Железобетонные фундаменты ЛЭП производятся грибовидной формы и представляют собой обычные монолитные конструкции и предназначены для монтажа линий электропередачи напряжением 110-500 кВ на базе металлических опор.
Фундаменты ЛЭП | |||||||||||
Габариты,мм | Масса ед., тн. | Морозостойкость | Марка бетона | Серия | Вагонная норма, шт. | ||||||
толщина | ширина | высота | |||||||||
Фундаменты ЛЭП с прямыми стойками | |||||||||||
Ф1-А | 400 | 1500 | 3200 | 2,5 | F150-200 | М 400 | Серия 3.407-115, в 2 | 12 | |||
Ф2-А | 400 | 1800 | 3200 | 3,0 | 12 | ||||||
Ф1-2 | 300 | 1200 | 2700 | 1,5 | 24 | ||||||
Ф2-2 | 400 | 1500 | 2700 | 2,4 | 14 | ||||||
Ф3-2 | 400 | 1800 | 2700 | 2,9 | 12 | ||||||
Ф4-2 | 400 | 2100 | 2700 | 3,4 | 9 | ||||||
Ф4-4 | 400 | 2100 | 2700 | 3,4 | 9 | ||||||
Ф5-2 | 400 | 2400 | 3200 | 4,5 | 9 | ||||||
Ф5-4 | 400 | 2400 | 3200 | 4,5 | 9 | ||||||
Ф6-2 | 450 | 2700 | 3200 | 5,6 | 6 | ||||||
Ф6-4 | 450 | 2700 | 3200 | 5,6 | 6 | ||||||
ФК1-2 | 300 | 1200 | 2200 | 1,4 | 24 | ||||||
Фундаменты ЛЭП с наклонными стойками | |||||||||||
Ф3-А | 400 | 2100 | 3400 | 4,3 | F150-200 | М 400 | Серия 3.407-115, в 3 | 9 | |||
Ф4-А | 400 | 2400 | 3400 | 5,0 | 6 | ||||||
Ф5-А | 450 | 2700 | 3400 | 6,5 | 6 | ||||||
Ф6-А | 520 | 3000 | 3400 | 6,9 | 6 | ||||||
Ф3-Ам | 400 | 2100 | 3115 | 4,3 | 9 | ||||||
Ф4-Ам | 400 | 2400 | 3115 | 5,0 | 6 | ||||||
Ф5-Ам | 450 | 2700 | 3115 | 6,3 | 6 | ||||||
Ф6-Ам | 520 | 3000 | 3400 | 6,9 | |||||||
ф3-А5м | 400 | 2100 | 3115 | 4,5 | 9 | ||||||
Ф5-А5м | 450 | 2700 | 3115 | 6,25 | 6 | ||||||
Ф6-А5м | 520 | 3000 | 3400 | 6,64 | 6 | ||||||
ФК1-1/10 | 400 | 1200 | 1700 | 1,4 | М 300 | Серия 3.407.1-159, в 1 | 16 | ||||
ФК2-1/10 | 400 | 1500 | 1700 | 2,0 | 14 | ||||||
ФК3-1/10 | 400 | 1800 | 1700 | 2,45 | 12 | ||||||
ФК4-1/10 | 400 | 2000 | 1700 | 2,9 | 9 | ||||||
ФК2-1/5 | 400 | 1500 | 1700 | 2,0 | 14 | ||||||
ФК3-1/5 | 400 | 1800 | 1700 | 2,6 | 12 | ||||||
ФК4-1/5 | 400 | 2000 | 1700 | 3,0 | 9 | ||||||
Ф1-1/10 | 400 | 1200 | 2700 | 1,8 | 16 | ||||||
Ф2-1/10 | 400 | 1500 | 2700 | 2,4 | 14 | ||||||
Ф3-1/10 | 400 | 1800 | 2700 | 2,9 | 12 | ||||||
Ф4-1/10 | 400 | 2000 | 2700 | 3,3 | 9 | ||||||
Ф2-1/5 | 400 | 1500 | 2700 | 2,5 | 14 | ||||||
Ф3-1/5 | 400 | 1800 | 2700 | 3,0 | 12 | ||||||
Ф4-1/5 | 400 | 2000 | 2700 | 3,5 | 9 | ||||||
Фундамент ЛЭП составной | |||||||||||
ФС1-А | 2020 | 3115 | 8,54 | F150-200 | М 200-400 | Серия 3.407-115, вып. 2-3 | 4 | ||||
ФС2-А | 2020 | 3400 | 8,94 | 4 | |||||||
ФС1-Ам | 2020 | 3115 | 8,55 | 4 | |||||||
ФС2-Ам | 2020 | 3115 | 8,95 | 4 | |||||||
Фундамент ЛЭП повышенный, составной | |||||||||||
ФПС5-А | 450 | 2700 | 3400 | 7,2 | F150-200 | М 400 | Серия 3.407-115, в 2 | ||||
ФПС6-2 | 450 | 2700 | 3200 | 6,3 | 6 | ||||||
ФПС6-4 | 450 | 2700 | 3200 | 6,3 | 6 |
smetsnab.ru
На данный момент электричество является важным ресурсом для жизнедеятельности нашей планеты. Представить себе жизнь людей без электричества уже не возможно.
