• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Projektowanie Fundamentów Wież Transmisyjnych w Różnych Gruntach

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

Projektowanie podstaw wież przesyłowych

Projektowanie podstaw wież przesyłowych w różnych glebach

  1. 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.

  2. Metodą projektowania powinna być metoda stanów granicznych.

  3. Jako wzmocnienie należy używać zimnoobróbionych prętów zbrojeniowych zgodnie z IS:1786 lub prętów TMT.

  4. Podstawy powinny być zaprojektowane dla krytycznej kombinacji obciążeń konstrukcji stalowej i/lub sprzętu i/lub nadbudówki.

  5. 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.

  6. Wszystkie konstrukcje powinny być sprawdzane pod kątem stabilności przeciw poślizgowaniu i przewróceniu zarówno podczas budowy, jak i eksploatacji, dla różnych kombinacji obciążeń.

  7. 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.

  8. Płyta podłogowa każdej podziemnej obudowy powinna być zaprojektowana dla maksymalnego poziomu wód gruntowych. Minimalny współczynnik bezpieczeństwa przeciwko odrywaniu powinien wynosić 1,5.

  9. 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.

Wytyczne dla klasyfikacji podstaw wież przesyłowych w różnych glebach

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.

LP

Nazwa napotkanej gleby

Typ podstawy do zastosowania

1

W dobrej glebie (piasku gliniastym zmieszane z gliną)

Normalna sucha

2

Gdzie górna warstwa czarnej gleby bawełnianej sięga do 50% głębokości, a następnie następuje dobra gleba.

Czarna gleba bawełniana częściowa

3

Gdzie górna warstwa czarnej gleby bawełnianej przekracza 50% i sięga pełnej głębokości lub jest następuje dobra gleba.

Czarna gleba bawełniana

4

Gdzie górna warstwa to dobra gleba do 50% głębokości, ale dolna warstwa to czarna gleba bawełniana

Czarna gleba bawełniana

5

Gdzie wody podziemne występują na głębokości 1,5 m lub więcej poniżej poziomu gruntu w dobrej glebie

Mokra

6

Lokalizacje z dobrą glebą, które są w wodach powierzchniowych przez długi okres, z penetracją wody nie przekraczającą 1,0 m poniżej poziomu gruntu (np. pola ryżowe).

Mokra

7

W dobrej glebie, gdzie wody podziemne występują między 0,75m a 1,5m głębokości od poziomu gruntu.

Częściowo zanurzona

8

W dobrej glebie, gdzie wody podziemne występują na głębokości do 0,75m od poziomu gruntu

Pełnie zanurzona

9

Gdzie górna warstwa suchej gleby normalnej sięga do 85% głębokości, a następnie następuje pęknięta skała bez obecności wody.

Sucha pęknięta skała

10

Gdzie górna warstwa to pęknięta skała, a następnie następuje dobra gleba/piaski ze/w bez obecności wody

Specjalna podstawa

11

Gdzie normalna gleba/pęknięta skała sięga do 85% głębokości, a następnie następuje twarda skała

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Tolerancja błędu całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD): Kompleksowa analiza oparta na scenariuszach zastosowania, dokładności sprzętu i normach branżowychAkceptowalny zakres błędów dla całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD) musi być oceniany na podstawie konkretnych kontekstów zastosowania, dokładności sprzętu pomiarowego i obowiązujących norm branżowych. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza kluczowych wskaźników wydajności w systemach energetycznych, sprzęcie przemysłowym i ogólnych
Edwiin
11/03/2025
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Połączenie izolacji stałe z izolacją powietrza suchego to kierunek rozwoju dla jednostek pierścieniowych 24 kV. Poprzez bilansowanie wydajności izolacyjnej i kompaktowości, użycie dodatkowej izolacji stałe pozwala na przejście testów izolacyjnych bez znacznego zwiększenia wymiarów międzyfazowych lub między fazą a ziemią. Zakrycie biegunu może rozwiązać problem izolacji przerywacza próżniowego i jego połączonych przewodników.Dla wychodzącej szyny 24 kV, przy zachowaniu odstępów fazowych na poziom
Dyson
11/03/2025
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jednostki pierścieniowe (RMU) są wykorzystywane w drugorzędnej dystrybucji energii elektrycznej, bezpośrednio podłączając się do końcowych użytkowników takich jak osiedla mieszkaniowe, place budowy, budynki komercyjne, autostrady itp.W podstacji mieszkalnej RMU wprowadza średnie napięcie 12 kV, które jest następnie obniżane do niskiego napięcia 380 V przez transformatory. Urządzenia przełączające niskiego napięcia rozprowadzają energię elektryczną do różnych jednostek użytkowników. Dla transform
James
11/03/2025
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
W dziedzinie inżynierii elektrycznej stabilność i niezawodność systemów energetycznych są kluczowe. Z rozwojem technologii elektroniki mocy, szerokie zastosowanie obciążeń nieliniowych prowadzi do coraz poważniejszego problemu zniekształceń harmonicznych w systemach energetycznych.Definicja THDCałkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) definiuje się jako stosunek wartości skutecznej wszystkich składowych harmonicznych do wartości skutecznej składowej podstawowej w sygnale okresowym. Jest to wie
Encyclopedia
11/01/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej