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更新日期: 2025-05-31

山區高壓輸電線路鐵塔基礎的邊坡計算完整版 (2)

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山區高壓輸電線路鐵塔基礎的邊坡計算完整版 (2) 4.8

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山區高壓輸電線路鐵塔基礎的邊坡計算完整版

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山區高壓輸電線路鐵塔基礎的邊坡計算完整版

特高壓輸電線路鐵塔埃菲爾效應分析 特高壓輸電線路鐵塔埃菲爾效應分析 特高壓輸電線路鐵塔埃菲爾效應分析

特高壓輸電線路鐵塔埃菲爾效應分析

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對輸電鐵塔埃菲爾效應原理進行了分析,提出了輸電鐵塔尤其是多回路輸電鐵塔考慮埃菲爾效應的必要性.對國內外塔桅結構埃菲爾效應計算方法進行了對比分析,提出了各種計算方法對輸電鐵塔的適用性及優缺點,在此基礎上建議了輸電鐵塔埃菲爾效應分析方法.以超特高壓交直流同塔多回輸電線路5種塔型為例,對其埃菲爾效應進行了計算,分析了考慮埃菲爾效應后每種塔型桿件的受力狀態、塔身主材交角對埃菲爾效應的影響、斜材最小承載力要求等.分析表明:采用折減系數法考慮鐵塔埃菲爾效應,簡單合理,便于工程應用;不僅鐵塔斜材受埃菲爾效應影響,橫隔材也受埃菲爾效應影響,而且影響程度較大;采用斜材設計內力不小于主材內力3%的斜材最小承載力要求來滿足鐵塔埃菲爾效應,對特高壓輸電鐵塔尤其超特高壓交流同塔多回路輸電鐵塔而言,可能偏于于不安全.

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高壓輸電線路鐵塔組立施工技術探討

高壓輸電線路鐵塔組立施工技術探討

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高壓輸電線路鐵塔組立施工技術探討 4.6

分析了高壓輸電線路在進行立塔組立時的合理方式,并結合工程實例論述了施工時鐵塔組立的施工技術,對相關的同類工程具有一定的借鑒意義。

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高壓輸電線路鐵塔組立施工技術探討

高壓輸電線路鐵塔組立施工技術探討

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高壓輸電線路鐵塔組立施工技術探討 4.3

高壓輸電線路鐵塔按結構型式可分為拉線型鐵塔、自立式鐵塔、自立式鋼管鐵塔,其主體構件的連接形式主要是螺栓連接。輸電線路立塔施工項目主要針對各種地形的鐵塔組立、安裝、防護展開,在鐵塔組立過程中,要充分考慮實際施工條件和環境、地理位置、施工要求等,才能夠建設出高質量、高效率的工程項目。而鐵塔組立施工技術對于確保高壓輸電線路的運行有著重要的作用,基于此,本文就高壓輸電線路鐵塔組立施工技術進行探究,期盼提供給相關行業一些參考建議。

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山區高壓輸電線路鐵塔基礎邊坡計算熱門文檔

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高壓輸電線路鐵塔組立施工技術分析 高壓輸電線路鐵塔組立施工技術分析 高壓輸電線路鐵塔組立施工技術分析

高壓輸電線路鐵塔組立施工技術分析

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高壓輸電線路鐵塔組立施工技術分析 4.5

高壓輸電線路鐵塔是電網的重要組成部分,對于保障我國各地生產生活正常供電發揮著積極作用。然而結合實踐來看,由于高壓輸電線路鐵塔所使用塔材尺寸極大,在很大程度上制約了其組塔的便利性。對此,在高壓輸電線路鐵塔建設方面,充分結合自身多年工作經驗及對相關文獻研究的情況下,筆者重點對內懸浮外拉線抱桿組塔和塔式起重機組塔方式進行探究,深入總結分析了兩種組塔方式的施工要點、適用條件和注意事項,以供廣大同行參考。

