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【摘要】文章分析了加强施工质量和尺寸控制的必要性;其次就高压输电线路基础施工存在的质量问题;再次就如何加强对高压输电线路基础施工质量及尺寸控制提出了几点看法;最后对全文进行了简单的总结。旨在与同行进行业务之间的交流,以最大化的夯实整个高压输电线路基础工程质量。
【关键词】基础工程;施工质量;施工尺寸;控制;高压输电线路
在高压输电线路基础工程中,基础施工质量的控制是保证整个高压输电线路施工的关键,加强对施工尺寸的控制是促进铁塔有效组成的重要举措。因而在意识到加强质量控制和尺寸控制的必要性的同时,还应对施工质量控制存在的质量问题有一个全面的认识,并采取有效的技术措施,才能更好地实现工程质量的最优化。基于此,笔者结合自身工作实践,就此展开以下几点探究性的分析。
1.现状及必要性的分析
1.1现状分析
随着国家电网发展的日益加快,高压输电线路工程的投资项目也越来越多,给国家的电力运行和经济发展带来了新的生机与活力。同时,因为基础设施施工质量不过关而导致的施工安全事故也屡见不鲜。从国家电网线路施工建设来看,其基础施工是影响工程安全与质量的关键因素。一方面,基础施工质量不达标,就容易出现输电铁塔倾斜甚至倒塌等安全问题,给线路施工及正常输送带来了极大的安全威胁。另一方面,高压输电线路基础的尺寸不准确,是影响工程质量和安全的另一个重要因素。究其根本原因就是没有严格施工工艺及要求去落实。故此,加强高压输电线路基础施工的质量及尺寸控制具有十分重要的意义。
1.2分析加强施工质量和尺寸控制的必要性
在任何工程中,加强对工程质量的控制是企业实现经济效益和投资效益最大化的根本。因而作为新时期背景下的电力企业,必须充分意识到加强基础施工质量控制的重要性,通过控制基础施工质量,为整个高压输电线路的建设奠定坚实的基础。鉴于高压输电线路的特殊性,整个铁塔的施工就是整个基础工程施工的核心,只有做好铁塔施工质量控制工作,才能更好的架设高压输电线路,对改善电力服务水平具有十分重要的作用。而正是铁塔施工的特殊性,在注重工程质量控制的同时还应对组成铁塔的钢构件的尺寸进行严格的控制,才能更好的确保高压输电线路基础施工的质量[1]。
2.1高压输电线路基础施工存在的质量问题
通过上述分析,我们对加强施工质量和尺寸控制的必要性有了一定的认识,因而为了更好地加强质量和尺寸的控制,就必须认真分析和总结存在的施工质量问题,才能更好地采取有效的措施予以应对。就笔者工作实践来看,在高压输电线路基础施工过程中存在的质量问题主要表现在以下几方面:
2.2设计阶段存在的质量问题
在对高压输电线路的铁塔基础进行施工时,需要将部分铁塔深埋地下,才能确保整个铁塔的稳定性进而为铁塔运行的安全和高效奠定基础。但在设计过程中,往往由于设计所采用的方法和标准与高压输电线路的实际需要不符,导致其安全系数较低,最终导致工程质量问题的出现。此外,在一些软土地基施工时,往往由于对软基处理不当,所采用的地质处理方法往往千遍一律,导致铁塔建成后出现不均匀的沉降而影响其运行的安全[2]。
3.缺乏有效的抗风雪保护措施
据相关数据不完全统计,导致电力铁塔出现破坏的主要因素之一就是风,一旦缺乏有效的抗风保护措施时,就会由于铁塔禁受不起大风的侵袭而出现线路断裂甚至铁塔倒塌等质量。而就目前来看,此类问题也在不同地区存在。此外。由于冰雪灾害的袭击也可能导致铁塔的倒塌,因此也是一个值得注意的问题,同时也是导致质量问题难以有效解决的重要瓶颈[3]。
4.高压输电线路基础施工的质量及尺寸控制
4.1采取有效的技术措施加强对工程质量的综合控制
