
Wszystkie podstawy powinny być wykonane z żelbetu. Projektowanie i budowa konstrukcji żelbetowych powinna być przeprowadzana zgodnie z IS:456, a minimalna klasa betonu powinna wynosić M-20.
Metodą projektowania powinna być metoda stanów granicznych.
Jako wzmocnienie należy używać zimnoobróbionych prętów zbrojeniowych zgodnie z IS:1786 lub prętów TMT.
Podstawy powinny być zaprojektowane dla krytycznej kombinacji obciążeń konstrukcji stalowej i/lub sprzętu i/lub nadbudówki.
Jeśli wymagana jest ochrona podstawy, należy ją zapewnić, aby uwzględnić specjalne wymagania dotyczące agresywnych gleb zasadowych, czarnych gleb bawełnianych lub gleb szkodliwych dla podstaw betonowych.
Wszystkie konstrukcje powinny być sprawdzane pod kątem stabilności przeciw poślizgowaniu i przewróceniu zarówno podczas budowy, jak i eksploatacji, dla różnych kombinacji obciążeń.
Przy sprawdzaniu odporności na przewrócenie należy uwzględnić ciężar gleby pionowo nad podstawą, a odwrócony stożek piramidalny ziemi na podstawie nie powinien być brany pod uwagę.
Płyta podłogowa każdej podziemnej obudowy powinna być zaprojektowana dla maksymalnego poziomu wód gruntowych. Minimalny współczynnik bezpieczeństwa przeciwko odrywaniu powinien wynosić 1,5.
Podstawy wież i sprzętu powinny być sprawdzane pod kątem współczynnika bezpieczeństwa 2,2 w normalnych warunkach i 1,65 w przypadku krótkiego spięcia, przeciwko poślizgowaniu, przewróceniu i wyciągnięciu.
Wieże przesyłowe mogą być usytuowane w różnych lokalizacjach. Sieci przesyłowe energii elektrycznej rozprzestrzeniają się na całym świecie. Warunki glebowe w różnych miejscach są różne. W zależności od natury gleby, typy podstaw wież przesyłowych powinny być odpowiednio wybrane i zbudowane. Próbujemy przedstawić jasne i zwięzłe wytyczne dla klasyfikacji podstaw wież przesyłowych w różnych warunkach glebowych.