电力铁塔基础施工协议

2024-08-13

电力铁塔基础施工协议(精选10篇)

电力铁塔基础施工协议 篇1

基站铁塔基础施工协议

甲方: 乙方:

喀什瑞恩泰富通信工程有限公司委托

承包 基站的基础的施工,为了保证基站保质保量、安全的完成,并结合本工程的具体情况,双方经协商,达成如下协议:

一、工程名称: 基站土建工程。

二、工程地点:

工程内容及范围:完成设计院所提供图纸的全部施工内容。

三、工期:

年 月 日,乙方接到甲方通知后20日内完工。

四、承包方式:

乙方包工期、包质量、包工包料(钢筋由甲方提供)、包安全。

五、工程金额和付款方式:

1、工程经喀什铁塔公司验收30天后付款。

2、工程金额:双方商定,本协议总金额为人民币(大写):[ ]元,(小写:[ ]元)。

六、工期:

该工期为[ 20 ]天,自[ 2016 ]年[ 5 ]月[ ]日起至[ 2016 ]年[ 5 ]月[ ]日止。工期拖延一天工期按:1000元/天。

七、甲,乙双方驻工地代表:

甲方驻地代表:曾强峰

联系电话:*** 乙方驻地代表: 联系电话:

八、甲,乙双方责任:

1、甲方代表负责现场技术指导,工程进度督促质量验收报验。

2,乙方配备一名现场总负责负责人员管理。协助甲方做好质量验收工作。

九、驻工地代表人员权限:

1、监理人在甲方委托的工程范围内,享有如下权利:

(1)选择工程总承包人的建议权。(2)选择工程分包人的认可权。

(3)对工程建设有关项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和使用功能要求,向甲方的建议权。

(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议:如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计协议约定的质量标准时,监理人应当书面报告甲方并要求设计人更正。

(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向甲方提出书面报告。

(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调、重要协调事项应当先向甲方报告。

(7)征得甲方同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向甲方作出书面报告。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和会谈约定及国家质量标准的材料、构配件、设备、有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工协议规定的竣工期限的签认权。

(10)在工程施工协议约定的工程价格范围内,工程未支付的审核和签认权。以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,甲方不支付工程款。

2、监理人在甲方授权下,可对承包人协议规定的义务提出变更。如果由此影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经甲方事先批准。在紧急情况下未能事先报甲方批准时,监理人所作的变更也应尽快通知甲方。在监理过程中,如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

3、在委托的工程范围内,甲方或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处臵意见,再同双方协商确定。当甲方和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设主管部门调解或促裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。

十二、工程质量要求:

1、乙方所用材料必须在甲方指定的范围内,否则甲方有权要求乙方返工,直至解除协议。

2、乙方所用的机房门、围墙门必须选用甲方指定的品牌或甲方指定厂家的产品。

3、焊缝质量在外观上应符合下列要求:

(1)具有平滑的细鳞形表面、无折皱、间断和未焊满的陷槽,并属基本平滑连接。

(2)焊缝金属应细密无裂纹、夹渣等缺陷。

4、桩施工后应严格定位,预埋螺栓杆保证误差不大于4mm,高度严格控制偏差不大于4mm。

5、桩浇筑时也应采取相应措施,以防止断桩、缩径等不良现象发生。

十三、验收标准:

1、本工程的竣工验收,由喀什铁塔公司规定的验收标准为合格条件。对不合格的部分按规定要求返工、修改,直到合格,由此引起的费用由乙方全部承担。

2、工程竣工后,由甲、乙双方和监理单位对工程质量进行验收。

十四、施工中若需对原设计图进行变更,乙方应在接到甲方书面通知后进行变更;如遇与原地层结构不符时,应进行现场签证。变更及签证费用据实增、减。

十五、其它约定:

1、本协议未尽事宜,按《中华人民和国协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》执行。

2、发生争议双方应友好协商,如无法达成一致,任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

3、本协议一式贰份,甲乙双方各一份,自签字盖章之日起生效,且具有同等法律效力。

甲方:喀什瑞恩泰富通信工程有限公司 乙方: 法人代表: 法人代表:

银行帐号:

开户行:

年 月 日 年 月 日

电力铁塔基础施工协议 篇2

4月21日, 绵阳市政府与四川铁塔签订战略合作协议。绵阳市政府代理市长刘超、副市长郑蕾、副秘书长周志强, 四川铁塔总经理郭正平出席。

双方将在绵阳市政府的政策引导和支持下, 加大信息通信基础设施建设投资力度, 带动绵阳本地相关产业发展。绵阳市政府将为中国铁塔绵阳市分公司营造良好发展环境, 共同推进绵阳市的经济社会发展。郭正平一行参加了四川铁塔与绵阳本地军工所的联合创新项目研讨。

4月22日, 广元市政府与四川铁塔签订信息基础设施建设战略合作框架协议, 广元市政府将在规划、征地、施工、环评、电力引入等方面给予政策支持。广元市委常委张康明参加并主持仪式, 广元市常务副市长陈泉与省公司总经理郭正平分别代表双方签约。

常务副市长陈泉表示, 近年来, 广元高度重视信息化建设, 大力推进“智慧广元”战略。双方签署战略合作协议, 将加速中国铁塔在广元的运营发展, 进一步提升广元通信基础设施建设水平。广元市委、市政府将进一步加大对中国铁塔广元市分公司的支持力度, 认真落实相关优惠政策, 依法推进通信基础设施的建设和保护工作。

电力铁塔基础施工协议 篇3

关键词:电力线路 铁塔基础 施工技术 质量管理

0引言

随着我国城市发展的加快,对电力的需求越来越高,电力工程的建设项目也在迅速增加。由于电力线路铁塔是高压电力线路的架设工作中的基础设施,是整个电力工程建项目的质量是否达标的关键,直接关系到电力线路的正常运行。目前,电力线路铁塔基础施工技术仍存在很多困难,其施工质量的管控优良与否直接影响整个线路架设的工程的质量好坏。因此做好铁塔基础施工的相关质量控制是非常重要的。