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高壓輸電線路鐵塔結構設計

高壓輸電線路鐵塔結構設計

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高壓輸電線路鐵塔結構設計 4.3

高壓輸電線路鐵塔結構設計 摘要:高壓輸電線路負責電廠與變電站、變電站與變電站之間電 力傳輸和分配的主要電力設施,被稱為電力事業的動脈。由于我國資 源和人口分布不均勻,因此,就更需要加強高壓輸電線路的建設工作, 將電能有效輸送到用電地區,完成電力事業肩負的任務。 電力產生要高質量傳送到用電地,必須依靠電網的傳輸功能。 高壓輸電線路負責電廠與變電站、變電站與變電站之間電力傳輸和分 配的主要電力設施,被稱為電力事業的動脈。由于我國資源和人口分 布不均勻,因此,就更需要加強高壓輸電線路的建設工作,將電能 有效輸送到用電地區,完成電力事業肩負的任務。高壓輸電線路設 計是高壓輸電線路規劃和準備工作階段的重點,做好高壓輸電線路設 計工作意義重大,電力工作者應該提高對壓輸電線路設計工作的重 視,熟悉和了解高壓輸電線路鐵塔結構設計、防雷設計和防污損等 工作重點,切實提高高壓輸電線路設計

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高壓輸電線路鐵塔組立施工技術探討 高壓輸電線路鐵塔組立施工技術探討 高壓輸電線路鐵塔組立施工技術探討

高壓輸電線路鐵塔組立施工技術探討

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高壓輸電線路鐵塔組立施工技術探討 4.3

分析了高壓輸電線路在進行立塔組立時的合理方式,并結合工程實例論述了施工時鐵塔組立的施工技術,對相關的同類工程具有一定的借鑒意義。

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輸電線路鐵塔基礎選型分析 輸電線路鐵塔基礎選型分析 輸電線路鐵塔基礎選型分析

輸電線路鐵塔基礎選型分析

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輸電線路鐵塔基礎選型分析 4.4

架空輸電線路的設計應貫徹國家的基本建設方針和技術經濟政策,這就要求根據線路所經地形地貌和巖土工程勘測資料及施工條件來量體裁衣,使基礎發揮其特有價值。

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輸電線路鐵塔基礎自檢報告

輸電線路鐵塔基礎自檢報告

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輸電線路鐵塔基礎自檢報告 4.8

110kv輸電線路工程 基 礎 自 檢 報 告 110kv輸電線路工程施工項目部 二0一三年十二月二十七日 一、工程概況 1.4.1線路額定電壓:110kv。 1.4.2線路路徑長度和回路數:全線線路路徑長度為23.082km,其 中雙回架空線路路徑長度為22.352km,單回架空線路路徑長度為 0.144km,單回電纜線路路徑長度為0.586km。 1.4.3全線新建桿塔:81基。其中,雙回路角鋼塔75基,雙回路 鋼管桿5基,單回路鋼管桿1基。 1.4.4設計氣象條件:基本風速27m/s,導線最大覆冰厚度10mm (相應風速10m/s),地線最大覆冰厚度15mm(相應風速10m/s),最高 氣溫+40℃,最低氣溫-20℃,平均氣溫+10℃。 1.4.5污區劃分:全線按e級污區標準配置絕緣。 1.4.6線路經過地區:局部居民區、大

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山區高壓輸電線路鐵塔基礎邊坡計算精華文檔

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輸電線路鐵塔

輸電線路鐵塔

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輸電線路鐵塔 4.6

文檔來源為:從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持. 1文檔收集于互聯網,如有不妥請聯系刪除. 輸電線路鐵塔 輸電線路塔是支持高壓或超高壓架空送電線路的導線和避雷線的構筑物。 類型根據在線路上的位置、作用及受力情況分類如表: 還可根據不同的電壓等級、線路回路數、導線及避雷線的布置方式、材料及結 構形式來確定塔的名稱,例如:220千伏單回路導線水平排列的門型耐張跨越塔。 常見的懸垂型塔或耐張型塔如圖。500千伏臺山電廠至香山輸變電工程的崖門大 跨越鋼管塔,該塔位于新會區西江崖門邊,在兩岸各建一高塔,兩座高塔跨越距 離2.5公里,塔高215.5米,所用鋼管直徑達1.58米,單塔重1650噸。常見的 懸垂型塔或耐張型塔,崖門大跨越鋼管塔 塔的尺寸和檔距須滿足電路要求:導線與地面、建筑物、樹木、鐵 路、公路、河流以及其他架空線路之間,

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輸電線路鐵塔技術

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輸電線路鐵塔技術 4.5

輸電線路鐵塔技術

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輸電線路鐵塔整體移位 輸電線路鐵塔整體移位 輸電線路鐵塔整體移位

