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时间:2018-07-26
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1、第14章架空输电线路测量学习指导 本章介绍架空输电线路基本知识以及线路设计测量和线路施工测量等方面的内容。要求掌握输电线路定线测量、平断面测量、杆塔定位测量和线路施工测量的基本作业方法。 14.1架空输电线路基本知识 发电厂生产的电能,是通过高压送电线路输送到用电中心的变电所,经过变电所降压,再送给用户的。送电线路分为电缆线路和架空线路两种。电缆线路一般是将导线敷设于地下,造价较高;架空线路是用杆塔把导线悬挂在空中,易于发现故障和检修。所以,远距离送电一般都采用架空输电线路(以下简称输电线路或线路)。 目前,
2、我国常用的送电线路额定电压分为10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV6种。本章主要介绍35~330kV送电线路的测量工作。 如图14.1所示,送电线路的基本元件是杆塔、导(地)线、绝缘子和金具,现分别介绍如下。14.1.1杆塔 杆塔的作用是悬挂和固定导(地)线,并使导线之间,导线与地线、杆塔、地面或交叉跨越物之间,保持容许的安全距离。杆塔按制作材料可分为铁塔和钢筋混凝土杆两种。铁塔是以型钢为基材,用螺栓连接或焊接而成的。它的特点是施丁:检修方便、牢固可靠、使用年限长,但耗钢量大、造价高
3、。所以一般用于220kV以上的线路或施工困难地区的线路。钢筋混凝土杆以预制的为主体,使用年限长、节省钢材、造价较低,在送电线路中普遍采用。 杆塔按其在线路中承力作用不同,可分为直线型杆塔和耐张型杆塔两种类型。 直线型杆塔包括直线杆塔和直线转角杆塔,用于线路直线部分或线路转角小于5°的部分。直线型杆塔的机械强度比耐张型杆塔低,造价较便宜。直线型杆塔的结构如图14.2所示。 耐张型杆塔又叫承力杆塔,它的机械强度较高,造价也较高。线路上海隔一定距离,应设一耐张杆塔,以便于线路施工和检修。耐张杆塔按其承力情况和在线路中
4、设置位置的不同,又可分为终端杆塔和转角杆塔两种。终端杆塔用于线路的首末端,即靠近电厂或变电所的那一个杆塔,在运行情况下,它要承受线路上单侧导(地)线拉力,采用坚固的刚性式结构;转角杆塔用于线路转角处,在运行情况下,它承受导(地)线的角度合力。耐张杆塔的结构型较多,图14.3所示为常见的两种结构型。第237页14.1.2导(地)线 导线用于传送电能,它应有良好的导电性、足够的机械强度和防腐蚀性。日前我国架空线路多采用裸露的钢芯铝线,其内层芯线是多股钢绞线,主要用于承受拉力;外层是多股铝绞线,主要用于传导电流。 地线
5、架设在导线上方,用于防止导线遭受雷击,把雷电流导人地下。地线一般采用钢绞线。 送电线路都采用三相三线制,所以单回路杆塔上有3根导线,双回路杆塔上有6根导线,导线在杆塔上的排列方式与杆塔结构形式有关。各相导线之间最小容许线间距离与线路电压等级有关,见表14.1。第15章建筑物的变形观测学习指导 本章讲述变形观测的基本知识和基本方法。要求了解变形观测的目的和意义;熟悉变形观测点的布设方法;掌握变形观测的作业方法和观测资料的整理方法。 。 15.1概 述 任何大型建筑物及其地基,在建筑物自身荷重和外力作用下,都
6、会产生变形。这种变形如果超过了规定的限度,就会影响建筑物的正常使用,甚至危及建筑物的安全。因此,在建筑物的施工和运营期间,必须对它们进行监测,这种监测称之为变形观测。 建筑物的变形分为内部变形和外部变形两种,由于建筑物内部的应力作用及温度变化等因素的影响而引起的伸缩、挫动、弯曲、扭转等自身形变,称为闪部变形;建筑物在各种外力作用下而引起的整体平移、整体升降、整体转动、整体倾斜,称为外部变形。本章只讨论建筑物外部变形观测问题。 变形观测的任务就是对布设在建筑物各部位的监测点进行周期性的重复观测,对多次的重复观测结果
7、进行比较,从而确定变形程度,了解变形随时间的变化情况。通过对变形数据的分析,不仅可以判断建筑物在各种应力作用下能否安全运转,而且町以验证设计理论的正确性,同时也可以检验施工质量。 变形观测的周期,应根据建筑物的性质、规模、变形速率、观测精度要求和工程地质条件等闲素综合考虑。一般来讲,竣工初期,观测周期宜短;当建筑物趋于稳定时,观测周期可适当放长。特殊情况下,应缩短观测周期。 变形观测的内容包括水平位移观测、垂直位移观测、倾斜观测、裂缝观测、挠度观测等多种。至于进行何种变形观测,应根据建筑物的性质和地基情况来确定,对
8、于一般建筑物来讲,主要是进行垂直位移观测,以及因不规则沉降而引起的倾斜和裂缝观测;对于水工建筑物(大坝)以及大型桥梁等建筑物,还应该进行水平位移观测和挠度观测。 用于变形观测的平面控制网通常作一级布设,网形主要取决于建筑物的形状和建筑物所处的地形和环境条件,可以布设成边角网、导线网或GPS网;高程控制网通常布设为两级,用精密水准测量方法施测。
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