1、电力线路铁塔基础施工技术中存在的难点分析

随着国家经济良好快速的发展,电力对经济的快速增长起着重要的作用。电力线路铁塔基础承担着高压架空输电线路的大部分荷载,在整体工程施工中较为隐蔽。铁塔基础施工大约占整个输电线路工程量的60%左右,其施工时间和质量对整个工程进度、质量和线路安全具有直接影响。高压线路具有线长、点多、面广的特点,施工作业场地千变万化。由人员、原材料、施工方法、工艺等因素,造成电力线路铁塔基础浇筑后出现诸多问题,其难点主要表现在:首先,施工对象体积大,施工条件艰苦,多在户外空地进行。工程完成后,出现的质量问题很难即时得到解决,严重影响到工程的工期。其次,环境因素也是电力线路铁塔基础施工的重要影响因素,不同的地域场地都直接影响到施工质量。再加上施工条件艰苦,现代先进的设施很难得到很好的利用。

2、施工前期准备质量控制

2.1操平找正技术在基坑工程中的应用

在基坑的找平过程中要严格核查坑深、根开的尺寸,使之符合相应的图纸设计要求。为了避免出现坑底板挖偏等问题的发生,在坑深中心处,应用木桩或印记做标注。每个基坑操平时,最少包括5个基本点,分别是四个角和中心。基础未浇注前还要结合具体的施工环境进行基坑的操平找正。对于高低腿等有特殊设计要求的基础,还需按照设图纸将上拔腿坑深加大操作,以满足基础预偏的要求。

2.2基础材料的要求

首先,要保证材料及时进场,进行有效配置保障供应。在浇注前,基础施工材料就应到达搅拌现场。其数量可根据材料是直接堆放于地面还是堆放于特殊场地时而定,其中砂的备料和碎石需直接堆放于地面时应增加一定的数量,若堆放在特殊预留场地时,可以按照设计备料要求进行预留。另外,原材料在堆放过程中应做好完善的防止雨淋受潮等措施,以确保材料的施工性能。

3原材料质量控制

3.1基础钢筋的质量控制

基础钢筋入库时要按照图纸进行入库检验,堆放钢筋时应按其型号存放,并挂牌进行标志。钢筋的质量控制还要按照图纸进行检验,在钢筋使用前应对照图纸对钢筋逐个检查核对,以防工程中错误使用。

3.2水泥的质量控制

对于水泥的选择与使用应是合理而科学的,要以电力线路铁塔基础的工程设计以及季节气候等实际情况为依据。首先对水泥的质量严格把握,依据设计、季节、气候及工程的具体情况,还要根据工程的设计合理选择与使用水泥。选用具备收缩值和热度相对较低特性的水泥,确保规格、强度等级都能符合施工方案需求。

3.3骨料的质量控制

对于骨料的选择,应从强度、颗粒形状、级配、细度模数、抗冻性等方面严格控制砂、石骨料的质量。拌制混凝土时,应按批经常检测砂子的各项指标,并及时即时调整配合比。对粗细骨料的选择应符合施工要求,其中粗骨料应选用级配连续的碎石,细骨料选用中细砂。

3.4水的质量要求

在搅拌过程中,不仅需要对基础制作材料进行质量控制,同时对水的质量也有一定的要求。拌制混凝土用水及养护用水,宜使用饮用水或经取样化验合格的水。为保证用水清洁,水中不得含有化合物等杂志,严禁使用工业污水。当对水质不确定时,应进行相应的检验,以免使用不合格的水质,对工程质量产生影响。

3.5混凝土配合比的选择和优化

对于混凝土的配合比的选择十分重要,因为混凝土配合比的选择和优化对保证混凝土的质量尤其重要。在满足设计图纸规定的混凝土强度要求,又要具备一定的耐久性的情况下,应尽可能用较大密实度的良好级配骨料,尽量减少砂率,减小坍落度,从而合理的发挥混凝土性能。搅拌时要有专人负责,控制砂、石料的比例,施工中一定要称量砂、石用量,并料车上画出标记。

3.6地脚螺栓的相应质量要求

在地脚螺栓安装施工的质量管控中,宜采用基础螺栓样板或地脚螺栓与箍筋用电焊点牢的方法固定。地脚螺栓在安装前,必须检查螺栓直径、长度及组装尺寸,复符合设计要求后方可安装,确保各个方面的计量都能够满足施工建设的具体数据要求。在地脚螺栓施工前,要根据施工图纸,确保设备基础与定位模板相配。地脚螺栓应根据相应的地螺露长,与设计明细表中给出的基础中心桩与基础项面高差,控制地螺外露高度。在施工中,为了保证螺栓的垂直度,需要利用经纬仪进行测量。另外,要严格控制设备基础顶标高,以及相邻设备的距离,确保其没有任何缺陷。

4施工过程中的质量控制

4.1混凝土施工过程质量控制

首先,在混凝土施工过程中,要利用工程的结构图纸对相应的模板、形状和规格进行选择,确保工程构件相互位置、各部分形状尺寸符合要求。

其次,在浇筑混凝土前,施工人员要认真仔细核查一下根开与对角线之间的距离,以及顶面的高差、保护层的高等,浇制过程中,必须保证混凝土在搅拌机内的足够的振捣,另外,在混凝土浇制时,要避免离析现象的发生,必须要控制好其自由沉落距离,否则将严重影响工程质量,造成安全隐。

4.2基础钢筋施工的相应质量控制

在钢筋工程施工的质量管控中,首先按照施工图纸的要求和钢筋的型号、规格对钢筋做好入库以及堆放的分类处理工作。基础钢筋入库时,应以照图纸为依据,对其作入库检验,当钢筋运送到施工现场时,应在使用之前再进行检验。另外钢筋弯钩加工必须符合设计图纸要求。

4.3现浇基础质量检查

铁塔基础的强度检查应以试块为依据,试块应在浇注现场制作,其养护条件应与基础相同,另外试块制作数量应符合相关规定。

结束语:

在电力工程中,电力线路铁塔的基礎设施是电力系统建设的关键所在,然而顺畅电力线路施工中的铁塔基础施工难度相对较大。在施工过程中经常会遇到由于工程地质资料不实或施工问题,结构承载能力达不到设计要求的情况,对电力工程的质量安全构成威胁。因此在具体施工过程当中施工人员必须做好技术控制和施工准备,具体环节具体对待。并且在铁塔基础工程设计与施工中,在施工过程中要注意随机应变,结合实际情况考虑问题,提出切合实际的解决措施。

参考文献

[1]曾灿. 论电力线路铁塔基础施工技术及质量控制[J]. 科技促进发展(应用版).2010(2)

铁路施工电力设施施工安全协议 篇4

甲方:XX指挥部(出资方)乙方:XX(施工方)

丙方:国网福建省电力有限公司XX市供电公司(电力设施产权业主)

