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DL-T架空送电线路基础设计技术规定
4 术 语 和 符 号
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4.1 术语
4.1.1
原状土基础 undisturbed soil foundation
利用机械(或人工)在天然土(岩)中直接钻(挖)成所需要的基坑,将钢筋骨架和混凝土直接浇注于基坑内而成的基础。通常指岩石基础、掏挖基础、钻(挖)孔(灌注)桩基础。
4.1.2
混凝土台阶式基础 rigid concrete foundation
基础底板的台阶高宽比不小于1.0,基础底板内不配置受力钢筋的混凝土基础(简称台阶基础)。
4.1.7
联合式基础 raft foundation
铁塔四个基础墩用一个底板连成整体且基础墩间用横梁连接而成的基础。
4.1.9
半掏挖基础 half-digged foundation
基础底板在原状土内掏挖,掏挖部分以上按普通基础开挖回填而成的基础。
4.1.14
桩基础 pile foundation
由基桩或连接于桩顶承台共同组成的基础,桩基础分为单桩基础和群桩基础。
承台底面位于设计地面以下与土体接触,则称为低承台桩基;承台底位于设计地面以上则称为高承台桩基。
5 基 本 规 定
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5.0.1 基础稳定、基础承载力采用荷载的设计值进行计算;地基的不均匀沉降、基础位移等采用荷载的标准值进行计算。
5.0.2 基础设计方案,应根据塔位具体条件推荐“不等高基础”与铁塔长短腿配合使用,并应考虑自然地貌恢复方案(见附录B)。
5.0.3 基础型式选择,当有条件时应优先采用原状土(不含桩基础)基础。
5.0.4 基础设计必须保证地基的稳定和结构的强度。对处于软弱地基的转角、终端杆塔的基础应进行地基的变形计算,并使地基变形控制在使用的容许范围内。当地基土为砂类土时,计算荷载可取短期荷载标准值;当地基土为粘性土时,计算荷载可取长期荷载标准值。
5.0.5 基础设计应考虑地下水位季节性变化的影响。位于地下水位以下的基础重度和土体重度应按浮重度考虑:一般混凝土基础的浮重度取12kN/m3;钢筋混凝土基础的浮重度取14kN/m3;土的浮重度应根据土的密实度取8kN/m3~11kN/m3。
5.0.14 对大跨越杆塔及特殊重要的杆塔基础,当位于地震烈度为7度及以上的地区且场地为饱和砂土和饱和粉土时,或对220kV及以上的耐张型转角塔基础,当位于地震烈度为8度以上时,均应考虑地基液化的可能性,并采取必要的稳定地基或基础的抗震措施。
5.0.15 转角(60度)、终端塔的基础应采取预偏措施,预偏后的基础顶面应在同一坡面上。
5.0.17 基础的附加分项系数按表5.0.17确定。
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表5.0.17 基础附加分项系数?f
5.0.18 混凝土强度标准值按表5.0.18确定。
表5.0.18 混凝土强度标准值N/mm2
强度种类 符号 混凝土强度等级 C20 C25 C30 C35 C40 轴心抗压 fck 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 轴心抗拉 ftk 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39 5.0.19 混凝土强度设计值按表5.0.19确定。
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表5.0.19 混凝土强度设计值N/mm2
强度种类 符号 混凝土强度等级 C20 C25 C30 C35 C40 轴心抗压 fc 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 轴心抗拉 ft 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71 混凝土的弹性模量按表5.0.20确定。
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表5.0.21 普通钢筋强度设计值和弹性模量?????????? N/mm2
种类 符号 抗拉强度fy 抗压强度 弹性模量Es 抗剪强度f? 热轧
钢筋 HPB235(Q235) 一 210 210 2.1×105 115 HRB335(20MnSi) 二 300 300 2.0×105 155 HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) 360 360 2.0×105 180 RRB400(20MnSi) R 360 360 2.0×105 195 注:在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用。 5.0.22 基础采用的混凝土强度等级不应低于C20级。
5.0.23 地脚螺栓的强度设计值按表5.0.23确定。
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表5.0.23 地脚螺栓的强度设计值????????????????????????? N/mm2
种类 抗拉强度设计值fg Q235 160 35号优质碳素钢 190 45号优质碳素钢
40Cr 215
450 注:45号优质碳素钢因易断、焊接困难等原因,应慎用。当采用时,要采取预热等措施。 ?
6 上拔稳定计算
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6.1 适用条
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