一是采取强夯法加强铁塔基础工程质量的控制。这是因为在施工过程中所遇到的地质情况十分复杂,因而必须利用强夯法切实加强软土塔基的处理和黏土塔基的强夯置换等方式,不断强化铁塔基础的施工质量。例如当遇到粘性土时,就应采取强夯法对粘性土进行更换,并在夯坑内将碎石、块石等填入,并对其实用性进行确定。二是当塔基软弱时,应在加强对软基处理的基础上切实做好塔基的施工质量,例如遇到松散的素填土和砂土等软弱地质情况时,应选取砂石桩处理塔基,同时采取换填的方式对软弱的塔基进行控制,尽可能地降低塔基的下沉和不均匀的沉降。若不采取换填的方式,则应采取砂石桩技术切实加强塔基的处理,利用桩基的振动作用强化桩基周围图的密度,促进地基承载性能的提升。三是当塔基属于杂填土和粉质粘土时,就应采取振冲法,加强对塔基的处理。具体而言,就是借助振动器的冲水振动原理,并在水的帮助下把土体中的泥粒冲走,并将砂石作为振动冲水时的原料,并在振冲器的帮助下进行振动冲击,且把填料碾压密实并承装,实质与固有的塔基形成复合型的塔基,对其承载性能和稳定性能的提升十分重要。
4.2 采取有效的措施加强各阶段质量的控制
在高压输电线路基础施工过程中,为了确保工程质量的得到有效的控制,就必须在施工全程进行质量控制,具体来讲,就是做好以下几方面的工作:
一是复测阶段的控制措施。首先,应由专业人员对测量仪器进行鉴定校核。其次,严格按照设计图纸的参数,找到中心桩及方向桩的位置,并标出来,为准确分坑打好基础。再次,在复测时,乳沟发现中心桩与设计数据的差距小于1'30″时,应以实际数据为依据,做好修正调整。如果差距超过了1'30″,则应交由设计做出相应的处理。如果发现设计丢桩问题,则应及时予以补充到位。如果发现设计与现场地形不相符合,应由设计进行处理。
二是分坑阶段的控制措施。在分坑前,测工在中心桩处支好经纬仪,对方向桩复查无误后,才能够进行分坑。在分坑时,要抓住以下几个要点:首先,确保经纬仪位置的准确性,必须位于中心桩钉子正上方,并发挥下视镜作用,确认后方可。其次,对各个退别地面进行测量,对它们距离中心桩的高差进程检查,看是否与设计相符合。最后,采用角度法,确定每个腿别的坑位,做好画印标识,以便准确开挖。
三是开挖阶段的控制。做好技术交底,以保证开挖施工符合要求。开挖人员应该严格根据要求施工,按照每挖500mm的距离,做好悬吊测量,以保证开挖位置及尺寸的准确性。如果坑深比设计要求多100mm以上,在回填时应用素混凝土,以保证硬度,有效地预防沉降。
四是支模阶段的控制。这是影响尺寸的关键阶段,首先必须测量基坑的各个参数,在确保尺寸完全修正后才能够支模。根据中心点做好钢筋的绑扎,在仪器测量进行立柱钢筋绑扎,要保证钢筋立柱与基础两者的中心处于一垂面上。
五是浇筑、完成收面及养护的控制。首先做好浇筑。要确保施工材料质量,在浇筑过程中,要对基础模板进行测量,发生偏离要及时纠正。根据规范做好试块,以此做好检查混凝土强度的依据。其次是做好收面。安排专人负责,确保四个基础顶面高差完全符合设计要求,将转角塔基础顶面处理成斜平面,并符合质量要求。最后是做好养护。浇筑完毕的12h内进行浇水养护,如果天气干燥炎热,必须在建筑完毕的3h内开始浇水,并做好遮盖处理[4]。
5.结语
综上所述,在高压输电线路施工中,其基础工程施工质量的好坏对整个工程质量有着决定性的影响,同时通过铁塔基础施工质量的控制,能有效的促进基础施工的质量,通过尺寸的控制,能有效的促进高压输电线路工程质量。
【参考文献】
[1]张建民.谈高压输电线路基础施工的质量及尺寸控制[J].山西建筑,2012,18:225-22
[2]金向涛.输电线路铁塔基础施工的质量控制策略分析[J].科技与企业,2013,23:222.
