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高层建筑深基础接地装置可行性探讨

时期:2021-04-29 00:16 点击数:
本文摘要:概要:高层建筑浅基础作为接地装置在实践中有一定的应用于,但设计时大部分是创建在实际工程经验的基础上,所以在明确的应用于上有一定的争议。以厦门电力调度中心工程接地装置的搭配作为例子,对高层建筑浅基础接地装置的短路电阻展开等效计算出来,从而对深基础作为接地装置的作法给与计算出来上的反对。 关键词:高层建筑;浅基础接地装置;短路电阻;可行性探究1高层建筑接地装置一般作法与争议高层建筑中,经常将动力系统的短路与防雷专设一个接地装置,并使用皆力措施。

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概要:高层建筑浅基础作为接地装置在实践中有一定的应用于,但设计时大部分是创建在实际工程经验的基础上,所以在明确的应用于上有一定的争议。以厦门电力调度中心工程接地装置的搭配作为例子,对高层建筑浅基础接地装置的短路电阻展开等效计算出来,从而对深基础作为接地装置的作法给与计算出来上的反对。

关键词:高层建筑;浅基础接地装置;短路电阻;可行性探究1高层建筑接地装置一般作法与争议高层建筑中,经常将动力系统的短路与防雷专设一个接地装置,并使用皆力措施。而对于电力系统的通讯调度楼来说,在电力部行业标准《防雷技术标准及措施》中也有明确规定:调度通讯综合楼内的通讯站不应与同一楼内的动力装置、建筑物避雷装置共用一个短路网。短路电阻拒绝大于1。接地装置还包括大自然短路体和人工短路体构成。

厦门电力调度中心是由华东电力设计院设计的。大楼施工前,施工单位根据以往施工经验向筹建处明确提出以大厦桩基作为短路极的点子。

为了谨慎起见,我们特地跟厦门建筑设计院的电气专业设计人员求教厦门地区的具体情况。他们指出,由于厦门的独有的海岛地理位置,以建筑物浅基础作为短路极是再行适合不过的,而且效果也好。他们还讲解环员当湖一带的以深基础作为短路极的建筑物的短路电阻测试一般都在1以下,并建议电力调度中心也使用这种方式。

但是施工交底时与设计院设计人员明确提出这个问题时,设计人员与我们还是不存在了意见上的分歧。设计院的意见还是在以基础作为短路近于只是创建在经验的基础上。

2高层建筑以深基础作为短路近于可行性探究2.1高层建筑桩基基础结构分析高层建筑的基础桩基,在结构上都是EOS将一根根钢筋混凝土柱子了解地中,往返几十米浅的岩层。桩基上做到大厦的主桥,主桥也是用钢筋混凝土制作的,它把桩基联成一体。

梁台上是大厦的剪力墙及柱子,大厦的地面部分就座落在梁台上。包含如图1:图1高层建筑桩基基础结构2.2深基础短路近于短路电阻等效计算方法的探究2.2.1短路电阻值接地线的电阻较小,可以省略计,所以一般指出短路电阻相等散居电阻。以下的辩论也是以此为基础进行的。2.2.2单根桩基短路电阻的等效计算出来所以我们根据最有利点的原则,将同一桩内多根钢筋的散居方式等效为单根同径钢筋的散居起到,才可等效为圆柱混凝土中的横向圆钢短路体。

这样,我们就可以计算出来出有单根桩基的散居博cai老头boclt669.com电阻RC:RC=/(2l)*ln(d1/d2)+1/(2l)*ln(4l/d1)电阻系数如表格1:2.2.3多根桩基构成的人组接地装置短路电阻的等效计算出来有了单根桩基的等效计算方法,我们就可以将单根桩等效为一根棒型横向短路体,其散居电阻RC为以上计算出来扣除的值。考虑到各根桩基彼此之间散居电流互相阻碍而产生的屏蔽起到,利用下式可计算出来出有这两组接地装置的工频散居电阻RC总:RC总=RC/(n*)n:人组短路桩基数量;:短路体利用系数其中短路体利用系数自由选择如下表格2:(a为短路体距离与其长度比值)2.2.4冲击短路电阻的计算出来以上为工频短路电阻的计算出来。冲击短路电阻是指雷电流流经接地装置泄入大地时所受到的短路电阻,还包括接地线电阻与散居电阻。由于强劲的雷电流泄进大地时,在短路体附近构成较小电场,泄入处土壤被穿透并产生火花,使散居电阻明显减少。

