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隧道综合接地培训报告报告
1 技术要求 1.1通信信号接地 隧道左右两侧的电力电缆槽中各设置一根贯通地线,此地线由业主统一招标采购。利用在两侧通信信号电缆槽侧墙上部纵向贯通的一根φ16结构钢筋作为纵向接地钢筋(施工时注意此根纵向结构钢筋设计为φ10,为了与接地统一,施工时更换为φ16钢筋),此纵向钢筋每100m断开一 次,断开距离不小于100mm,并且每100m通过φ16的连接钢筋与电力电缆槽中的贯通地线连接一次。 V级围岩隧道内综合接地:利用隧道系统锚杆和钢架作为接地极,以约6m为间距选择锚杆作为接地锚杆,以约一个台车长度为间距选择初支钢架作为环向接地钢筋,用于接地的钢架与接地锚杆焊接牢固,并与通信信号电缆槽侧墙上部的1根φ16纵向结构钢筋连接。 明洞段隧道内综合接地:利用整个明洞段仰拱衬砌上层钢筋作为接地极,每个接地极需一根φ22环向钢筋(利用结构钢筋)通过φ16连接钢筋与纵向接地钢筋连接,此环向钢筋与用于接地的纵向结构钢筋和仰拱用于接地的纵向结构钢筋之间采用“L”形焊接,仰拱其它用于接地的纵、环向钢筋间施作采用点焊,焊点间距1m*1m。 各纵横(环)向接地钢筋均在砼浇注以前与主体结构筋施工同步进行,一起绑扎或焊接牢固,并实现可靠加连接。用于接地的钢筋连接应采用焊接工艺,焊缝长度为单面焊接长度不小于200mm,双面焊接长度不小于100mm,钢筋间十字交叉时采用φ16的“L”形钢筋进行焊接;锚杆与钢架或者专用环向接地钢筋间的焊接面积应不小于360 mm2。每段钢筋的接头必须焊接牢固,焊缝应饱满,并且无夹渣现象。各类接地 钢筋的焊接技术要求和方法相同与上同。连接后100m范围内的接地体任意位置的电阻不得大于10Ω(极困难地段也不得大于20Ω)。否则为不合格,必须采取返工整改措施,直至合格方可进行下一工序的施工。 接地端子埋设:在通信信号电缆槽侧墙上部的纵向接地钢筋与贯通地线连接处,在4个电缆槽侧壁上和通信信号电缆槽侧墙线路侧外缘各设置1个接地端子(即每100m设置6个接地端子), 并在相邻的连接处中间里程处通信信号电缆槽侧墙线路侧外缘再设置1个接地端子(即每50m在通信信号电缆槽侧墙线路侧外缘内设置1个接地端子)。隧道内左右两侧的电力电缆槽中各设置一根贯通地线,隧道进出口左右侧分别设置4个接地套筒。在信号、通信电缆槽侧壁上设置纵向接地钢筋,每百米断开一次,并设置接地套筒6个,通信信号电缆槽侧墙上部的纵向连接钢筋每百米通过φ16的连接钢筋与贯通地线加连接一次。 在纵向接地钢筋约50米处选择一根结构钢筋作为环向接地钢筋并设置2个接地套筒。 1.2电气化接地 V级围岩隧道内防闪络接地设置:在接触网基础附近二次衬砌内的纵向结构钢筋应与接触网基础焊接作为纵向接地钢筋;接触线垂直向上在拱顶的投影线两侧,共选择9根纵向结构钢筋作为纵向接地钢筋;上述投影线两侧各1.5m外的其他位置,以1m为间隔,选择纵向结构钢筋作为纵向接地钢筋(该纵向接地钢筋可以与连接接触网基础的纵向接地钢筋合用)。 明洞段隧道内防闪络接地设置:利用明洞二次衬砌内侧纵、横向结构钢筋作为接地钢筋,接地钢筋具体设置参照V级围岩隧道内防闪络接地设置。在接触网基础附近二次衬砌内的纵向结构钢筋应与接触网基础焊接作为接地钢筋; 接触线垂直向上在拱顶的投影线两侧,共选择9根纵向结构钢筋作为纵向接地钢筋;由电缆槽顶部向上略大于1.5m处,两侧面各选8根,间距1m,选择纵向结构钢筋作为纵向接地钢筋(该纵向接地钢筋可以与连接接触网基础的纵向接地钢筋合用)。 纵、环向接地钢筋间应焊接牢固,并且环向接地钢筋与通信信号电缆槽侧墙上部的φ16纵向结构钢筋连接,φ16纵向结构钢筋每100m需要断开一次。焊接连接处焊接长度应满足设计图纸要求。每百米纵向断开处即形成一接地系统,接地电阻任一点处形成的综合接地线接地电阻一般应不大于10Ω。与贯通地线连接,任一点处接地电阻一般应不大于1Ω。 每组槽道后面增加一根环向接地钢筋,确保接地 1.3 二衬中的接地钢筋设置 1、二衬中有结构钢筋的 A.利用二衬的内层结构钢筋作为接触网闪络保护接地钢筋。每个台车位(作业段)中部选一根环向结构钢筋作为环向接地钢筋,纵向接地钢筋的选用在拱顶与其它位置不一样(见下图)。纵向接地钢筋在作业段间可不连接。 B.每个作业段内的环向接地钢筋与两侧通信信号电缆槽靠线路侧外缘的纵向接地钢筋连接。 3、两侧电力电缆槽的贯通地线通过隧道内环向接地钢筋实现横向连接。 4、接地钢筋间采用搭接焊工艺:双边焊搭接长度不小于55mm,单边焊搭接长度不小于100mm,焊缝厚度不小于4 mm,钢筋间十子交叉时采用直径14或16mm的“L”形钢筋进行焊接(焊接长度同前)。 1.4 隧道接地极设置 1、Ⅴ级围岩,利用系统锚杆、钢拱架(或钢筋网片)作为接地极; 2、
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