輸電線路鐵塔整體移位

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輸電線路鐵塔整體移位 4.8

從現場布置、受力計算、施工步驟等方面,介紹了330kv雙回路直線塔整體移位的施工方法。實踐證明,其具有成本低、施工程序簡化、工期短、安全可靠等優點,從而減少了停電時間,實現了多供電。經濟效益顯著。

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輸電線路鐵塔檢驗規程

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輸電線路鐵塔檢驗規程 4.6

輸電線路鐵塔檢驗規程 江蘇fee有限公司文件 發放號: 使用者: 鐵塔檢驗規程 受控狀態:_編制:技術工藝部 文件編號:jg/j05-2005審核:____ 版本/狀態:a/1_批準:____ 2005年12月19日發布2005年12月26日實施 鐵塔檢驗規程 一、目的: 為規范本公司鐵塔質量的檢驗,確保產品質量,并符合國家相關標準,制定本規程。 二、適用范圍: 本規程適用于輸電線路鐵塔制造各工序、半成品、成品的檢驗。 三、引用標準: 1、《輸電線路鐵塔制造技術條件》(gb/t2694-2003) 2、《鋼結構焊逢外形尺寸》(jb/t7949-1999) 3、《輸電線路鐵塔質量分等

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高壓輸電線路鐵塔基礎施工質量控制

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高壓輸電線路鐵塔基礎施工質量控制 4.6

高壓輸電線路是輸送電能的重要組成部分,保證了我國工業企業的生產和千家萬戶人們的生活需要,促進了我國經濟的發展。但是目前高壓輸電線路鐵塔基礎施工因為工程具有的特點,會導致工程建設容易受到多方因素的影響,為了確保基礎工程建設的質量,增強工程整體建設質量,需要技術人員需要做好電力電路的鐵塔基礎施工質量控制,從而保證電力線路鐵塔基礎施工質量滿足我國高壓線路架空需求。基于此本文分析了高壓輸電線路鐵塔基礎施工質量控制。

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高壓輸電線路鐵塔基礎施工質量控制 高壓輸電線路鐵塔基礎施工質量控制 高壓輸電線路鐵塔基礎施工質量控制

高壓輸電線路鐵塔基礎施工質量控制

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高壓輸電線路鐵塔基礎施工質量控制 4.5

隨著我國電力事業的快速發展,高壓輸電線路在電力系統中所占有的地位越來越重要。110kv高壓輸電線路施工中鐵塔塔基施工的好壞,對高壓輸電線路鐵塔的運行狀態有直接的影響。本文首先介紹了鐵塔塔基并分析了輸電線路鐵塔基礎施工中存在的問題,其次介紹了桿塔塔基的選型以及塔基的處理問題,期望在提出問題解決問題的過程中,提高塔基基礎施工質量,也為當前施工工程提供有益的借鑒。

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輸電線路鐵塔檢驗規程

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輸電線路鐵塔檢驗規程 4.7

江蘇fee有限公司文件 發放號: 使用者: 鐵塔檢驗規程 受控狀態:_編制:技術工藝部 文件編號:jg/j05-2005審核:____ 版本/狀態:a/1_批準:____ 2005年12月19日發布2005年12月26日實 施 表1切割的允許偏差單位為毫米 江蘇翔宇電力裝備制造有限公司jg/j05-2005 鐵塔檢驗規程 一、目的: 為規范本公司鐵塔質量的檢驗,確保產品質量,并符合國家相關標準,制定本規程。 二、適用范圍: 本規程適用于輸電線路鐵塔制造各工序、半成品、成品的檢驗。 三、引用標準: 1.《輸電線路鐵塔制造技術條件》(gb/t2694-2003) 2.《鋼結構焊逢外形尺寸》(jb/t7949-1999) 3.《輸電線路鐵塔質量分等標準》(sdz025-87) 4.《金屬覆蓋層鋼鐵制品熱浸鍍鋅技術要求》

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輸電線路鐵塔整體移位 輸電線路鐵塔整體移位 輸電線路鐵塔整體移位

輸電線路鐵塔整體移位

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輸電線路鐵塔整體移位 4.4

從現場布置、受力計算、施工步驟等方面,介紹了330kv雙回路直線塔整體移位的施工方法。實踐證明,其具有降低成本、施工程序簡化、工期縮短、安全可靠等優點,從而減少了停電時間,實現了多供電,經濟效益顯著。