Данный тип энергии безопасен и экологически чист.
При помощи специальных опорных конструкций и линий, которые монтируются повсеместно и не только на территории России, электрифицируются любые стратегически важные объекты, включая железную дорогу.
Чтобы данные конструкции имели прочную основу, применяются специальные фундаменты ЛЭП, обладающие винтовыми сваями, которые служат долгий срок.
Разновидности материалов, из которых производятся опоры ЛЭП
Для различных видов опор, используются лишь материалы высокого качества:
1) Конструкции из железобетона.
Обладают дополнительным армированием, что обеспечивает из устойчивость к коррозийным явлениям.
Применяется сваевый фундамент, обеспечивающий защиту при некачественном грунте и быстрый процесс монтажа.
2) Опоры с применением стали.
Здесь применяется особый тип стального сплава, с соединением основных частей конструкции при помощи сварочного аппарата, либо болтов.
Если монтируются воздушные ЛЭП до 500 КилоВатт, конструкции принято устанавливать на фундамент с маркировкой Ф-Ам, обладающий железобетонной основой и грибовидной формой.
3) Композитные опорные конструкции.
Малогабаритные опоры, выдерживающие любые атмосферные условия, являются самыми популярными сегодня, в виду их безупречным качествам. Каковы преимущества фундаментов для опорных конструкций ЛЭП
Основными типами фундаментов являются следующие:
- стандартный тип, подразумевающий использование свай из бетона и армированного каркаса. Также очень часто используется утяжеляющий состав из гравийно-песчаной смеси.
- Фундамент с базами под узкие опоры.
- Грунтовая основа для специальных конструкций.
В случае, когда ЛЭП проходит через болотистую местность, требуется особый тип фундамента со сваями с маркировкой Ф-А.
Данный вариант основания предназначен специально для монтажа в грунтах с любой степенью агрессивности, в том числе и насыщенных водой. Для этого фундамент покрывается специальными изоляционными средствами.
Данный класс фундаментов имеет высоту в 3,4 метров и грибовидную форму с квадратным основанием.
Размеры основной плиты рассчитываются в зависимости от особенностей земли и степени силовых нагрузок на основание.
02.06.2017 17:53
www.kremlinrus.ru
Конструкция фундаментов выбирается в соответствии с типом опоры, действующей на фундамент нагрузкой, а также характеристикой грунта, в который будет заделан фундамент.
В качестве фундаментов опор применяются монолитный бетон, сборный железобетон, сваи и в некоторых случаях – металлические фундаменты. У железобетонных опор, нижний конец стойки которых заделывается в грунт, фундаментом служит низ стойки, иногда усиленный ригелями.
Деревянные опоры всех типов устанавливаются без фундаментов.
Для стальных и некоторых видов железобетонных опор на оттяжках наибольшее распространение получили железобетонные сборные фундаменты, устанавливаемые в котлованы. При изготовлении на заводе фундаменты поступают на линию или в виде готовых к установке конструкций (подножников, свай, плит, ригелей, ростверков), или в виде отдельных деталей (1).
