关于输电线路全过程机械化施工设计研究武卫国

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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关于输电线路全过程机械化施工设计研究武卫国

武卫国

(内蒙古电力勘测设计院有限责任公司内蒙古呼和浩特010012)

摘要:近年来,我国工业发展迅速,机械化水平不断提升,全过程机械化在输电线路施工中的应用,不仅节约了人力资源成本,同时还能够降低施工风险、提升工程质量。本文对输电线路全过程机械化施工设计主要内容进行了分析,并从实际案例出发,对输电线路全过程机械化施工设计及其在施工中的应用展开了探讨,以供参考。

关键词:输电线路:全过程:机械化施工:线路设计

引言

架空输电线路架设施工周期长、成本高、技术弱,为适应电力工程发展,实现一流的施工技术、一流装备配置、一流工程管理,实现施工由劳动密集型向装备密集型转变,更为迫切的需要实现全过程机械化。而在应用全过程机械化技术后,不仅能改善整体施工格局,更为电力工程未来发展提供良好技术支撑。

1输电线路全过程机械化施工设计主要内容

1.1优化设计方式

科学的线路设计是输电线路施工中的重要基础,其可以高效指导机械设备的运用,确保施工中使用的建设工艺能够满足工程质量需求。但是,新时期,在应用机械设备展开输电线路全过程施工时,相关设计人员必须转变传统的施工和设计理念,从工程每一个施工环节出发,明确机械设备应用的价值以及作用,同时,综合考虑机械设备的功能、性能以及操作方法等因素,通过合理选择相关参数,努力提升施工设计的科学性,为创造更高的输电工程价值奠定良好的基础。

1.2优化施工图纸设计

在输电线路工程中,施工图设计科学性至关重要,它能够有效指导机械装备以及施工工艺的选取和应用。新时期,在积极进行施工图纸设计时,必须应用先进的设计理念,对机械化施工的要求进行全面综合考虑,并努力在施工图纸设计中充分体现机械化施工的优势,为后期严格按照施工图纸展开施工,提升施工效率和质量奠定良好的基础。因此,在优化施工图纸设计时,必须将机械化施工的理念同接地装置形式、杆塔基础形式、线路路径方案、杆塔型号选择等各方面进行紧密的融合,为提升施工图纸设计的合理性奠定良好的基础。

2输电线路全过程机械化施工设计及其在实际施工中的应用

2.1临时道路修建与作业面整理

该工程中,部分输电线路施建设施工路段是无法满足大型施工装备的顺利通行的,因此,在实际施工中,施工部门应根据设计图纸,对简易道路进行修建,为机械设备的临时通行、高效展开施工创造便利的交通条件。但是,这部分临时修建的道路在整个输电线路工程建设完成以后,必须及时进行拆除,并确保当地的地貌可以恢复原状。

2.2基础施工

目前,平原区主要使用两种基础类型,即大开挖全断面回填和灌注桩。其中,大开挖全断面回填施工工艺较简单,容易操作,是全过程机械化施工首选方式。山区的基础类型较为复杂,若基础施工利用原状土,则有岩石嵌固、锚杆、挖孔桩等类型,施工难度及投入都很大。如果在山区沿用平原区的大开挖全断面回填基础,会对山区自然环境造成严重破坏,不符合人与自然协调发展的理念。对此,可在山区基础施工中应用在建筑施工中常见的旋挖钻机等设备,但要解决钻机及其配套设备的运输问题。

2.3架线施工

架线是输电线路施工最后环节,同时也是进行全过程机械化改造的难点所在。从目前的架线施工工艺看,已经将传统的人工放线升级为张力放线。张力放线是一种在架线时,使需要被展放的导线维持一定张力而离开地面处在理想架空状态的施工方法,根据按照《架线施工作业指导书》要求,330kV及以上架空输电线路工程必须采用张力放线,并且在放紧线时导地线不得接触地面。实践表明,通过对张力放线的应用,可节省人力与设备投入,且符合全过程机械化施工要求,具有良好的推广价值。

2.4铁塔组立施工

组塔工程采用25t吊车辅助组立抱杆、铁塔底段,落地双摇臂抱杆分解组塔。螺栓采用电动扭矩扳手紧固,组立过程采取无线视频监护系统。此方案用于在地形狭小的山地丘陵地段组立特高压单回路角钢塔。高75m及以上的铁塔使用登塔升降机,可满足特高压铁塔登高施工作业时运输施工人员及小型工具的要求。

2.5接地施工

试验区段接地采用新型石墨接地形式,电缆采用高炭石墨线制造,与杆塔连接的连接端头采用不锈合金,该品属非金属导电体,耐腐蚀、不生锈、接地电阻稳定、大电流冲击不反击、不损坏、电阻不变、耐高低温、使用寿命长(30年),且免维护,安全可靠;使用不受环境、气候条件限制,安装便捷,无需电气焊,省工省时,节省材料、经费,节能、环保、防盗,尤其适合酸性土壤、碱性土壤。为了减少接地开挖临时占地,接地沟开挖采用徐工ET110步履式挖掘机开挖,从几个点切入进行软体石墨接地装置的安装。

2.6河流阶地有水地基

对于河流阶地有水地基推荐采用直柱板式基础或灌注桩基础。由于塔位交通情况一般良好且地形平坦,直柱板式基础可采用挖掘机开挖,灌注桩则可采用回旋钻机进行开挖,机械化程度高。

2.7接地孔槽掘进

根据线路沿线土壤电阻率的不同和现场地形地貌的限制,分别采用方形框加水平射线型式、方形框加垂直接地型式的接地装置。接地装置一般采用小型链式挖沟机、反铲挖掘机进行开挖,施工效率高,且场地要求不高。这些机械为常用农用具,方便租赁、施工,可实施性强,但开挖土方量大,对现场环境破坏比较严重。

2.8输电线路全过程机械化施工中其他设计内容

设计内容第一,基础钢筋。应用于输电线路全过程机械化施工中的基础钢筋,必须通过工厂化加工的方式,集中、按期进行配送。设计内容中,应对加工的方式、对基础钢筋的规格、质量要求等进行明确的规定,其中,钢筋定长为9m。第二,预拌混凝土制备。在本工程设计中明确规定,要想确保全过程机械化施工得以有效落实,必须对集中搅拌工艺进行充分的应用,确保预拌混凝土搅拌质量,努力对水泥用量进行合理控制,并在实际混凝土施工中,将噪音污染以及烟尘污染降到最低。第三,旋挖机成孔。在本输电线路工程建设过程中,专用旋挖钻机被应用在了灌注桩基础施工中,分体式设计方案是旋挖钻机运行的基础,而该设备在使用中是可以进行拆卸的,各个独立部件的重量通常都小于5t,因此即使是在山地的条件下,也能够便捷的展开运输。并且,该设备各个独立部件本身也拥有相对合理的结构设计,在日常使用的过程中,不仅能够轻易的进行组装,更重要的是,可以对细节加大维护和保养力度,对于保证设备的性能、延长设备使用时间具有重要意义。

结语

全过程机械化施工具有安全可靠、经济合理、实施高效等优点。随着生产装备的不断更新,将逐渐克服大型机械进场困难的问题,在以后的工程中得到越来越多的推广。工程设计单位应充分发挥龙头引领作用,在确保工程满足安全、适用、耐久功能性要求的前提下,创新设计理念和方法,适应全过程机械化施工要求,进一步提升工程综合效益,实现施工由劳动密集型向装备密集型转变,提升工程施工安全水平。

参考文献:

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