项目名称: XX市XX区境内因XX铁路迁移改线及缆化工程 为确保安全、可靠供用电,切实保障人身、电网、设备安全,根据《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》《福建省电力设施保护办法》等法律法规,经三方协商一致,就XX市XX区境内因XX铁路迁移改线及缆化工程作业中安全施工的相关事宜达成如下协议:

一、电力设施及其保护区范围

1、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离:1-10千伏5米;35-110千伏10米;154-330千伏15米。

2、电力电缆线路保护区:地下电缆为线路两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。

二、涉及施工作业的电力设施范围:XX市XX区境内所有因XX铁路迁移改线及缆化工程。

三、保护措施

(一)甲方

1、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原

则,加强对乙方的安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,督促乙方建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,做到生产与安全工作同时计划、布臵、检查、总结。

2、督促乙方配备好施工所需的各类安全设施、用品。

3、施工期间,甲方将对乙方的施工现场的安全管理进行检查,发现问题,及时向乙方指出。能现场整改的,责令乙方当场整改;对不能当场整改的,且有违于施工安全管理的,甲方将责令乙方立即停工整改,并出具安全整改通知书,直至乙方整改完毕,经甲方确认后方能继续施工。

4、甲方有义务在资产移交后监督乙方在质保期内对直接或间接由迁改的电力设备自身引发的缺陷、故障进行处臵。迁移改线及缆化工程质保期为两年,电缆管沟等配套设施质保期为一年,从本协议生效之日起计算。

(二)乙方

1、乙方依照《电力设施保护条例》,依法向各地经信委进行申请电力设施保护区内的作业,填报《电力设施保护区内作业申请表》。

2、乙方应严格执行《电业安全工作规程》及有关安全生产法律法规及相关规定。

3、乙方从事其他特殊工种人员,需经过专业培训,获得行业或安监局认可的证书后,持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,乙方的项目经理必须承担管理责任。

4、乙方禁止在电力线路保护区内堆放建筑物料、垃圾、易燃物、易爆物以及其它影响线路安全运行的物品。

5、乙方大型施工机械如需在线路保护区范围内施工应提前通知甲方,甲方将派人员现场监督。起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物与架空线路的最小安全距离必须大于:35千伏-4米;110千伏-5米;220千伏-6米。

6、乙方在电力线路附近施工时,应根据丙方的要求,安装警示标志、做好防范措施,对在施工过程中,因满足不了相关规定,乙方不得进行任何施工,等问题彻底解决后,方可施工。

7、乙方禁止在架空电力线路附近500米区域内进行爆破施工。

8、乙方禁止在杆塔基础 20米范围内,从事有影响杆塔基础稳定的任何行为,如在杆塔基础周围取土、打桩、钻探、开挖等。

9、乙方各类流动式起重车辆、打桩机通过电力运行线路时,必须将起重大臂和打桩支架放倒,保证足够的安全距离方可缓慢通过。

(三)丙方

1、丙方有向乙方宣传有关保护电力设施法律、法规、规定的义务。

2、丙方有义务将施工区域或施工地段内与输、配电电力设施交会处的施工危险点向乙方进行安全交底。

3、丙方有义务帮助乙方审查乙方书面编制的在电力线路保护区范围内施工作业涉及电气部分的安全技术措施。

4、丙方有权对乙方涉网部分(不含未移交资产的电力设施)的生产安全工作进行检查监督,并责令整改。

5、丙方有权在乙方进行或即将进行涉网作业部分工作时,根据气候条件及其它特殊情况,提前通知乙方暂停施工。

四、其他约定事项

1、乙方在电力设施保护范围内施工作业过程中,应派专人进行监护,监督现场人员认真落实电力设施安全措施,确保电力设施安全。

2、乙方应接受甲、丙两方的监督,对甲、丙两方提出的有关危及电力设施安全的整改要求应及时予以落实。

7、乙方在施工中遇到异常情况应立即停止施工,保护好现场,并立即与甲、丙两方联系。

五、赔偿责任

1、乙方未及时按甲、丙两方的整改要求进行整改从而引发事故的,应承担相应的法律责任。

2、如发生因乙方及其承包方施工原因导致电力设施发生破坏、损坏事件的,丙方有权依法要求乙方和肇事方进行经济赔偿。乙方和肇事方(或肇事者)应承担有关法律、法规规定的责任,并依法承担相应的连带经济赔偿责任。

3、经济赔偿标准参照《最高人民法院关于审理破坏电力设备刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释„2007‟15号),包括电量损失金额、修复费用,以及因停电给第三方用户造成的直接经济损失。

六、附则

1、未尽事宜,由三方友好协商决定。

2、本协议适用于XX市XX区境内因XX铁路迁移改线及缆化工程,经三方签署后生效。工程完成后经验收合格、完成缺陷处理及资产移交后本协议失效,在质保期内乙方进行缺陷、故障处臵时本安全协议适用。

3、本协议正本一式三份,甲、乙、丙三方各执一份;副本一式陆份,甲、乙、丙三方各执两份。

甲方:(盖章)

乙方:(盖章)

丙方:(盖章)

时间:

地点:

法定代表人或委托代理人:

法定代表人或委托代理人:

法定代表人或委托代理人:

电力工程施工框架合同协议 篇5

甲方:(以下简称甲方)地址: 邮编:

乙方:(以下简称乙方)地址: 邮编:

第一条 总则

1.1甲方委托乙方承担,为了明确双方职责,保证施工的顺利完成,经甲、乙双方协商同意,特签订本框架协议。

第二条 合作方式

2.1自签订合同之日起,********电力有限责任公司原有技工等持证在岗工作人员劳务关系全部纳入*****************安装有限公司。

2.2自签订合同之日起,***********安装有限公司承建***********电力有限责任公司所属项目发生施工安全责任,均由***********安装有限公司所承担。

2.3在施工过程中所需协调、停电、验收、送电等事宜,均由甲方承担。

2.4项目工程的具体合作内容和形式,由甲方与乙方依照国家有关法律、法规,的规章制度和本协议签订具体的施工委托书和施工合同。遇施工合同不能及时签订时,甲方应先向乙方出具书面施工委托书,乙方依据委托书组织相应工程施工,然后双方适时补签施工合同,该工程合同的生效日期以委托书的签发日期为准。在正式签订施工合同前,双方的权利义务及相应条款将依照本合同履行。

第三条 定价原则及支付 3.1 工程量及施工费计取方式:

针对具体项目,甲乙双方协商后制定具体项目的施工费标准;最终施工费以甲方审计部门审定金额为准。

3.2 工程款支付:

