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砂土地基输电塔基础设计研究

发布时间:2017-08-05 19:16

  本文关键词:砂土地基输电塔基础设计研究


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【摘要】:河西走廊境内广泛分布着大厚度非饱和砂土,在该地质条件下现有的输电塔基础存在着修建困难、造价高等缺点。本文基于大厚度非饱和砂土地基提出了一种新型输电塔索联板球基础,通过现场试验、室内试验和相似模拟试验以及理论计算,对其进行了设计研究、施工及工艺研究。所做的主要工作及取得的结论如下:(1)现场和室内试验相结合,得到了甘肃民勤地区砂土的物理力学性质。(2)通过相似模拟试验得到了索联板球基础下部球体的上拔极限荷载。在埋深比小于临界埋深比时,球体的上拔极限荷载随埋深比的增加而增大,荷载的增幅随埋深比的增加先大后小;球径相同,埋深比越大上拔极限荷载越大;埋深比相同,球径越大上拔极限荷载越大。(3)结合旋喷桩和爆扩桩的施工方法制定了砂土地基中索联板球基础的施工工艺,旋喷灌浆施工在加固砂土地基的同时为锚索中预应力的保持提供了必要条件。爆破扩底施工不仅挤密了砂土地基,形成了球体空腔,而且借助爆炸驱动力把多股锚索分布在球体空腔里,完成了基础下部结构施工。(4)对330KV砂土地基输电塔索联板球基础、“大开挖”基础和钻孔灌注桩基础进行了设计研究。本文提出的索联板球基础荷载传递简明,抗拔性能良好,施工技术可靠,工程造价低廉,对环境破坏程度小,适合在大厚度非饱和砂土地区使用。
【关键词】:砂土性质 索联板球基础 相似模拟试验 施工工艺 输电塔基础设计
【学位授予单位】:兰州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TU476
【目录】:
  • 中文摘要2-3
  • Abstract3-7
  • 第一章 绪论7-14
  • 1.1 研究背景7-10
  • 1.2 国内外研究现状10-12
  • 1.3 研究意义及内容12-14
  • 第二章 砂土的物理力学性质14-34
  • 2.1 试验制备14-16
  • 2.2 含水率试验16-18
  • 2.3 密度试验18-19
  • 2.4 土粒比重试验19-20
  • 2.5 颗粒分析试验20-24
  • 2.6 相对密度试验24
  • 2.7 击实试验24-29
  • 2.8 固结试验29-31
  • 2.9 直剪试验31-33
  • 2.10 小结33-34
  • 第三章 砂土地基索联板球基础34-50
  • 3.1 索联板球基础介绍34
  • 3.2 索联板球基础抗拔力相似模拟研究34-43
  • 3.2.1 相似原理35
  • 3.2.2 相似材料选取35-37
  • 3.2.3 相似模拟试验模型装置37-38
  • 3.2.4 相似模拟试验步骤38-39
  • 3.2.5 相似模拟试验结论39-43
  • 3.3 索联板球基础施工工艺43-48
  • 3.3.1 基础施工面临的问题43-44
  • 3.3.2 基础施工简述44-46
  • 3.3.3 基础施工步骤:46-48
  • 3.3.4 基础联合施工优点48
  • 3.4 小结48-50
  • 第四章 砂土地基输电塔基础设计50-90
  • 4.1 输电杆塔设计资料50-51
  • 4.2 330KV转角塔索联板球基础51-65
  • 4.2.1 基础上板主要验算项51
  • 4.2.2 地基承载力验算51-54
  • 4.2.3 基础上板水平抗滑移验算54-56
  • 4.2.4 基础上板抗冲切验算56-58
  • 4.2.5 基础上板配筋58-59
  • 4.2.6 基础锚索强度验算59-60
  • 4.2.7 基础上板设计60-64
  • 4.2.8 基础下部球体设计64-65
  • 4.2.9 基础锚索设计65
  • 4.2.10 小结65
  • 4.3 330KV转角塔“大开挖”基础65-75
  • 4.3.1 基础构造要求66
  • 4.3.2 基础上拔稳定性验算66-69
  • 4.3.3 基柱截面强度及抗裂验算69
  • 4.3.4 基柱配筋69-70
  • 4.3.5 基础设计70-75
  • 4.3.6 小结75
  • 4.4 330KV转角塔钻孔灌注桩基础75-90
  • 4.4.1 桩及桩基的构造要求75-76
  • 4.4.2 基础承载力验算76-81
  • 4.4.3 承台强度验算81-82
  • 4.4.4 截面配筋82-83
  • 4.4.5 基础设计83-89
  • 4.4.6 小结89-90
  • 第五章 结论90-92
  • 6.1 主要结论90
  • 6.2 研究展望90-92
  • 参考文献92-95
  • 在学期间的研究成果95-96
  • 致谢96

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本文编号:626502


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