粘性土中输电线路板柱基础的设计方法技术

技术编号:16812460 阅读:165 留言:0更新日期:2017-12-16 07:45
本发明专利技术涉及一种粘性土中输电线路板柱基础的设计方法,它包括S1:确定当次运算的埋深和底部宽度,计算基础深宽比;S2:计算土体的抗剪强度,并进一步计算得到基础深宽比限值;S3:基于基础深宽比和基础深宽比限值,计算得到中间参数α和β,其中中间参数α取值小于等于1;S4:基于参数β,计算得到破坏因子;S5:基于破坏因子、土体的抗剪强度、底板面积、土体重度、埋深和板柱基础自重,计算得到抗拔承载力;S6:比较抗拔承载力和上拔荷载;并进行有限元分析。本发明专利技术所述方法可靠合理,计算结果精确,提高了输电线路板柱基础设计的安全性和经济性。

【技术实现步骤摘要】
粘性土中输电线路板柱基础的设计方法
本专利技术涉及电力
,具体涉及的是一种输电线路在粘性土中设计板柱基础的精确计算方法。
技术介绍
输电铁塔基础作为输电线路的重要组成部分,其工程造价、施工工期和人力消耗在整个线路工程中占很大比重。板柱基础是最常用的一种线路铁塔基础型式之一,广泛应用于国内外线路工程。埋深和底板宽度是板柱基础设计中的重要参数,其直接决定了基础的抗拔承载力的大小。目前,我国电力行业标准《架空输电线路基础设计技术规程》DL/T5219(以下简称为《技术规程》)、美国《IEEEGuideforTransmissionStructureFoundationDesignandTesting》(IEEEStd691)和欧盟《OverheadelectricallinesexceedingAC1kV》(EN50341)等规范中普遍采用“土重法”来计算板柱基础抗拔承载力。“土重法”假定:基础在上拔极限荷载作用时,基础底板上部土体会产生锥形破裂面,锥形的斜面角度取决于土体特性且为定值,板柱基础的抗拔承载力等于基础底板上部一定上拔角度范围内的锥形土体和基础的自重。然而,在粘性土板柱基础抗拔真型试验结果发现:板柱基础深埋时,土体在上拔极限状态下并不存在“土重法”假定的破裂面。因此“土重法”理论并不能完整描述土体在上拔作用时的破坏模式。目前,不同规范对粘性土土体特性的划分标准不一,基础的上拔角取值为经验性取值,且误差范围较大,未能定量准确反映土体强度特征。另外“土重法”还不考虑回填土抗剪强度和粘聚力,因此计算结果偏差大,浅埋基础偏于保守,深埋基础偏于危险,现行工程实施中只有常采用预留较大安全系数来解决板柱基础在粘性土中的抗拔设计安全问题,从而造成人力和物力消耗过大,工程造价偏高。通过试验发现,板柱基础上拔作用时,抗拔承载破坏模式与锚板抗拔模型的“破坏因子理论”比较吻合。但是基于锚板抗拔模型的“破坏因子理论”计算公式(以下简称原计算方法)无法直接适用于输电线路基础抗拔设计。原国外学者计算公式有极大局限性:(1)原计算方法基于锚板在饱和粘土的上拔试验数据推导,上述理论是否适用于大尺度的输电线路板柱基础,需要板柱基础真型试验和有限元数据的验证;(2)原计算方法的中间参数没给出计算方法,只能通过图形量取,使用不方便;(3)锚板上拔试验用的土体为饱和粘性土,强度采用不排水抗剪强度Cu,但是在输电线路板柱基础土体为回填土,土体为非饱和粘性土,不存在不排水抗剪强度Cu。目前输电线路工程中通常采用土体的粘聚力c、内摩擦角表征强度。原计算方法并没有给出采用土体的粘聚力c、内摩擦角等参数进行计算,从而得到板柱基础设计所需的抗拔承载力、埋深和底板宽度。基于上述情况,迫切需要研究提出一种更加合理和可靠的输电铁塔在粘性土中设计板柱基础的精确计算方法。使计算结果与真型试验情况更加吻合,进一步提高输电线路板柱基础设计的安全性和经济性。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服了《技术规程》中板柱基础承载力计算方法的不足,基于破坏因子理论,以现场试验、大量有限元分析数据为支撑,提出一种更加合理和可靠的输电铁塔在粘性土中设计板柱基础的精确计算方法。