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底面产生法向冻胀力,可能引起基础倾斜。

(2)、融沉:冻土融沉发生时,一方面,由于基础基底以下冻土地基融化,引起基础的地基承载力不足,基础发生下压失稳。另一方面,融沉发生的不均匀性,可能引起铁塔基础间发生不均匀沉降,从而使上部结构受力发生变化甚至倒塔。基础基底以上冻土发生少量融沉时,不影响基础的稳定性。

(3)、冻土地区大开挖基础基坑回填土的均匀性及密实性是影响冻土基础工程性质的另一重要因素。一方面,回填土的密实性决定着基础上拔承载力,其均匀性影响基础的倾覆稳定性。另一方面,回填土均匀性及密实性影响地基土的孔隙率及透水性,从而影响地基土的冻胀性及地基土的稳定性。

3.3 冻土基础设计原则 3.3.2冻土基础设计主要原则

1)、季节性冻土以融化状态用作地基。在施工和使用期间,地基土按处于融化状态考虑。(什么样的地基适合于这一原则)

2)、多年冻土以冻结状态用作地基,在施工和使用期间,地基土始终保持冻结状态;(什么样的地基适合于这一原则)

3)、多年冻土基础底面埋深至最大融化深度之下。

4)、多年冻土施工和使用期间,应对周围环境采取防止破坏温度的自然平衡状态的保护措施。

3.5 基础类型的选型、设计及其应用 3.5.1 冻土区基础选型

本工程冻土地区共采用了5种基础型式,各种基础均按不等高基础规划设计。

(1)、锥柱基础(图3.5.1-1),主要用于多年冻土区,且基础埋深大于设计融深,立柱表面采取了有效的防冻拔措施。锥柱基础是冻土地基常用的基础型式,

在工程中有较为成熟的设计、施工及运行经验。

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图3.5.1-1 锥柱基础示意图

(2)、灌注桩基础(图3.5.1-2),主要用于季节性和多年冻土区的河道中立塔,以及多年冻土区不适用锥柱基础的塔位。

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图3.5.1-2 灌注桩示意图

(3)、预制装配式基础,主要用于多年冻土区交通便利、机具能进场的塔位。预制装配式基础在本工程中的应用具有以下优势:

1)、能够较好解决高寒冻土环境基础施工这一世界性难题,最大限度降低对冻土的人为扰动,保持冻土稳定,避免或减轻基础冻胀融沉的病害;

2)、能够提高机械化施工水平,大大降低施工人员劳动强度;

3)、能够解决青藏高原基础工程在冬季(寒冷条件)混凝土浇筑的难题,使得基础工程施工能够在冻土冻结状态下进行,为保证工期,提高工程建设标准和质量奠定基础;

4)、基础工程在冬季的施工,能够使材料运输、车辆出入在地表冻结状态下进行,从而能够使施工对环境的扰动、地表植被的破坏降到最低。

预制装配式基础(图3.5.1-3)是在预制工厂大量生产基础装配部件,然后通过铁路和公路运输运抵施工现场进行机械化拼装的基础。

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图3.5.1-3 装配式基础示意图

(4)、掏挖基础(图3.5.1-4)主要用于地质条件好且能掏挖成型的地区。掏挖式基础施工时以土代模,直接将基础的钢筋骨架和混凝土浇入掏挖成型的土胎内。由于减少了对原状土的扰动,能充分发挥地基土的承载性能,所以可大幅度的节约基础材料和施工费用。

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图3.5.1-4 掏挖基础示意图

(5)、人工挖孔基础(图3.5.1-5),主要用于地质条件较好(泥岩或砂岩类),荷载较大,能成孔的塔位。适用于季节性冻土和多年冻土区。掏挖桩基础在充分利用原掏挖基础的各项优点的同时,加大基础埋深,充分利用侧向土压力,减小水平外力产生的倾覆力矩,从而减小了基础柱身的弯矩和基础底部的偏心应力,提高了基础的侧向稳定性和承载能力。

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图3.5.1-5 掏挖桩基础示意图