以最终签订的单个项目的具体合同为准。第四条 权利和义务

4.1 甲乙双方均有义务和责任按照国家及行业的技术标准、规范、质量及安全要求履行具体施工合同。

4.2 乙方必须接受甲方对工程技术规范、质量、安全、进度等方面的检查,按甲方要求参加相关工程会议。

4.3 乙方需按甲方要求编写竣工资料,对竣工资料不合格内容乙方应及时整改,如乙方未按规定的时限按要求完成竣工资料,造成工程不能及时验收,一切后果由乙方承担。

4.5工程施工项目竣工后,由乙方在五个工作日内编制竣工资料、决算文件,并向甲方提交验收申请报告;甲方在接到乙方验收申请报告和完整竣工资料后10个工作日天内,按有关工程验收规范,组织相关人员对乙方承担的工程进行验收,乙方应给予配合(如有争议时应在该期限内通知乙方)。工程验收合格后,及时办理工程交接手续。

4.6甲方负责工程项目的设计变更的审批、随工验收的签证及隐蔽工程随工检查,在随工验收不合格或对质量有争议时,甲方有权要求乙方暂停工程施工。

4.7 乙方对其所承担施工的系统项目工程,应严格按工程施工规范要求进行施工,并确保在合同规定的期限内按质按量完成。

4.8未经甲方许可,乙方不得擅自变更工程设计或施工方案,否则由此带来的一切损失均由乙方承担。

4.9乙方负责对工程中质量不合格工作项进行整改,工程验收后一周内没有整改的工作项,甲方有权扣罚整改此项费用,如造成了严重后果,并依照法律程序追究乙方相应的责任。

4.10乙方需及时向甲方提供开工报告、停/复工报告、完工报告、工程进度报表、工程草图及完整竣工资料。

4.11乙方施工中应做到文明生产,安全施工,工程期间的安全问题甲方不承担任何责任,所有安全责任将由乙方全部承担。

4.12乙方在承接甲方委托的项目过程中,除遵守本协议外,还必须严格执行 制定的施工单位管理考评办法。

第五条 保密

5.1 除另有规定外,甲、乙双方对本框架协议条款以及与其相关联内容负有保密的责任。

5.2未经对方书面许可,任何一方不得向任何组织、个人提供、披露或泄露对方或对方有关联的资料和信息。

第六条 期限与终止

6.1 本协议有效期为 年 月 日至 年 月 日。

6.2 在发生下列情形时,任何一方可书面通知对方延迟履行其在本协议项下的义务或立即终止本协议:

6.2.1有下列情形之一的,甲方乙方双方可以解除合同: 6.2.1.1因不可抗力致使合同无法履行; 6.2.1.2因一方违约致使合同无法履行。

6.2.2一方依据上述条款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同关于争议的约定处理。

6.2.3 关于甲方单方面解除合同的约定;如乙方违反本协议4.8款,甲方可以单方面解除项目施工合同。

第七条 协议的生效及其他

7.1 本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。7.2 按照本协议规定的各项原则所订立的附属合同文件,均为本协议的组成部分。经双方协商一致,可以更改、修订或补充本协议。所有更改、修订或补充须经双方法定代表人或其授权代表书面签署并加盖公章后生效,成为本协议不可分割的一部分。

7.3 本协议项下的任何一项权利和义务,任何一方未经对方书面同意,不得转让。

7.4甲方和乙方签署本协议并不能成为乙方和甲方因此成立雇用、合资、合伙或

其他类似关系的证明。

7.5本协议正本一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。7.6 任何与本协议有关的通知应以书面做出,由本协议一方以专人递送给另一方。

甲方: 乙方: 法定代表人:(或授权代表): 经办人:

****年**月**日

法定代表人:(或授权代表): 经办人:

****年**月**日

工程施工安全管理协议

发包单位:(甲方)承包单位:(乙方)

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,确保工程施工的生产安全,做好安全防护,落实安全生产措施,甲、乙双方经友好协商,并充分理解下述条款后,签订本施工安全管理协议。

1.乙方必须认真执行国家、地方及行业颁布的有关安全生产的法律、法规及规程,对所管施工队伍负直接领导责任。

2.乙方需为所有参与工程施工的人员购买工伤保险或人身意外伤害险。3.乙方必须建立符合«安全生产法»规定的安全保证体系。在施工期间,乙方应指派专人负责项目的安全管理工作。

4.乙方的作业人员应具有相应的安全技术素质,特种作业人员必须持证上岗。

5.乙方在施工前应对施工区域的作业环境、设备、设施等进行确认,有疑问时应及时以书面向甲方反馈。

6.施工期间,乙方必须认真执行甲方的有关规章制度及标准规程,当出现危及甲、乙方安全生产的情况时,甲方有权制止乙方的作业行为。

7.在施工期间甲、乙双方互借或租赁设备、器具,双方应办理借用手续,借出方应保证设备、器具符合安全要求,借入方应进行验收确认并做好书面记录,借入方一经接收使用,视为借入方对借入的设备、器具已确认符合安全要求,一切后果由使用方负责。

8.甲、乙双方人员对现场各类安全防护设施不得擅自拆除变动,否则后果自负。

9.在易燃易爆、有毒有害的区域内进行施工作业,乙方必须严格制定针对性防范措施并指定专人监护。

10.乙方需要用电必须书面申请,经甲方确认许可后,明确接用电位置,合理安排用电。因乙方擅自拉、送电所造成的后果由乙方负责。

11.乙方在施工过程中应采取保护架空管线、地下动力管线措施,发现问题应及时向甲方反馈,经甲方确认后方可继续作业。由于尚未确认所造成后果由乙方负责。

12.乙方在施工中发生伤亡事故,及时向有关部门统计报告,同时向甲方通报事故情况。因乙方安全管理不善,导致乙方人员发生伤亡事故,由乙方全权负责,甲方概不介入。如因乙方的责任造成甲方人员伤亡,甲方有权向乙方索赔,并由乙方按国家有关规定统计上报。

13.本协议作为合同正本的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式肆份,甲、乙各贰份。

甲方: 乙方:(公章)(公章)甲方代表: 乙方代表:

桩基础施工合同补充协议 篇6

甲方:

乙方:

地点:番禺区莲花山附近

工程名称:倚莲半岛居住小区一期幼儿园,肉菜市场,垃圾站工程

为保证倚莲半岛居住小区一期幼儿园,肉菜市场,垃圾站工程桩基础的顺利施工及其它事项,经双方协商拟定如下补充协议:

1、本工程桩基础原合同不含水电,由于现场用电情况,如果

由乙方供电,甲方补助乙方11元/m作为发电费用,即原合同价:¢300AB桩原105元/m调整为116元/m,400AB桩135元/m调整为146元/m。上调后的价格作为本工程合同价。

2、为保证本工程后续工序的施工,桩基础的施工工期经双方

商定在 8 月 10 日完成肉菜市场及幼儿园的打桩作业,逾期按5000元/天向甲方支付违约金,甲方有权利从乙方工程款中扣除。(因甲方原因及强降雨天气造成场地不能进行管桩施工,工期相应延期。)

1桩机进场试桩甲方支付10万元材料

3、工程款支付方式为:○

2幼儿园及肉菜市场桩基完成3天内支付至完成预付款;○

3合同内工程量全部完成15天内支付至工程量的60%;○

415%余款桩基础完成后30天内付清。85%;○

4、其它事宜:垃圾站在肉菜市场及幼儿园桩基施工完成开

始计算,3天内交付施工场地,逾期甲方补贴乙方2000元

/天桩机台班费。

5、本协议同原合同一致生效。

甲方签名:乙方签名:

身份证号:身份证号:

输电铁塔斜柱式基础施工技术探讨 篇7

斜柱式基础型式连接形式在输电铁塔的设计中占了较大比例, 尤其在500k V以下的输电线路工程中几乎都采用钢筋混凝土基础 (以下简称斜柱式基础) 浇制, 采用地脚螺栓与塔脚板连接的方式, 必须确保斜柱式基础的主柱钢筋、地脚螺栓下段的坡度 (倾斜度) 均要求与各种塔型的腿部主材坡度一致。由于各施工标段的施工方法不同, 不能形成统一的施工工艺标准, 造成各施工队的施工质量参差不齐, 其基础主柱的施工坡度达不到设计要求。通过某工程3个标段102基基斜柱式基础浇制的施工质量进行了现场调查了解, 发现优良率只达到94%, 造成斜柱式基础施工质量不达标的主要问题是由于地脚螺栓中心对主柱中心偏移及基础主柱坡度 (倾斜度) 偏差导致的。为达到公司“优品交付”、“争创优质工程”的质量要求, 通过分析、研究, 查找问题所在, 总结和提炼成功施工技术经验, 重点解决地脚螺栓中心对立柱中心偏移和基础主柱坡度的问题。

1 问题的提出

1.1 地脚螺栓固定模板加工是否不精确

施工中要求安装地脚螺栓前, 应先在坑口用钢管搭设支撑架 (考虑较重的地脚螺栓) , 再把地脚螺栓用其固定模板固定, 绑扎好箍筋放入坑内置于支撑架上, 然后利用支撑架将地脚螺栓提起到一定位置后再放入主柱钢模内, 但在实际施工过程中并未按此执行, 以致地脚螺栓间距不精确。

1.2 基础主柱坡度是否符合要求

在砼浇制前, 在所用立柱钢模及支撑过程中, 应根据不同塔型, 不同坡度、不同基础型式确定选用, 其次在支模过程中应用钢管, 双钩紧线器采取吊桶法支模, 最后, 再对主柱钢模进行校正, 可是经现场调查, 在施工中绝大部分施工技术人员由于工器具不完善及使用不当造成主柱倾斜度不达标。

1.3 在支模时立柱倾斜度是否未校正

在斜柱式基础施工中, 立柱钢模拼装合成后, 应将地脚螺用支撑架提起, 将立柱钢模校正固定后, 才能将地脚螺栓置于立柱中央在固定立柱钢模时应采用钢管, 1.50吨-3吨双钩紧线器并采用对每个腿的外角侧用二根双钩紧张器将立柱钢模吊起到坑口用的井字型钢管上, 以便调节立柱高低及坡度, 调正后应及时将其支撑牢固, 并用短钢管在立柱中间加强一道井字型腰箍, 在实际施工时, 只有一个施工队是按上述方法进行的, 其余的施工队未按此实施, 因此导致主柱坡度不达标。

1.4 立柱钢模、坡度及地脚螺栓偏移是否经过多次校正

基础立柱钢模的坡度地脚螺栓的校正, 按照一定的方法精确测量, 在砼浇制前和浇制中, 应随时进行测量控制, 经调查有20基在施工时只校正过一次, 并且未达标, 结合施工实际至少应进行三次以上校正才能满足要求。

2 问题的解决

针对以上提出的主要问题, 采取相应的对策措施进行逐一解决:

2.1 地脚螺栓固定模板加工不精

首先重新加工地脚螺栓固定模板, 确保所加工的模板符合塔型地脚螺栓规格及间距的尺寸以, 并适合所用基础型式, 地脚螺栓固定模板根据各种塔型及基础型式立柱断面尺寸分别采用40mm厚, 宽60-100mm, 长800-1400mm的木方进行加工, 并要求与不同的地脚螺栓规格、间距、立柱断面尺寸的尺寸保持一致。

另外, 在地脚螺栓固定模板上将地脚螺栓固定好后, 再在同组地脚螺栓间距间加撑小木方, 小木方的规格视地脚螺栓的规格及其间距而定, 这样可以使地脚螺栓固定更牢固, 不会受到振动后产生位移。

2.2 基础主柱坡度达不到优良率

通过改进支模方法, 采用吊桶法支模, 补充支模时所需工器具, 支模过程中, 根据不同塔型、不同基础型式选配钢模, 并采用钢管、双钩紧线器进行加强牢固, 且应留有可调节部分, 完善工器具的使用方法。

异型模板及普通模板确定后, 应将其表面涂土脱模剂后, 再进行合模, 合模时须用结实可靠的回形销进行连接, 并将四角用角模连接牢固。当立柱钢模合好并校正立柱钢模时, 应首先由测量人员用仪器认真检查扎筋支模前所打的基础控制桩的基础根开及对角线尺寸是否有误, 确认无误后, 再进行立柱钢模的校正,

同时应按立柱高度确定所需要加固钢管的位置, 施工要求每隔l米-1.5米应加固一道井字型钢管, 特别是大基础, 为避免立柱向内角倾斜, 影响立柱的坡度, 应采用1.5-3吨的双钩紧线器, 每个腿至少2根将立柱的外角侧自下而上连结, 使其斜柱有可调范围, 当基础立柱校正完后, 应用测量工具对其坡度进行检查, 经检查确定符合设计要求后, 方能进行砼浇制。