[3]张启后.高压输电线路铁塔基础施工质量控制[J].商,2013,06:277.
[4]莫柳柳.输电线路基础施工质量的技术控制措施[J].科技资讯,2011,04:132.
【关键词】基础工程;施工质量;施工尺寸;控制;高压输电线路
在高压输电线路基础工程中,基础施工质量的控制是保证整个高压输电线路施工的关键,加强对施工尺寸的控制是促进铁塔有效组成的重要举措。因而在意识到加强质量控制和尺寸控制的必要性的同时,还应对施工质量控制存在的质量问题有一个全面的认识,并采取有效的技术措施,才能更好地实现工程质量的最优化。基于此,笔者结合自身工作实践,就此展开以下几点探究性的分析。
1.现状及必要性的分析
1.1现状分析
随着国家电网发展的日益加快,高压输电线路工程的投资项目也越来越多,给国家的电力运行和经济发展带来了新的生机与活力。同时,因为基础设施施工质量不过关而导致的施工安全事故也屡见不鲜。从国家电网线路施工建设来看,其基础施工是影响工程安全与质量的关键因素。一方面,基础施工质量不达标,就容易出现输电铁塔倾斜甚至倒塌等安全问题,给线路施工及正常输送带来了极大的安全威胁。另一方面,高压输电线路基础的尺寸不准确,是影响工程质量和安全的另一个重要因素。究其根本原因就是没有严格施工工艺及要求去落实。故此,加强高压输电线路基础施工的质量及尺寸控制具有十分重要的意义。
1.2分析加强施工质量和尺寸控制的必要性
在任何工程中,加强对工程质量的控制是企业实现经济效益和投资效益最大化的根本。因而作为新时期背景下的电力企业,必须充分意识到加强基础施工质量控制的重要性,通过控制基础施工质量,为整个高压输电线路的建设奠定坚实的基础。鉴于高压输电线路的特殊性,整个铁塔的施工就是整个基础工程施工的核心,只有做好铁塔施工质量控制工作,才能更好的架设高压输电线路,对改善电力服务水平具有十分重要的作用。而正是铁塔施工的特殊性,在注重工程质量控制的同时还应对组成铁塔的钢构件的尺寸进行严格的控制,才能更好的确保高压输电线路基础施工的质量[1]。
2.1高压输电线路基础施工存在的质量问题
通过上述分析,我们对加强施工质量和尺寸控制的必要性有了一定的认识,因而为了更好地加强质量和尺寸的控制,就必须认真分析和总结存在的施工质量问题,才能更好地采取有效的措施予以应对。就笔者工作实践来看,在高压输电线路基础施工过程中存在的质量问题主要表现在以下几方面:
2.2设计阶段存在的质量问题
在对高压输电线路的铁塔基础进行施工时,需要将部分铁塔深埋地下,才能确保整个铁塔的稳定性进而为铁塔运行的安全和高效奠定基础。但在设计过程中,往往由于设计所采用的方法和标准与高压输电线路的实际需要不符,导致其安全系数较低,最终导致工程质量问题的出现。此外,在一些软土地基施工时,往往由于对软基处理不当,所采用的地质处理方法往往千遍一律,导致铁塔建成后出现不均匀的沉降而影响其运行的安全[2]。
3.缺乏有效的抗风雪保护措施
据相关数据不完全统计,导致电力铁塔出现破坏的主要因素之一就是风,一旦缺乏有效的抗风保护措施时,就会由于铁塔禁受不起大风的侵袭而出现线路断裂甚至铁塔倒塌等质量。而就目前来看,此类问题也在不同地区存在。此外。由于冰雪灾害的袭击也可能导致铁塔的倒塌,因此也是一个值得注意的问题,同时也是导致质量问题难以有效解决的重要瓶颈[3]。
4.高压输电线路基础施工的质量及尺寸控制
4.1采取有效的技术措施加强对工程质量的综合控制