本专利技术的目的之一在于提供一种粘性土中输电线路板柱基础的设计方法,包括采集土体的地质参数和计算板柱基础的基本参数,所述设计方法还包括S1:确定当次运算的埋深和底部宽度,计算基础深宽比;S2:计算土体的抗剪强度,并进一步计算得到基础深宽比限值;S3:基于基础深宽比和基础深宽比限值,计算得到中间参数α和β,其中中间参数α取值小于等于1;S4:基于参数β,计算得到破坏因子;S5:基于破坏因子、土体的抗剪强度、底板面积、土体重度、埋深和板柱基础自重,计算得到抗拔承载力;S6:比较抗拔承载力和上拔荷载;当抗拔承载力大于上拔荷载时,停止运算;当抗拔承载力小于等于上拔荷载时,若中间参数α小于1,则将当次运算使用的基础埋深值增大(可取50mm为计算增量步)作为下次运算的埋深,重复步S1到S6,若α等于1,则将当次运算使用的底板宽度增大50mm作为下次运算的底板宽度,重复S1到S6,直到抗拔承载力大于上拔荷载后停止运算;停止运算后,板柱基础的抗拔承载力、埋深和底板宽度的取值确定。进一步地,所述土体的抗剪强度通过公式(1)计算得到:其中,Cueq为土体的抗剪强度,ξ为系数,c为土体的粘聚力,γ为土体重度,H0为埋深,为内摩擦角。进一步地,所述系数ξ通过公式(2)得到ξ=0.091(H/B)+0.14(2),其中,B为底板宽度。进一步地,所述基础深宽比限值可通过公式(3)计算得到(H/B)cr=0.107Cueq+2.5(3),其中,(H/B)cr为基础深宽比限值,当公式(3)的计算值小于7时,(H/B)cr取实际计算值,当公式(3)的计算值大于等于7时,(H/B)cr取数值7。进一步地,所述中间参数α通过公式(4)计算得到当公式(4)的计算结果小于1时,α取计算值,则中间参数β通过公式(5)计算得到β=-1.05α2+2.1α(5),当公式(4)的计算结果大于等于1时,α取数值1,则中间参数β=1。进一步地,所述破坏因子通过公式(6)计算得到其中,Nc为破坏因子,为破坏因子限值。进一步地,所述抗拔承载力通过公式(7)计算得到,Qu=NcCueqA+γHA+Wf(7),其中,Qu为抗拔承载力,A为底板面积,Wf为板柱基础自重。本专利技术的目的还在于提供一种粘性土中输电线路的板柱基础,所述板柱基础是通过前述方法设计得到的。本专利技术的有益效果:本专利技术所述的设计方法首次提出了综合考虑土体的粘聚力、内摩擦角等土体参数来计算得到抗剪强度,该计算方法还可以进一步定量计算不同土体参数对抗拔承载力的影响,揭示板柱基础的多种破坏模式。由于真型试验测试成本高,耗时长,因此在试验和理论分析的基础上往往采用有限单元法进行复杂结构的补充受力分析。本专利技术在少量真型试验的基础上提取参数,然后采用有限元软件建模并展开数值分析,大量节省了板柱基础的设计开发成本。通过本专利技术所述设计方法得到的板柱基础安全性能搞,工程造价低,本专利技术所述设计方法可广泛应用于输电线路在粘性土中的板柱基础设计中。附图说明图1为本专利技术板柱基础的结构示意图;图2为本专利技术板柱基础设计方法的流程图;图3为本专利技术系数ξ随板柱基础深宽比的影响曲线示意图;图4为本专利技术中间参数α和β的影响曲线示意图;图5为时本专利技术板柱基础在上拔作用下的破坏模式示意图;图6为时本专利技术板柱基础在上拔作用下的破坏模式示意图。具体实施方式以下结合附图详细说明本专利技术的实施情况,但它们不构成对本专利技术的限定,仅作举例而已。同时通过和具体实施对本专利技术作进一步的详细描述。同时通过说明,本专利技术的优点将变得更加清楚和容易理解。如图1所示,埋深H和底板宽度B是板柱基础的重要设计参数,直接决定着地面上铁塔的安全性能,而埋深H和底板宽度B的取值直接决定了抗拔承载力Qu,只有当抗拔承载力Qu大于上拔荷载T时,铁塔的安全性能才能得到保障,此时计算得到的埋深H和底板宽度B即最佳设计值。如图2所示,在设计板柱基础时,应先采集土体的地质参数,包括土体的粘聚力c、内摩擦角地基下压承载力Nu和土体重度γ;并通过铁塔计算确定板柱基础承受的上拔荷载T和下压荷载N本文档来自技高网
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粘性土中输电线路板柱基础的设计方法