2.3 在支模时立柱倾斜度未校正

在钢模拼装合成后应及时对其操平、找正, 然后用双钩紧线器在立柱下方到上方进行外角侧处控制立柱的高低, 并保证立柱坡度达标, 同时在立柱中间加撑短钢管形成的井字架腰箍一道以防立柱在砼浇筑时爆肚。

2.4 基础立柱钢模坡度及地脚螺栓中心对立柱中心偏移未校正

首先对测量人员进行专门的技术交底, 尽量减少测量误差, 基础立柱及地脚螺栓校正好后, 规定在砼浇制过程中的测量控制部位为上、下、底盘各复测一次, 浇到立柱时每隔1米复测一次, 浇劲立柱顶面时必须全面复测, 每次复测过程, 应随时调整立柱坡度及地脚螺栓的位置, 砼初凝时再校核、检查, 调正主柱倾斜度及地脚螺栓间距及对角线基础根开及对角线尺寸, 基础立柱顶面间相对高差及地脚螺栓垂度, 以便消除砼收缩应力对地脚螺的影响, 同时还应对立柱断面尺寸进行校正, 确认立柱坡度正确、地脚螺栓在立柱正确位置后, 才能保证同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移、立柱坡度得到有效控制。

3 结束语

通过施工技术的改进和操作规范的统一, 并对后续的基础施工质量进行全检, 其优良率达99%, 大大提高了斜柱式基础施工质量, 解决了斜柱式基础的主柱坡度与地脚螺栓中心对立柱中心的偏移尺寸控制不当, 砼浇制后容易造成组立塔时塔脚板与基础顶面连接不好, 主材坡度与立柱坡度不一致的问题, 彻底控制了立柱坡度和地脚螺栓中心偏移尺寸, 杜绝了返工现象。

摘要:斜柱式基础的主柱坡度与地脚螺栓中心对立柱中心的偏移尺寸控制不当, 砼浇制后容易造成组立塔时塔脚板与基础顶面连接不好, 造成主材坡度与立柱坡度不一致, 误差偏大, 甚至造成主材变形, 针对此类情况, 结合施工实际, 采取相应措施给予解决。

关键词:输电铁塔,斜柱式基础,坡度,施工工艺

参考文献

[1]《输电杆塔结构基础设计与线路施工技术机械设备应用手册》.吉林科学技术出版社.2005.7.

[2]《电力工程施工分部分项技术交底操作规范大全》.北京.当代中国音像出版社.2006.12.

电力铁塔基础施工协议 篇8

关键词:输电线路;铁塔基础;钻孔灌注桩技术;分析

中图分类号:TU745.9 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)06-0156-01

1 输电线路铁塔基础钻孔灌注桩的施工技术分析

1.1 成孔技术分析

在输电线路铁塔基础钻孔灌注桩的施工过程中,其成孔施工技术主要包括以下几个方面:

一是施工设备的选择。在对输电线路铁塔基础灌注桩进行施工时,为了保障施工质量,必须合理选择施工设备,当前我国输电线路施工中主要选用的是车载式井架型钻井机,该设备由于其具有不能自走的功效,因而其作为专业的施工设备,被广泛的应用于输电线路铁塔基础灌注桩施工中,但是该类设备对于那些需要多次搬迁,且流动性较大的施工作业,其效果并不好,究其原因主要是因为其灌注桩具有较大的孔径,其泥浆捧量较高,因而为了提升施工的整体效果,通常选用立式的泥浆泵与该施工设备配套使用。

二是钻头的选取。在输电线路铁塔基础灌注桩的施工中,由于其施工地层的土壤构成方面,主要是以粒径在5cm以下的粗砂、中砂,及砾石等构成,其土层较为稀松,因而处于施工成本等多方面综合考虑,选用梳齿型的钻头不仅能够有效的达到钻孔目的,还能极大的降低施工成本,提升工程总体效益。

三是对泥浆要求。由于在输电线路铁塔基础灌注桩施工中,其钻孔土壤多为较为稀松的粗砂及中砂且地下水位较高的地方,同时此类施工作业其需要钻取较大的孔径,因而容易发生扩径坍塌的情况,因此在泥浆的选取时,一定要选用那些具有一定护壁效果的泥浆,同时在成孔过程中,在孔内注满水,且孔内水位高于地下水位,依靠孔内水的压力,使孔内的水压超过地下水的渗透压力,这样孔中积水可以阻止地下水涌入孔中,还能使孔中水向四周扩散,增加孔壁的坍塌能力。如果以泥浆代替清水,其效果更加显著,因为泥浆的比重较大,同样的水位差,可以产生较高的压力。当泥浆向孔壁四周扩散时,泥浆被砂过滤,附着在砂粒上,形成一层比较迷失的泥浆层,不但减少了孔中积水流失速度,而且增加了孔壁的坍塌能力。

此外,由于钻孔时,其速率较快,其出渣的数量也非常大,因此为了有效清除孔底沉渣,所选取的泥浆还必须具有一定的黏附沉渣的功效。具体来说所选取的泥浆,其相关参数需满足以下条件:失水量小16 ml/30 min,漏斗粘度保持在25~32 s,其密度控制在1.01~1.07 kg/L范围之间[1]。同时应严把造浆质量,控制进尺,防止塌孔现象的发生。在松散和流砂中钻进, 要适当加大泥浆密度、黏稠度、胶体率。

四是挖埋护筒技术。挖埋护筒是进行钻孔操作前的重要环节,为了保障输电线路铁塔基础钻孔灌注桩施工的质量,在护筒选择方面,应尽可能选取那些长度在1.8 m左右,厚度在5.5 m左右的钢板卷制而成的护筒,同时其直径应略大于钻头直径,且具有较大的使用强度,不易出现变形等。此外,在设施护筒埋设操作中,首先以待测桩位作为中心,然后再进行基坑开挖操作,最后将护筒放置进去,再确定准确位置后,对其实施埋实固定处理。护筒埋设在黏土中要大于1 m,砂土中要大于1.5 m。受水位等其他影响时应加高加深护筒。钻进速度应根据地层情况来控制。

1.2 制笼与安装技术分析

制笼技术方面,其主要是将钢筋笼,制成整体笼的模式,同时在制作过程中,其偏离距离应满足以下几方面条件:

一是钢筋笼的长度方面,其变化范围不能超出+/-75 mm范围之外;

