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煤矿采空区地表沉陷,造成该区域内输电线路杆塔基础不均匀下沉,导致杆塔倾斜、位移和变形,引起杆塔内部应力变化,严重威胁线路安全。本文将探讨几种可行的处理方案,有益于线路可靠安全运行。 相似文献
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地质灾害区输电塔架安全分析 总被引:1,自引:1,他引:0
煤矿采空区等地质灾害区的塌陷和地表变形对穿越该地区的输电线路铁塔与基础存在着极大的危害,输电线路设计中应对塌陷和变形估计充足。通过对输电塔进行地表移动下的极限承载力有限元分析,以研究不同工况下杆塔的极限承载力。结果表明单支座竖向位移(地表不均匀沉降)是一种最危险的状况,在位移荷载较小时塔架即丧失了稳定性,由此针对地质灾害区的线路杆塔结构设计提出建议,并提出了线路规划设计改进措施及地基、基础处理方案,研究结果为我国煤矿采空区等地质灾害区输电线路的安全建设和运行提供了参考依据。 相似文献
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采空区输电线路直线自立塔基础沉降及处理方案 总被引:11,自引:0,他引:11
煤矿采空区地表沉降,造成该区域内输电线路杆塔基础不均匀下沉,导致杆塔,倾斜,位移和变形形,引起杆塔内部应力变化,严重威胁线路安全。 相似文献
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采空区地表塌陷会引起输电杆塔基础发生滑动、沉降等变形,严重时甚至会造成杆塔倒塌破坏。为研究采空塌陷区输电杆塔的破坏规律,分析了某500 kV线路在不同基础变形条件下的杆塔倾斜率、基础变形率。研究发现:基础变形率相比杆塔倾斜率能够更好地判断采空区输电杆塔的状态;杆塔的基础变形率限值在不均匀沉降下为0.5%,水平相对变形下杆塔轻微破坏为1.0%,严重破坏为2.0%。研究结果为采空区输电杆塔抗基础变形的承载力设计及杆塔安全状态监测与评估提供了重要参考。 相似文献
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采空区输电线路的运行维护与处治技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
煤矿采空区地质塌陷而产生杆塔倾斜与基础差异沉降问题已成为全国电力行业关注的热.占、安全问题,倾斜与沉降而产生的非荷载应力将极有可能导致杆塔构件破坏、断裂、变形等事故发生,对输电线路的安全运行构成严重威胁。从减灾防灾的角度采取有针对性地治理维护措施。提出采空区输电线路运行维护方法、处理措施及建议。 相似文献
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特高压输变电工程输送线路长,需要路经山地、丘陵、剥蚀准平原、山麓斜坡、河流侵蚀阶地、冲积平原、湖泊与沼泽、黄土塬、岩溶、沙漠等区域,不同的地貌特征具有相应的岩土力学性质。复杂的地质环境,诸多不良地质条件和非确定因素(软弱下卧层、层状地质、地表径流、潜在岩溶土洞等)可能造成输电线路杆塔不同程度的损害,轻则引起杆塔倾斜变形,重则导致杆塔倒塌、输电线路中断、主干输电线路解列等。地基稳固是保证杆塔安全使用的主要前提和基础。就特高压输变电基础工程中存在的相关地质缺陷进行分析,对可能失稳的杆塔基础,针对其不同的工程地质条件提出相适应的纠倾、加固方法和工艺。 相似文献
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贵州地区的煤矿采空区具有分布广、影响范围大、地形地貌特殊、开采规模复杂等特点。常见煤矿采空区的地表塌陷和地基变形对输电线路铁塔与基础存在着极大的危害,因此,深入开展煤矿采空区对输电线路工程的理论研究,制定合理、经济、高效的防护和治理方案,对电网的安全、稳定运行有着极为重要的意义。结合近年来的工程实践,提出了采用直柱式柔性大板基础有效防治采空区塌陷的方案,重点分析了该基础方案的优化设计、理论计算及注意事项,从而达到安全、环保、经济的设计目的。目前,采用直柱式柔性大板基础方案在诸多采空区的输电线路工程实践中,已经取得了较为成熟的应用。 相似文献
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煤矿采空区基础变形特高压输电塔的承载力计算 总被引:9,自引:0,他引:9
煤矿采空区铁塔基础易发生变形,严重威胁特高压输电线路的运行安全。采用通用有限元软件ANSYS建立1 000 kV特高压输电铁塔有限元模型,对采空区铁塔在基础发生沉降、倾斜或滑移后,与正常设计工况进行组合时杆件的内力及其变化趋势进行计算分析,确定了不同工况下的基础变形限值。结果表明,在外荷载相同的情况下,基础位移限值由大到小的顺序为:顺线路变形、横线路变形、不均匀沉降和基础滑移。60°大风工况下基础变形限值最小,为铁塔基础变形的控制工况。与现行规程相比,计算得到的基础不均匀沉降限值偏低,依照规程限值判断铁塔受力状况偏于危险。基础位移未超过限值时对铁塔进行扶正,除基础水平滑移情况以外,铁塔杆件内力未超过极限承载力,处于安全状态。研究结果为我国煤矿采空区基础变形特高压输电线路的安全运行提供参考依据。 相似文献
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针对特殊地质区输电线路出现铁塔倾斜、基础位移的问题,从地层情况、煤层开采及地面变形情况、地质情况三方面进行分析,认为特殊地质区采空塌陷是导致铁塔倾斜的主要原因,提出加设圈梁和垫铁、调整导地线金具、加强观测等措施. 相似文献
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煤矿采空区220kV输电线路转角塔基础沉降及处理 总被引:2,自引:0,他引:2
因煤矿煤层采空后地表出现沉陷,引起了输电塔基础发生不均匀沉降。考虑铁塔各塔脚的受力特征及纠偏过程中塔身的变形现象,分析了铁塔偏斜的主要原因,提出相应的解决方案,介绍了该方案的具体施工方法。 相似文献
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