【技术保护点】
一种粘性土中输电线路板柱基础的设计方法,其特征在于:包括以下步骤,S1:确定当次运算的埋深和底部宽度,计算基础深宽比;S2:计算土体的抗剪强度,并进一步计算得到基础深宽比限值;S3:基于基础深宽比和基础深宽比限值,计算得到中间参数α和β,其中中间参数α取值小于等于1;S4:基于参数β,计算得到破坏因子;S5:基于破坏因子、土体的抗剪强度、底板面积、土体重度、埋深和板柱基础自重,计算得到抗拔承载力;S6:比较抗拔承载力和上拔荷载;当抗拔承载力大于上拔荷载时,停止运算;当抗拔承载力小于等于上拔荷载时,若中间参数α小于1,则将当次运算使用的埋深增大50mm作为下次运算的埋深,重复步S1到S6,若α等于1,则将当次运算使用的底板宽度增大50mm作为下次运算的底板宽度,重复S1到S6,直到抗拔承载力大于上拔荷载后停止运算;停止运算后,板柱基础的抗拔承载力、埋深和底板宽度的取值确定。

【技术特征摘要】
1.一种粘性土中输电线路板柱基础的设计方法,其特征在于:包括以下步骤,S1:确定当次运算的埋深和底部宽度,计算基础深宽比;S2:计算土体的抗剪强度,并进一步计算得到基础深宽比限值;S3:基于基础深宽比和基础深宽比限值,计算得到中间参数α和β,其中中间参数α取值小于等于1;S4:基于参数β,计算得到破坏因子;S5:基于破坏因子、土体的抗剪强度、底板面积、土体重度、埋深和板柱基础自重,计算得到抗拔承载力;S6:比较抗拔承载力和上拔荷载;当抗拔承载力大于上拔荷载时,停止运算;当抗拔承载力小于等于上拔荷载时,若中间参数α小于1,则将当次运算使用的埋深增大50mm作为下次运算的埋深,重复步S1到S6,若α等于1,则将当次运算使用的底板宽度增大50mm作为下次运算的底板宽度,重复S1到S6,直到抗拔承载力大于上拔荷载后停止运算;停止运算后,板柱基础的抗拔承载力、埋深和底板宽度的取值确定。2.根据权利要求1所述的粘性土中输电线路板柱基础的设计方法,其特征在于,所述土体的抗剪强度通过公式(1)计算得到:其中,Cueq为土体的抗剪强度,ξ为系数,H为埋深,c为土体的粘聚力,γ为土体重度,为内摩擦角。3.根据权利要求2所述的输电线路粘性土板柱基础的设计方法,其特征在于,所述系数ξ通过公式(2)得到ξ=0.091(H/B)+0.14(2)。其中,B为底板宽度。4.根据权利要求3所述的粘性土中...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡超吴海洋曾二贤徐彬高彬包永忠冯衡胡星杨景胜白强夏谦任建法王新洋黄佩
申请(专利权)人:中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
类型:发明
国别省市:湖北,42

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