二是其箍筋和箍筋的距离方面,其变化幅度不能超出+/-30 mm范围之间;

三是其主筋和主筋距离方面,其变化幅度不能超出+/-20 mm范围之间。此外,对于全部的钢筋接触点,都要实施焊接处理,尤其是在对声波检测管平行的接触点实施焊接处理时,应选取其笼内直径的两个端点予以焊接,同时根据施工的实际情况,在其下面安放一垫衬板;在钢筋笼的安装技术方面,首先借助吊车设备,对全部钢筋笼予以吊直处理,随即再使用吊车及导管支架将其安放到钻孔中如图1所示,并保障其安放位置的准确性,最后将钢筋笼予以固定处理,将其固定在护筒上面,由此完成钢筋笼的安装操作。

1.3 砼的灌注技术分析

在输电线路铁塔基础钻孔灌注桩施工过程中,砼的灌注技术也是其最为核心的施工技术之一。砼的灌注施工技术其主要包括以下几个方面:一是清理钻孔。在进行砼灌注施工前,还必须对钻孔实施清洁处理,在清理钻孔时,主要可以采用以下两种方式。

一种是正循环方式,该方式只需要借助稀泥浆,以及适量清水等就可以对钻孔底部的颗粒物予以清除,但是该清理方式对于颗粒较大的砾石的清理,其效果并不好;另一种清理方式是反循环模式,该清理方式主要借助泵吸原理实现对较大颗粒的砾石的有效清理。

二是砼的灌注技术。在对灌注桩实施砼的灌注处理前,工作人员要对相关的灌注设备予以检查,在保障设备使用安全后,方可进行灌注操作。在砼的灌注施工中,一定要保障其施工的连续性及紧凑型,避免由于故障原因而导致的灌注中断情况的发生。同时要安排相关的施工人员对灌注过程予以全程监控,浇灌用的砼导管一般分若干节,上加漏斗,导管在钢筋笼内要有一定间隙,其直径大小要能使砼灌注时能保持畅流。各节接头处要加橡胶垫防止跑气进水。灌注到最后阶段时,为保证砼灌注时有一定的冲力,要保证砼导管高出孔中水位3 m以上。砼应浇灌到高出规定的高度,以备在浇灌承台时去掉与泥浆水相混合的砼,并实时对灌注情况予以检测,以获得准确的取管深度及用时数据信息。

此外,在砼浇筑过程中,必须检测混凝土坍落度,坍落度要求在180~220 mm范围内,并在现场制作混凝土试块。每根桩1组试块,每组3件。试块现场掩埋,与桩同条件养护28 d后送试验室检测。施工人员监控质量应把握上述几个关键步骤,进行不定时抽检,并对每道工序详细做好施工记录。浇灌完成后,要安排施工人员及时将导管取出,并拆除相关设备,以便后续施工操作的顺利进行[3]。

2 结 语

由以上可以看出,输电线路铁塔基础钻孔灌注桩的施工技术对于提升电力资源的生产力和生产效率,保障电力资源的传输的安全进行,及推动电力领域的健康可持续发展等,都有着重要作用,因此加大对输电线路铁塔基础钻孔灌注桩的施工技术的相关研究,有着深远意义。

参考文献:

[1] 朱天浩,徐建国,叶尹,等.输电线路特大跨越设计中的关键技术[J].电力 建设,2010,(4).

桩基础施工分包协议书 篇9

甲方:湖南中为建设有限公司冷水江市桃园移民安置小区项目部 乙方:

甲方根据施工需要,经研究决定将桃园移民安置小区商住楼B栋桩基础工程分包给乙方施工,经甲乙双方充分协商,特订如下协议条款,以便共同遵守。

一、工程名称:桃园南组团移民安置小区商住楼B栋基础子分部工程

二、工程地点:冷水江市资江大道与荷叶路交叉东北角。

三、施工范围:商住楼B栋桩基础(人工挖孔、护壁、入岩、扩孔,钢筋制安、砼浇灌等)。

四、施工工期:本工程从2010年月日开工,2010年月日完工,施工工期天。

五、承包方式:包工包料(一切材料采购保管,工地临时工棚、临时水电——甲方在指定地点提供水源、电源,均由乙方自行负责)。

六、承包单价:按照施工范围及承包方式内容按/米单价包干,不计其它任何费用。

七、付款方式:施工人员及施工设备进入工地后3天内甲方预付 进度款每15天预验工程量按工程形象进度付款80%,余款待工程完工、试桩合格结算后一次性付清。

八、结算方法:待工程完工,试验合格,按照建筑施工档案管理 1

规定及建筑施工规范要求交齐该子分部工程一切施工档案资料。按照施工测量标高,设计图纸实事求是计算施工桩基深度,按承包单价结算。空桩部分只计算人工挖孔工资及护壁部分材料费。

九、工程质量:乙方必须按照设计图纸及建筑施工规范施工。桩底入岩,扩孔必须按照图纸施工,经过监理业主、设计及政府有关部门验收认定质量合格后方可进入下道工序施工。凡属桩基础施工质量问题归乙方终身负责。

十、安全生产:乙方必须加强管理确保安全生产,凡属施工过程中的一切安全事故及安全责任全部归乙方负责,甲方概不负责。

十一、施工管理:乙方必须派一名技术负责人一名安全员天天在工地负责生产技术与安全,做好生产与安全施工记录及施工日志,特殊工种必须持证上岗。

十二、未尽事宜,双方秉着实事求是精神协商解决。

甲方代表签字:

乙方代表签字:

电力铁塔基础施工协议 篇10

通讯及电力铁塔在线监测系统设计方案

目 录

1.项目的必要性.............................................................2 2.产品概况.................................................................3 3.产品优势分析.............................................................4 4.主要内容.................................................................5 4.1 监测方式和内容........................................................5 4.1.1监测方式.......................................................5 4.1.2监测内容.......................................................5 4.2 监测装置安装位置......................................................5 4.2.1安装原则.......................................................5 4.2.2安装位置.......................................................6 5.技术方案.................................................................6 5.1 系统结构原理图........................................................6 5.2 监测系统组成及运行环境................................................7 5.2.1监测装置.......................................................7 5.2.2系统软件.......................................................8 5.3 主要技术参数..........................................................8 5.4 监测系统特点..........................................................8 5.4.1监测装置特点...................................................8 5.4.2 综合分析软件系统特点...........................................9 5.5 监测系统通信、供电和运行方式.........................................10 5.5.1 通信方式......................................................10 5.5.2 供电方式......................................................10 5.5.3 运行方式......................................................10 6.项目意义................................................................11