一是采取强夯法加强铁塔基础工程质量的控制。这是因为在施工过程中所遇到的地质情况十分复杂,因而必须利用强夯法切实加强软土塔基的处理和黏土塔基的强夯置换等方式,不断强化铁塔基础的施工质量。例如当遇到粘性土时,就应采取强夯法对粘性土进行更换,并在夯坑内将碎石、块石等填入,并对其实用性进行确定。二是当塔基软弱时,应在加强对软基处理的基础上切实做好塔基的施工质量,例如遇到松散的素填土和砂土等软弱地质情况时,应选取砂石桩处理塔基,同时采取换填的方式对软弱的塔基进行控制,尽可能地降低塔基的下沉和不均匀的沉降。若不采取换填的方式,则应采取砂石桩技术切实加强塔基的处理,利用桩基的振动作用强化桩基周围图的密度,促进地基承载性能的提升。三是当塔基属于杂填土和粉质粘土时,就应采取振冲法,加强对塔基的处理。具体而言,就是借助振动器的冲水振动原理,并在水的帮助下把土体中的泥粒冲走,并将砂石作为振动冲水时的原料,并在振冲器的帮助下进行振动冲击,且把填料碾压密实并承装,实质与固有的塔基形成复合型的塔基,对其承载性能和稳定性能的提升十分重要。
4.2 采取有效的措施加强各阶段质量的控制
在高压输电线路基础施工过程中,为了确保工程质量的得到有效的控制,就必须在施工全程进行质量控制,具体来讲,就是做好以下几方面的工作:
一是复测阶段的控制措施。首先,应由专业人员对测量仪器进行鉴定校核。其次,严格按照设计图纸的参数,找到中心桩及方向桩的位置,并标出来,为准确分坑打好基础。再次,在复测时,乳沟发现中心桩与设计数据的差距小于1'30″时,应以实际数据为依据,做好修正调整。如果差距超过了1'30″,则应交由设计做出相应的处理。如果发现设计丢桩问题,则应及时予以补充到位。如果发现设计与现场地形不相符合,应由设计进行处理。
二是分坑阶段的控制措施。在分坑前,测工在中心桩处支好经纬仪,对方向桩复查无误后,才能够进行分坑。在分坑时,要抓住以下几个要点:首先,确保经纬仪位置的准确性,必须位于中心桩钉子正上方,并发挥下视镜作用,确认后方可。其次,对各个退别地面进行测量,对它们距离中心桩的高差进程检查,看是否与设计相符合。最后,采用角度法,确定每个腿别的坑位,做好画印标识,以便准确开挖。
三是开挖阶段的控制。做好技术交底,以保证开挖施工符合要求。开挖人员应该严格根据要求施工,按照每挖500mm的距离,做好悬吊测量,以保证开挖位置及尺寸的准确性。如果坑深比设计要求多100mm以上,在回填时应用素混凝土,以保证硬度,有效地预防沉降。
四是支模阶段的控制。这是影响尺寸的关键阶段,首先必须测量基坑的各个参数,在确保尺寸完全修正后才能够支模。根据中心点做好钢筋的绑扎,在仪器测量进行立柱钢筋绑扎,要保证钢筋立柱与基础两者的中心处于一垂面上。
五是浇筑、完成收面及养护的控制。首先做好浇筑。要确保施工材料质量,在浇筑过程中,要对基础模板进行测量,发生偏离要及时纠正。根据规范做好试块,以此做好检查混凝土强度的依据。其次是做好收面。安排专人负责,确保四个基础顶面高差完全符合设计要求,将转角塔基础顶面处理成斜平面,并符合质量要求。最后是做好养护。浇筑完毕的12h内进行浇水养护,如果天气干燥炎热,必须在建筑完毕的3h内开始浇水,并做好遮盖处理[4]。
5.结语
综上所述,在高压输电线路施工中,其基础工程施工质量的好坏对整个工程质量有着决定性的影响,同时通过铁塔基础施工质量的控制,能有效的促进基础施工的质量,通过尺寸的控制,能有效的促进高压输电线路工程质量。
【参考文献】
[1]张建民.谈高压输电线路基础施工的质量及尺寸控制[J].山西建筑,2012,18:225-22
[2]金向涛.输电线路铁塔基础施工的质量控制策略分析[J].科技与企业,2013,23:222.
[3]张启后.高压输电线路铁塔基础施工质量控制[J].商,2013,06:277.
[4]莫柳柳.输电线路基础施工质量的技术控制措施[J].科技资讯,2011,04:132.