Широкое применение железобетонных подножников заводского изготовления возможно в грунтах почти всех категорий, что резко снижает трудоемкость устройства фундаментов, а также объемы земляных работ, расход бетона и в конечном счете стоимость сооружения. Применение железобетонных подножников заводского изготовления позволяет выполнять сооружение фундаментов под опоры ВЛ практически в любое время года.
1. Детали сборных железобетонных фундаментов опор ВЛ: а – прямой подножник; б – наклонный подножник; в – пригрузочная плита; г – ригель; д – свая; е – ростверк; ж – анкерная плита для крепления оттяжек
С целью ограничения числа типов железобетонных подножников и свай, предназначенных для массового изготовления на заводе, они унифицированы. Шифровка фундаментов основной номенклатуры определяется буквой Ф – фундамент и цифрой, которая указывает типоразмер фундамента. Специальные фундаменты имеют после первой буквы в шифре дополнительную букву С, укороченные – К, повышенные – П. После цифры, обозначающей типоразмер фундамента, через дефис проставляется буква или цифра, указывающая на его применение:
А – под анкерно-угловые опоры; О – под стойки опор с оттяжками; 2 – под опоры с башмаками, имеющими два отверстия; 4 – под опоры с опорными башмаками, имеющими четыре отверстия. В случае установки на фундаментах неосновных вариантов наголовников (с болтами диаметром 48 мм или болтами длиной 350 мм) после буквы А основного шифра через дефис проставляются цифры соответственно 48 или 350.
Примеры шифровки:
Ф4-А – фундамент 4-го типоразмера под анкерно-угловую опору;
ФС 2–4 – фундамент специальный 2-го типоразмера под опору с башмаками, имеющими четыре отверстия, т. е. фундамент с четырьмя болтами;
ФК 1–0 – фундамент укороченный 1-го типоразмера под стойку опоры на оттяжках.
Для шифровки фундаментов дополнительной номенклатуры к шифру основного фундамента добавляют букву:
в шифре вариантов фундаментов с модернизированным оголовком после буквы А добавляется буква М – модернизированный, например Ф3-АМ, Ф5-АМ;
в шифре вариантов фундаментов со сварным или болтовым соединением стойки с нижней частью после букв ФП и ФС добавляется буква С, обозначающая сварной, или буква Б – болтовой вариант.
Например, ФПС5-А – вариант повышенного фундамента ФП5-А со сварным соединением стойки и нижней части; ФСБ2-4 – вариант специального фундамента ФС-4 с болтовым соединением стойки и нижней части.
Для изготовления железобетонных фундаментов применяется бетон марок 200, 300 и 400 (по прочности на сжатие), приготовленный на портландцементе. При наличии на трассе агрессивных к бетону грунтовых вод для приготовления бетона применяется цемент, стойкий к конкретному виду агрессии.
Для армирования железобетонных фундаментов применяется арматура из горячекатаной углеродистой или низколегированной стали. Для линий электропередачи, строящихся в районах с расчетной наружной температурой воздуха до —30 °C, разрешается применять арматуру из кипящих сталей; для линий, строящихся в районах с расчетной температурой воздуха от —30 до —40 °C, разрешается применение арматуры из полуспокойной стали, а для районов с температурой ниже —40 °C – только из стали спокойной плавки.
Для промежуточных и анкерно-угловых стальных опор основным конструктивным элементом фундаментов принят подножник грибовидной формы, а для анкерно-угловых опор и опор с оттяжками применяются подножники с наклонными стойками, ось которых является продолжением пояса опоры и оси оттяжки. Это резко снижает горизонтальные нагрузки на фундамент. Для крепления оттяжек вантовых опор применяются также составные фундаменты с навесными плитами прямоугольного сечения. Эти фундаменты получаются сочетанием грибообразного подножника и навесных плит.
Выбор типов фундаментов производится на основании установочных чертежей, разработанных для каждого типа опоры. На установочных чертежах приводятся: план расположения фундаментов; привязка ригелей, пригрузочных плит; район по гололеду и скоростной напор ветра, а для анкерно-угловых опор – угол поворота на линии. На чертежах фундаментов указывается степень уплотнения грунта засыпки.