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探析軟弱地基下的高壓輸電線路鐵塔基礎選型設計 探析軟弱地基下的高壓輸電線路鐵塔基礎選型設計 探析軟弱地基下的高壓輸電線路鐵塔基礎選型設計

探析軟弱地基下的高壓輸電線路鐵塔基礎選型設計

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探析軟弱地基下的高壓輸電線路鐵塔基礎選型設計 4.4

鐵塔基礎對高壓輸電線路提供支撐,是保證輸電線路安全的重要設施,對電力系統的安全穩定運行具有非常重要的影響。基于此,本文闡述了高壓輸電線路鐵塔基礎的選型設計原則以及高壓輸電線路鐵塔常用基礎的類別,對軟弱地基下的高壓輸電線路鐵塔基礎選型設計進行了探討分析。

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高壓輸電線路鐵塔基礎鉆孔灌注樁的施工技術 高壓輸電線路鐵塔基礎鉆孔灌注樁的施工技術 高壓輸電線路鐵塔基礎鉆孔灌注樁的施工技術

高壓輸電線路鐵塔基礎鉆孔灌注樁的施工技術

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高壓輸電線路鐵塔基礎鉆孔灌注樁的施工技術 4.5

作為高壓輸電線路核心構成要素之一的鐵塔基礎,施工質量好壞直接決定了電力線路能否安全運營。基于此,本文結合實例對高壓輸電線路鐵塔基礎鉆孔灌注樁的施工技術進行了探討。

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天貴超高壓輸電線路鐵塔斜基礎施工 天貴超高壓輸電線路鐵塔斜基礎施工 天貴超高壓輸電線路鐵塔斜基礎施工

天貴超高壓輸電線路鐵塔斜基礎施工

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天貴超高壓輸電線路鐵塔斜基礎施工 4.5

天貴超高壓輸電線路鐵塔斜基礎施工

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500 kV輸電線路鐵塔基礎隱患分析及治理 500 kV輸電線路鐵塔基礎隱患分析及治理 500 kV輸電線路鐵塔基礎隱患分析及治理

500 kV輸電線路鐵塔基礎隱患分析及治理

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500 kV輸電線路鐵塔基礎隱患分析及治理 4.7

通過分析500kv輸電線路鐵塔基礎外側山體坍塌造成輸電線路隱患的情況,認為非法采礦導致臨空山體滑坡是造成線路隱患的原因,提出更改線路走徑的治理方案及后續控制建議。

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淺析輸電線路鐵塔基礎設計 淺析輸電線路鐵塔基礎設計 淺析輸電線路鐵塔基礎設計

淺析輸電線路鐵塔基礎設計

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淺析輸電線路鐵塔基礎設計 4.5

輸電線路塔基礎的種類很多,并隨塔的類型、地形、地質、施工及運輸的條件而異。本文通過對輸電線路鐵塔基礎設計的要點剖析,闡述了鐵塔基礎設計的主要環節,并就鐵塔腹桿穩定問題和鐵塔抗風能力這兩方面進行了深入研究,為今后的相關設計工作提供借鑒。

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高壓輸電線路簡介

高壓輸電線路簡介

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高壓輸電線路簡介 4.7

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輸電線路鐵塔制造工藝規程

輸電線路鐵塔制造工藝規程

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輸電線路鐵塔制造工藝規程 4.7

輸電線路鐵塔制造工藝規程 1目的 規范鐵塔及類似的鋼結構件的制造,確保產品質量。 2適用范圍 本工藝規程適用于輸電線路鐵塔,電力微波塔,電力通信塔及類似的鋼結構件的制造。 3、采用標準 gb/t41-2000六角螺母c級 gb/t95-2002平墊圈c級 gb/t470-2008鋅錠 gb/t699-1999優質碳素結構鋼 gb/t700-2006碳素結構鋼 gb/t702-2008熱軋鋼棒尺寸、外形、重量及允許偏差 gb/t706-2008熱軋型鋼 gb/t709-2006熱軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差 gb/t805-1988扣緊螺母 gb/t985.1-2008氣焊、焊條電弧焊、氣體保護焊和高能束焊的推薦坡口 gb/t985.2-2008埋弧焊的推薦坡口 gb/t1591-2008低合金高強度結構鋼 gb/t2

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孔令東

職位:巖土工程技術副總工

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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