施工工藝的研究,確定并給出預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)具體的連接、組裝方法和施工工藝,預(yù)制承臺樁基礎(chǔ)混凝土拼裝構(gòu)件完全是在工廠進行預(yù)制,現(xiàn)場拼裝的形式,現(xiàn)場通過牢靠的方式進行拼裝、組合,最后組裝成整體的裝配式混凝土基礎(chǔ)。這其中包括三個重要的連接節(jié)點:一是管樁與承臺兩者之間使用的是雙頭螺柱連接技術(shù);二是立柱和承臺之間的連接,采用在立柱底端預(yù)埋法蘭盤,承臺內(nèi)部預(yù)埋錨栓的方法;三是分開的承臺模塊之間,預(yù)埋鋼筋采用機械套筒連接,混凝土承臺模塊之間采用鋼板和螺栓連接。
【學(xué)位授予單位】:華北電力大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2019
【分類號】:TM75;TU473.1
【圖文】:

老撾,工程項目,鋼結(jié)構(gòu),輸電線路工程


圖 1-1 老撾某一工程項目中的基礎(chǔ)(鋼結(jié)構(gòu))一九七零年,東北電力設(shè)計院展開砂土土層情況下裝配式長板基礎(chǔ)的實原理運算。二零零五年,對輸電線路裝配式鐵塔基礎(chǔ)的施工工藝和安全預(yù)宗華等人進行了具體講解[14]。二零零八年十二月,對輸電線路工程西藏-青流聯(lián)網(wǎng)地域的土層和地面以下的水擁有的差別腐蝕程度,薛峰等人對其進探討說明,提出了輸電線路中的預(yù)制基礎(chǔ),裝配式施工工藝和防止腐蝕安劃[15]。二零零九年七月,林致添、張大長等人采用兩個不一樣的基礎(chǔ)下部的型鋼組裝基礎(chǔ),開展了抵抗壓力及抵抗上拔的承受負(fù)載能力實踐工作,了周圍土層和基礎(chǔ)的破壞方式,并且給出根據(jù)實踐工作抗壓和抗拔承受負(fù)力的運算方法[16]。二零一零年十一月,新疆電力設(shè)計院開展了且末-塔中輸電線路工程 220鋼與砼長板配合的基礎(chǔ)現(xiàn)場實踐工作,且此種基礎(chǔ)且末-塔中輸電線路工程0kV 采用四百二十七個[17]。二零零一年八月,乾增珍、丁士君等人為分析拉瑪干沙漠區(qū)域輸電線路實踐工作中的預(yù)制安裝基礎(chǔ)承受負(fù)載的能力,進不同大小和數(shù)目的基礎(chǔ)承受水平力和上拔力共同施加下的當(dāng)場施加工作,

坐標(biāo)系,樁基,正方向,反力


華北電力大學(xué)碩士學(xué)位論文第二章 荷載作用下樁基 m 法的計算理論2.1 樁基彈性地基反力法受力特性研究現(xiàn)狀彈性地基反力法應(yīng)用的是 Winkler 地基模型,關(guān)于 Winkler 地基模型的有關(guān)理論,Winkler 提出單位面積地基梁受到的反力大小程度和該地域的地基沉降是正比關(guān)系,該理論稱為 Winkler 假定,該假定用公式(2-1)進行表示。pks0 (2-1)式中:p—地基上的壓力(kPa);s 一地基沉降(m);k0—基床系數(shù)(kN/m3)。

嵌固,樁端,形式,地表面


圖 2-2 不同的樁端的嵌固形式在樁的底端嵌固于土體當(dāng)中的時候,這個時候樁的底端能夠隨意旋轉(zhuǎn),在地表面或局部沖刷線施加單位水平力 Q0=1 或單位力矩 M0=1 的時候,樁的頂端地表面移動的距離及轉(zhuǎn)動的角度表達(dá)式如下: 3443h24423443h24423443h24423443h244223443h24423443h24423111ACACKACACACACKACACEIABABKABABADADKADADEIABABKABABBDBDKBDBDEIMMHMMHMHHH (2-9)在樁的底端嵌固于巖石當(dāng)中的時候,這個時候樁的底端就近似等于固定端,在地表面或局部沖刷線施加單位水平力 Q0=1 或單位力矩 M0=1 的時候,樁的頂端移動的距離及轉(zhuǎn)動的角度表達(dá)式如下: 2112211231ABABBDBDEIHH

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本文編號:2778662

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