Под анкерно-угловые опоры разработано семь типов фундаментов: Ф1-А; Ф2-А; Ф3-А; Ф4-А; Ф5-А; Ф6-А и ФС. Под промежуточные и промежуточно-угловые опоры разработаны шесть типов фундаментов: Ф1; Ф2; Ф3; Ф4; Ф5; Ф6 и фундамент типа ФС.
При прохождении трассы ВЛ в районах рек, болот, по косогорам применяются повышенные составные подножники типа ФП со сварным – С или болтовым – Б соединениями стойки с нижней частью. Основные типы, характеристики сборных железобетонных фундаментов и подножников для ВЛ 35—500 кВ приведены в табл. 1.18—1.21.
Таблица 1.18
Фундаменты под промежуточные опоры ВЛ 35—500 кВ
Таблица 1.19
Фундаменты под анкерно-угловые опоры ВЛ 35—500 кВ
Таблица 1.20
Фундаменты малозаглубленные высотой 0,7 м
Таблица 1.21
Подножники
energy-ua.com
|
|
|
www.lep-energo.ru
На строительстве воздушных линий электропередач наибольшее распространение получили сборные железобетонные фундаменты, монтируемые в котлованах из готовых деталей заводского изготовления либо устанавливаемые на поверхности земли.
"Мокрое" бетонирование весьма трудоемко, так как связано с доставкой на трассу больших количеств гравия, песка, цемента и воды, приготовлением бетона с помощью бетономешалок, устройством опалубок, укладкой бетона с его уплотнением вибраторами и ожиданием, пока бетон наберет нужную прочность. Поэтому монолитные бетонные (железобетонные) фундаменты применяются лишь для особо тяжелых и сложных опор, например для переходов воздушных линий электропередач через водные преграды.
Сборные фундаменты, устанавливаемые в котлованах, вырытых в грунте, состоят в основном из железобетонных подножников, имеющих широкое основание, опирающееся на грунт (дно котлована) ниже уровня промерзания, что обычно предохраняет от сил пучения. Дополнительными элементами могут, при необходимости, служить подземные ригели и пригрузочные плиты, закрепляемые на подножнике до засыпки его грунтом. Такие элементы утяжеляют фундаменты, увеличивают сцепление с грунтом и, таким образом, увеличивают их устойчивость. В многолетнемерзлых грунтах подножники применяют там, где их нижняя плита (основание) располагается в основном грунте, т. е. ниже границы деятельного оттаивающего слоя.
Особый интерес, особенно для применения в зимний период и для многолетнемерзлых грунтов с большой глубиной сезонного оттаивания, а также для применения на курумах (каменных осыпях) и в слабых грунтах, представляют собой поверхностные фундаменты. В отличие от других конструкций поверхностные фундаменты имеют столь большую площадь основания, составляемого из горизонтально уложенных свай или плит, что их можно устанавливать на самые различные грунты, в том числе даже непосредственно на торф. Правда, в этом случае фундамент будет по существу не "поверхностным", а, скорее, "плавающим", так как погрузится немного ниже поверхности. Однако осадка прекратится, и фундамент будет служить надежно.
Проверка фундаментов лежневого типа из свай на воздушной линии электропередач 110 кВ в районе г. Надыма через 3 года эксплуатации показала, что конструкции находились в хорошем состоянии и оставались надежными. Осадки фундаментов составили в первый год 25-30 см и далее не возрастали. Крены были обнаружены там, где фундаменты находились на разных основаниях, например один край фундамента уложен на песке, а другой - на торфе.
Во время урагана в районе г. Новый Уренгой в 1985 г., когда были случаи разрушения свайных фундаментов с выдергиванием свай, погруженных на глубину 6 м, повреждений поверхностных фундаментов не было.
На Крайнем Севере поверхностные фундаменты широко применяются при ремонтах и аварийно-восстановительных работах на воздушных линиях электропередач. Основной их недостаток - большой расход материалов. Ведь они должны быть гораздо тяжелее, чем фундаменты, расположенные в грунте, где устойчивость фундамента определяется суммарной тяжестью его и связанного с ним грунта. В поверхностный фундамент каждой промежуточной металлической опоры воздушной линии электропередач 110 кВ нужно уложить от 18 до 23 т свай, что по крайней мере втрое превышает расход железобетона на обычные свайные фундаменты.
