线路终勘中塔基断面的测量

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1、2011年lO月吉林电力Oct.2011第39卷第5期(总第216期)JilinElectricPowerVo1.39NO.5(Ser.NO.216)线路终勘中塔基断面的测量MeasurementofPowerTransmissionTowerCrossSectionBaseinTransmissionLineFinalSurveying薛乐,曹彦斌(1.东北电力设计院,长春130021;2.吉林省电力勘测设计院,长春130022)摘要:对送电线路终勘塔基断面的测量以及其中存在的问题进行了探讨。在测量中由于对值(即基础上拔角范围内的最低点相对

2、中心桩的高程)取法的不同,对之后基础设计产生了一定的影响。值的正确测量,能尽可能地从测量数据中反映出基础上拔角范围内的地形,这样对于基础露头(基础露出地面高度)的配置,以及挡土墙的设置都可以在设计中充分体现,并尽可能地减少与实际地形不符等情况。关键词:终勘定位;塔基断面;测量;定位手册中图分类号:TM752.1文献标志码:B文章编号:1009—5306(2011)05—0017~O2输电线路终勘中塔基断面测量对于线路设计来说是至关重要的。首先,塔基断面测量数据是配置铁塔高低腿以及配置高低基础的重要依据。在山地线路中配置合理的铁塔高低腿及高低基

3、础,能有效地减少线路基础施工中的土石方开挖,有效地保护环境,减少水土流失,符合我国倡导的可持续发展的总体理念;其次,由于基础上拔稳定计算是基础设计中十分重要的内容,测量合理准确,充分反映基础上拔Am(M)角范围内的地形地貌,有助于设计者更好地配置基础,以及对开挖回填后的山体做好相应的环境保护,图1塔基断面测量点平面图另外可以在设计阶段真实统计各种基础施工所产生B、c—D分别为在各塔腿中心以Z为半径的范围的材料量。但是,在测量中由于对于值取法的不内的最低点相对铁塔中心桩的高程,最低点记为同,对之后基础设计产生了一定的影响。下面从线路。塔脚中心延

4、伸至圆的交点处为,其距离中心终勘中塔基断面测量的基本思路和方法,找出存在桩的距离为。一N+Z;Z为根据土质相对应的的问题以及定位手册对基础测量的影响。上拔角a,以及基础底板宽度、埋深而计算的半径(见图2)。其计算方法见下式。1测量方法Z一(B/2+L)一B十H·tan&式中:H为基础埋深;B为基础底板宽;L可近似通在输电线路终勘测量中,一般要对铁塔基础进过H·tana来计算;d按DL/T5219-2005~基础行相对铁塔中心桩高程的测量,以供基础设计使用。规范》中规定考虑。其主要测量点有8个值,即(,A),(B,B),(C,测量时首先以塔位中

5、心桩桩顶为准,然后根据C),(J[),D),见图1。铁塔根开按常规测量方法找到各塔腿中心Ⅳ值各其中:B、C、D分别为各塔腿中心相对铁、BC、D点并记录高程;然后以上述各点为圆塔中心桩的高程,其距离中心桩的距离为N;Am、心,以Z值为半径目测各圆周范围内地势最低点的收稿日期:2011-08—25作者简介:薛乐(1984一),男,从事输电线路设计工作。·17·2011年10月吉林电力Oct.2011第39卷第5期(总第216期)JilinElectricPowerV0l_39No.5(S,er.No.216)~/图3等坡地形测量示意图图2Z值计算

6、简图方向,最后顺此方向测量出此点的高程。一般z值为2~5m,所以用目测基本可以确定最低点方向以方便测量。.2目前测量存在的问题现少数设计人员在终勘测量过程中并未采用Z图4非等坡地形测量示意图值范围内最低点的值,而是用代替了。虽然说也可以在一点程度上反映该地域内的地形特点,但不够精确;如果遇到一些并非线性变化的地形、变坡地形等等,就很有可能存在问题,使设计与实际地貌状况不符。2.1等坡地形时存在的差值图5上坡地势为变坡时测量示意图在一般地势下,如等坡地势,线路方向接近垂直这种情况下,出入还是比较大的。当然,也可以说在坡度方向的时候,和值可能很接

7、近,但是如果这时的是个无效数据。线路方向与坡度方向夹角很大时,和M可能有很大差距,见图3。及M之间会存在△M的差值,当3各种差值带来的问题坡度较大的情况下,AM就会很大。●2.2非等坡地形时存在的差值如果遇到上述几点特殊地势,采用点的测量2.2.1两塔腿之间存在陡坡的情况数值,那么在考虑基础露头时,有可能配置的基础露如图4所示,已知地形等高线,按现有测量方头小于实际Ⅳ与的差值。这样,按照土重法计算法,无法反映出如图中A与D中间有较大陡坡的各类基础可能因为上拔稳定不够而为日后安全带的地势情况,若用最低点A则可以在数值上表示来隐患;而当设计挡土墙

8、时,就容易出现少护情况,出此处地形的问题。这样在基础施工后,为了满足基础的上拔稳定,必须2.2.2上坡地势为变坡的情况修改此处的挡土墙设置,也就增加了原设计的基础当

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