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基础分类
1 、柔性基础
柔性基础包括斜柱板式基础(简称斜柱基础)、直柱板式基础、斜柱台阶基础和直柱台阶基础。其中,斜柱基础在线路中常用。
▲图 斜柱柔性板式基础
2、 刚性基础
刚性基础一般用于地基承载力好、压缩性较小或需要利用基础重力来抵消结构上拔力的塔位。
▲图 直柱刚性基础
3 、联合基础
联合基础埋深浅,底板宽,方便施工。当用于流砂、软弱土以及采动影响区塔位基础时,能利用底板宽度来解决上拔稳定、地基强度及不均匀沉降等问题。
▲图 联合基础
4、 掏挖基础
掏挖基础分类图
掏挖式基础以土代模,施工时直接将基础的钢筋骨架和混凝土浇入掏挖成型的土胎内。由于减少了对原状土的扰动,能充分发挥地基土的承载性能,可大幅度的节约基础施工费用、缩短施工周期。
▲图 直掏挖基础
▲图 直掏斜插基础
5 、桩基础
桩基础是一种深基础型式,包括钻孔灌注桩和人工挖孔桩两种基本型式。
钻孔灌注桩后期质量稳定、承载力大。但施工工艺要求高、施工难度大,桩径一般在0.6m-1.8m左右。单桩难以适应较大的基础作用力,一般需要做成承台灌注桩,混凝土消耗较大。
人工挖孔桩最大桩径一般可以做到2.0m以上,避免了出现多桩承台型式,同时成孔不需要大型的机械,受地形限制较小。一般在地形复杂、场地狭窄、高差较大,基础外露较高、基础负荷较大的塔位广泛使用。
▲图 桩基础
6、 岩石基础
岩石基础适用于基岩顶部覆盖层较浅,基岩本身风化程度较低、完整性较好的塔位。岩石基础主要有岩石嵌固式基础和岩石锚杆基础两类。
岩石嵌固式基础充分利用岩石的抗剪能力,使地基与基础能更好地协同工作,因而承载力好、可大幅度地减少了材料用量,同时减少了基坑土石方量,混凝土浇制不需模板,施工费用较低。
▲图 岩石嵌固式基础
岩石锚杆基础采用锚杆机钻孔,施工基面小,充分利用了岩石自身的抗剪强度,基础承载力好。在降低了基础材料耗量的同时,减少了弃渣和土石方开方量,降低了对山区原始地貌的破坏,有利于植被及生态环境保护。
▲图 岩石锚杆基础
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7、 带翼板的掏挖基础和人工挖孔桩基础
立柱上部翼板的存在增加了与水平外荷载方向相反的土抗力承压面积,有利于其抵抗水平荷载。因此翼板的使用,一方面减小了基础埋深,另一方面也减少了基础混凝土用量,减小了弃土方量,且具有较好的经济效益和社会效益。
▲图 带翼板的掏挖基础
▲图 带翼板的人工挖孔桩基础
8、 空心掏挖基础和空心人工挖孔桩基础
其中施工的难度在于支护内模板,现在有一种充气芯模可以方便的实现空心形状混凝土构件制作,造价低廉。但是考虑到气囊无论从基础顶部还是侧面抽出,都会产生基础混凝土二次浇注问题。
由于空心掏挖基础的上述缺点,一般用于主柱直径大于1.8m、全高大于10m的情况。
▲图 空心掏挖基础和空心人工挖孔桩基础
9、 大直径钢筋混凝土筒桩
大直径钢筋混凝土筒桩(简称筒桩)成孔方式:人工、机械。
灌注混凝土筒桩为混凝土薄壁筒状结构,外径一般为0.8~2.0m,壁厚在0.12~0.3m。
▲图 大直径钢筋混凝土筒桩
10、 板式中型桩复合基础
板式中型桩复合基础由桩与板式基础共同承担上部传来的荷载,充分发挥浅、深基础的各自优势,适用于较大基础作用力的大导线、多回路、特高压线路铁塔基础。
▲图 板桩复合基础
▲图 机械洛阳铲成孔过程
11、 预制微型桩基础
微型桩(俗称树根桩)是一种高效的基础型式。微型桩一般是直径为100-400mm的桩群。复合式微型桩常采用空间分布群桩形式,由一组垂直和倾斜的微型桩在三维空间中按照网状相互连接,既有直桩也有斜桩,形成侧向受约束的桩~土复合结构。
▲图 预制微型桩基础
12、 挤扩支盘灌注桩基础
挤扩支盘灌注桩由主桩和承力盘或分支组成。在钻孔结束后,下入液压挤扩机,在适当位置对钻孔周围土体施以三维静压,挤扩形成承力盘或分支。一个承力盘面积是主桩截面的6~7倍。灌注混凝土后,桩身和承力盘、分支紧密结合为一体,发挥了桩土共同承力作用。
▲图 挤扩支盘灌注桩基础
▲图 挤扩支盘桩施工示意图
13、 预应力混凝土管桩基础
预应力混凝土管桩(以下简称预应力管桩)是桩基中的一种,相对于其他桩型来说,预应力管桩算得上是一种新型桩,它的发展历史才几十年时间。
预应力管桩一般都是工厂化生产,常用节长8~12m,标准节长为10m,很多生产厂家也可根据工程要求生产不同长度的桩。预应力管桩的沉桩方法主要有:锤击法、静压法、震动法、射水法、预钻孔法及中掘法等。
▲图 预应力混凝土管桩基础
▲图 管桩静压示意图
14、 带斜柱掏挖基础
成功地解决了大坡度、大高差塔位下基础立柱出露较多时侧向土体稳定不易满足等问题。 地下部分采用了直掏挖基础的形式,降低了开挖土石方量,减少了对塔位边坡的扰动,施工弃土明显减少。
▲图 带斜柱掏挖基础
输电施工示意
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