Однако сооружение лежневых фундаментов незначительно дороже забивных, упрощается их проектирование - не нужны подробные геологические изыскания - и монтаж с помощью небольшого грузоподъемного механизма, отпадает необходимость в доставке на трассу тяжелых и дорогих специальных машин, необходимых для погружения свай. К тому же расход материалов и стоимость сооружения можно резко снизить за счет применения усиливающих элементов в виде вмораживаемых анкеров либо сборкой поверхностного фундамента не из свай, а из плит с вертикальными стенками, образующими ячейки, которые засыпаются дополнительным грунтом для пригрузки.
www.stroitelstvo-new.ru
фундамент опоры ЛЭП —[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии. academic.ru. 2015.
фундамент опоры ЛЭП — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN transmission tower footing … Справочник технического переводчика
ЛЭП — Линии электропередачи Линии электропередачи город Шарья Линия электропередачи (ЛЭП) один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии. Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила … Википедия
Опоры — Опора ЛЭП. Опоры моста: устои жёлтые, быки красные. Опоры элементы строения, служащие для установки аппаратов на фундаменты и несущие конструкции. Основная функция передача усилия от одной части конструкции на другие или на фундамент.… … Википедия
Линия электропередачи — Линии электропередачи … Википедия
Воздушная линия электропередачи — Линии электропередачи Линии электропередачи город Шарья Линия электропередачи (ЛЭП) один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии. Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила … Википедия
Линия электропередач — Линии электропередачи Линии электропередачи город Шарья Линия электропередачи (ЛЭП) один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии. Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила … Википедия
Эйфелева башня — Координаты: 48°51′29″ с. ш. 2°17′40″ в. д. / 48.858056° с. ш. 2.294444° в. д. … Википедия
Алматинская телебашня — Телебашня «Коктобе» Местонахождение Алма Ата, Казахстан Строительство … Википедия
ГКИНП 02-121-79: Руководство по дешифрированию аэроснимков при топографической съемке и обновлении планов масштабов 1:2000 и 1:5000 — Терминология ГКИНП 02 121 79: Руководство по дешифрированию аэроснимков при топографической съемке и обновлении планов масштабов 1:2000 и 1:5000: 7.8.43. «Кусты» свай в воде остатки свайных мостов, некоторых плотин и других сооружений на реках с… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Опора — ЛЭП … Википедия
Ветроэнергетика — Ветроэнергетика отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном… … Википедия
normative_ru_en.academic.ru
фундамент опоры ЛЭП —[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]
Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.
ЛЭП — Линии электропередачи Линии электропередачи город Шарья Линия электропередачи (ЛЭП) один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии. Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила … Википедия
Опоры — Опора ЛЭП. Опоры моста: устои жёлтые, быки красные. Опоры элементы строения, служащие для установки аппаратов на фундаменты и несущие конструкции. Основная функция передача усилия от одной части конструкции на другие или на фундамент.… … Википедия
Линия электропередачи — Линии электропередачи … Википедия
Воздушная линия электропередачи — Линии электропередачи Линии электропередачи город Шарья Линия электропередачи (ЛЭП) один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии. Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила … Википедия
Линия электропередач — Линии электропередачи Линии электропередачи город Шарья Линия электропередачи (ЛЭП) один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии. Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила … Википедия
Эйфелева башня — Координаты: 48°51′29″ с. ш. 2°17′40″ в. д. / 48.858056° с. ш. 2.294444° в. д. … Википедия
Алматинская телебашня — Телебашня «Коктобе» Местонахождение Алма Ата, Казахстан Строительство … Википедия
ГКИНП 02-121-79: Руководство по дешифрированию аэроснимков при топографической съемке и обновлении планов масштабов 1:2000 и 1:5000 — Терминология ГКИНП 02 121 79: Руководство по дешифрированию аэроснимков при топографической съемке и обновлении планов масштабов 1:2000 и 1:5000: 7.8.43. «Кусты» свай в воде остатки свайных мостов, некоторых плотин и других сооружений на реках с… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Опора — ЛЭП … Википедия
Ветроэнергетика — Ветроэнергетика отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном… … Википедия
technical_translator_dictionary.academic.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта