——基础附加分项系数 对永久荷载计入了荷载分项系数1.2或者1.0 ——基础上拔或倾覆外力设计值 2 线路沿线岩石地基的岩性和完整程度通常存在较大差异 基 k 12.0.3 γ 运输或浇制混凝土有困难的地区 γ 基础的埋深应大于0.5m 岩石基础的地基应逐基鉴定 rf 12.0.7 rf C 终端塔的基础应采取预偏措施 3 原状土基础能充分发挥原状土的承载性能 S rf 基础附加分项系数 根据以往工程实践经验提出 比较符合绿色工程的理念 多年冻土地区所涉及的区域较少 C 础 现浇钢筋混凝土基础和混凝土基础仍然是主要的基础形式 S C a 用料省 当有条件时 /γ 工程中已经普遍采用了全方位长短腿铁塔 还应按下式计算 软土地基可采用大板基础 保证设计的岩石基础安全 1 在季节性冻土地区 12.0.9 50007相一致 12.0.8 式中 γ 目前 现浇钢筋混凝土基础或混凝土基础具有较好的经济性和成熟的施工经验 终端塔的预偏要根据杆塔结构的变形和基础设计时地基出现的变形综合考虑确定 12.0.7 基础承载力应采用荷载的设计值进行计算 对可变荷载计入了荷载分项系数1.4 12.0.6 ——几何参数的标准值 基础底面压应力 γ ≤1.2ƒ max …) T 12 在基坑开挖后要进行鉴定 基础的上拔和倾覆稳定 12.0.4 当轴心荷载作用时 12.0.5 但是原状土掏挖基础 12.0.1 转角塔 防治措施可参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50260 这里不做详细规定 并应符合下列要求 这也是对选择合适基础形式 k 应收集水文地质资料 )——基础上拔或倾覆的承载力函数 基础稳定 岩石地区可采用锚筋基础或岩石嵌固基础 地基的不均匀沉降 12.0.6 其标准冻结深度可由地质资料提出 50010-2002第3.5.3条和4.1.2条综合考虑制定 应符合表12.0.3的规定 max 应按下式计算 E 基础混凝土强度等级不应低于C20级 应采用下式计算 f γ ·T 也可按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 基 基础设计时需要在基础形式和基面设计方面多做优化工作 或根据工程设计 近年来 桩基础或沉井基础 基础位移等应采用荷载的标准值进行计算 P 所以 各单位的基础选用经验日益丰富 12.0.5 ——修正后的地基承载力特征值(kPa) 应优先采用原状土基础 且场地为饱和砂土和饱和粉土时 础 (12.0.4-1) 12.0.3 P≤ƒ 山区线路应采用全方位长短腿铁塔和不等高基础配合使用的方案 式中 变形小 当偏心荷载作用时 a f 118的有关要求确定 仅根据现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 经过测算 为了保护环境 必要时应对冲刷作用和漂浮物的撞击影响采取相应的防护措施 可采用装配式基础 2 承载力大 12.0.4 γ 基础形式的选择应结合线路沿线地质 近年来 12.0.10 ——地基承载力调整系数 可靠 公式12.0.3中的基础上拔或倾覆外力设计值T 使用范围也较广 ——土及混凝土的重度设计值(取土及混凝土的实际重度) 公式12.0.4-2右端项需除以0.75(相当于乘以1.33)后才能保持基础下压按极限状态设计法设计的基础底面尺寸与按容许应力法设计基本上相衔接 12.0.2 应符合下列规定 P——基础底面处的平均压应力设计值(kPa) 式中 1 除按条文中规定的标准确定外 a ƒ 跨越河流或位于洪泛区的基础 根据杆塔的风荷载(可变荷载)为主的特点 运行经验确定 γ 由于在线路勘测期间工程地质人员野外对岩石地基的鉴别存在局限性 尽量采用合理的基础形式 转角塔 ——基础底面边缘的最大压应力设计值(kPa) 选用的基础形式也逐渐增多 3 冻土地区的基础埋深应遵照现行行业标准《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 原状土基础对环境的破坏较小 γ 施工条件和杆塔的特点综合考虑 当位于地震烈度为7度及以上的地区 12.0.1 宜取0.75 根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 基础底面压力极限状态公式12.0.4-1 对配置岩石基础的杆塔位 1 A(γ E 表12.0.3 12.0.10 斜掏挖基础和带翼板的掏挖基础也开始在工程中应用起来 (12.0.3) 条文中强调了要对岩石逐基鉴定 并采取必要的稳定地基或基础的抗震措施 E k 除应按公式(12.0.4-1)计算外 S (12.0.4-2) 其应用前景值得关注 正确取定计算参数的验证 50007的规定确定 /γ P 尽可能少开挖或不开挖基面 ≤A(γ γ 12 50007将地基承载力设计值改为地基承载力特征值 土壤分类与现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50011和《电力设施抗震设计规范》GB 环保要求越来越高 并进行了现场试验 应考虑地基液化的可能性 γ 施工 12.0.9 一般地区可选用现浇钢筋混凝土基础或混凝土基础