同时土壤电阻系数也随着电场强度的减少而减少。当然,由于雷电波陡度大,具备高频特性,同时不会使接地线的感抗有所增加,对于较为较短的短路体,接地线的电阻相比散居电阻来,却是是较小的,可以忽视。但对于较长的短路体,雷电东流的高频特性引发短路体较小的电抗妨碍了先前电流的散居,考虑到这一因素,短路体有效地长度不应按L=2*计算出来。

(其中为短路体周围介质电阻系数)因此,总的说来,冲击电阻一般大于工频短路电阻。冲击短路电阻RCH能用下式计算出来:3该计算方法在实际中的应用于3.1实际计算出来运用情况现在,有了以上的近似于等效计算方法,我们不妨以一个实际工程作为例子来检验以下。我们还是以厦门电力调度中心作为例子展开辩论。厦门电力调度中心共计桩基356根,每根桩长50米,直径800mm,桩内钢筋笼长24米,每个钢筋笼配筋情况为12∮20主筋,筒筋为∮8@200,并以点焊形式将钢筋笼连为一体。

现在我们将一根桩基等效为一根直径为800mm,中不含一直径20mm,长24m钢筋的圆柱混凝土短路近于。我们可计算出来出有单根的散居电阻RC:根据表格2,厦门电力调度中心地下为砂质粘土,地下水含盐成分,选土壤电阻系数1=30*米,混凝土在湿土中电阻系数=200*米,钢筋长度L=24米,直径d2=0.02米,桩基直径d1=0.8米,得出结论:然后我们再行从356根中挑选一组互相距离为12米总计16根的桩基构成环行横向短路体,从表格2挑选利用系数=0.4,不算出本接地装置的短路电阻RC总:RC总=RC/(n*)=5.84/(16*0.4)=0.913.2实际测试情况以上的计算出来拒绝在施工中电气专业与土建专业因应,将有关钢筋按拒绝焊一起。

厦门电力调度中心大楼在基础施工完后,并打算展开上部工程的施工时,我们与施工单位对柱内引下线预埋件展开短路电阻测试,结果十分令人满意,为0.21,即使当成测量时为刚刚降过博cai老头boclt669.com雨而乘上一季节调整系数3,也只有0.63,也是一较令人满意的结果。虽然测试结果比较满意,但是由于调度中心利用桩基作为短路极的拒斥在图纸会审时被设计院驳斥,所以在桩基施工时,也并未展开电气焊接通的专门因应。所以最后根据设计拒绝展开了环形短路极的施工。

97年4月8日大楼基本全面完工时,我们又测量了一次短路电阻为0.12~0.14。4深基础接地装置可行性探究的意义在前面的结构特点中我们已提到利用基础构成的短路网具备极大表面积的散居面,有很高的热稳定性与撤离电流的能力,短路电阻较低,而且由于高层建筑基础很深,有的经常在地下水位以下,使得短路电阻终年平稳,不不受季节、气候影响;同时利用大厦的桩基及主桥钢筋做到短路近于,使整个建筑物地下如同下穿了均压网,使地面电位产于均匀分布;施工便利,可省却大量土方开凿工程量,施工时,只要与土建专业作好因应,把有关钢筋焊一起才可,这样就节省了大量的钢材;同时由于利用了结构钢筋,平时这些钢筋被混凝土维护,容易生锈,不不受机械受损,使得确保工程量降到最多限度。.。


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