地址:武汉市东湖新技术开发区大学园路18号领航园4号楼1单元6层 电话:027-87774437

通讯及电力铁塔在线监测系统设计方案

1.项目的必要性

近年来,随着无线通信技术的飞速发展,铁塔越来越多的应用于通信和电力。2014年7月,经国资委大力推动,在新一轮的大规模网络建设开始的时刻,中国“铁塔公司” 快速成立,同时,“铁塔公司”宣布将于2016年中期,完成向“通信基础服务公司”的转变,如此发展态势对通讯铁塔的安全运行及监测维护提出了更高标准的要求。

当下国内铁塔数量已经突破200万,目前仍在保持强劲的势头增长。这可能是全球各行各业中最庞大却又最难管理和维护的资产之一。例如,在自然环境和外界条件的作用下,地震、雷击、滑坡、恶劣气候、老化氧化、潜在的人为偷盗破坏等因素,都会给铁塔带来一定的安全隐患,铁塔地基容易发生滑移、倾斜、开裂等现象,从而引起导致铁塔变形、倾斜、甚至倒塔等。目前,传统的通信铁塔维护主要靠定期巡检、人为观测,这些是非常必要的安全防护手段。但上述手段存在一定主观性,某些参数人工实测困难,且不易及时发现问题,无法满足铁塔实时监测的需求。

为了消除铁塔安全隐患,避免出现倾斜、倒塌以及雷击损坏等危及通信安全的事件发生,需要采用先进的技术和设备对铁塔进行实时的安全监测,同时为铁塔的集中修理整治提供基础参考依据,具体分析如下:

1、通过对雷击电流幅值、极性和雷击频度的监测,为防治雷击危害,尤其是二次感应雷的危害提供解决依据,尤其是与我公司“场控无晕避雷针”配合使用效果更佳;针对电力铁塔我们还增加工频闪络电力传感器,准确定位故障点。

2、通过对杆塔三轴振动加速度的监测,对地震、台风、建筑机械碰撞等外力破坏提供准确的事件报警和严重性评估;

3、通过双轴倾角监测,对雨水导致杆塔基础塌陷、外力导致杆塔倾斜做出早期的报警,为及时解决倒塔故障的发生争取时间4、5、通过对环境温、湿度的监测,辅助判断设备故障的环境因素 通过无线通信和主站软件管理系统把数据信息集中汇总,通过大数据模型分析,给出设备故障的分析判断,提供大概率的解决问题的方法

通讯及电力铁塔在线监测系统设计方案

2.产品概况

通讯及电力铁塔在线监测系统(以下简称铁塔监测)采用先进成熟的信号采集、控制网络通信等技术,结合光纤传感技术、电子测量技术、太阳能新能源技术、智能数据分析技术,对铁塔安全信息——如环境温湿度、双轴倾斜角度、雷击电流与频度、三轴振动加速度的实时监测并及时预警和报警。系统兼具智能化、云模式、高精度等多重优势。该监测系统既是专门为通讯企业和铁塔公司对小气候观测、流动气象观测哨、季节性生态监测等开发生产的多要素自动气象站,又能实时监测通讯铁塔的倾斜、雷击电流及振幅频率等情况,及时了解运行通讯铁塔的安全、可靠状况,根据监测数据发展趋势,对超标铁塔状况及时进行多种方式预报警,指导检修和维护,提醒运行维护人员加固地基,防止倒塔事故发生。

铁塔监测系统主要包括通讯铁塔在线监测装置和后台综合分析软件两部分,系统通过对通讯铁塔的各再种状态量进行测量和报告,将数据通过3G/GPRS/CDMA等通讯方式传送到后台综合分析软件系统进行分析和决策,准确反映出通讯铁塔当前的各种状态,使通讯系统管理人员把握通讯运行的实际情况,帮助其进行决策和安全评估,对防止通讯铁塔事故的发生具有重要意义。

通讯及电力铁塔在线监测系统设计方案

3.产品优势分析

3.1 自动数据采集和测量,铁塔状态实时掌控

为实现无人值守,系统二十四小时无间断的采集被监测铁塔的运行状态,进行处理、存储和上报,并且可随时接收并响应监测中心的查询命令,通过监测模块对相应监测指标进行查询和向监测中心传送。

系统集无线通信、嵌入式系统、压缩、DSP等多种先进技术于一身,用户可以通过各种途径查看现场的实时照片,无论用户身处何方,都可以随时随地获取现场信息。

3.2 核心数据收集和分析,铁塔安全时刻保障

由于大风,地震等外力因素,近年来安全事故频发,系统监测铁塔的倾斜度变化,根据通信工程验收规范,考虑风荷载等外力的作用下,当铁塔的倾斜度超过预设门限值时,系统会立即产生报警信号。

监测铁塔塔基的不均匀沉降情况,当不均匀沉降值超过预设门限值时,系统会立即产生报警信号。

3.3 安全报警全过程覆盖,维护人员省时省心

作为维护的好帮手,系统采取分级报警的方式,及时在监测中心维护管理终端上发出分级报警信号,具有多地点、多事件的并发报警功能。在维护终端界面固定区域明显标示出报警信息,以声光报警的方式提示值班人员。同时可根据铁塔的运行情况及相关监测数据,综合历史监测数据,分析出铁塔的健康状态并准确的判断对通信的影响及危害程度,为运用维护提供预警信息。3.4 数据云端建模和分析,铁塔系统智慧管理

作为智慧城市的组成部分,系统具有根据报警时间、报警地点、报警类型、报警等级等对历史数据进行多条件查询、统计分析的功能。可按照单个铁塔、多个铁塔等多种组合方式生成监测数据的日、月、年统计报表和变化曲线。

监测设备可以通过授权用户进行远程控制、管理、维护,无需人员到基站进行现场设置,节约时间和运输成本。且配置方法简单,无须记忆复杂的操作方法或指令。铁塔安全监测系统建立在3G/GPRS/CDMA无线通信平台上,监测设备具备在恶劣环境(狂风、暴雨、冰雪)下持续正常工作的能力,整机可长时间连续工作(≥10000小时),比传统有线监控成本造价低,技术更先进,且技术延续 4

通讯及电力铁塔在线监测系统设计方案

性和升级性更强。

3.5 绿色资源节能和环保,铁塔资源高效利用

为共建绿色城市,系统采用太阳能电池供电的方式。配置的太阳能板在天气晴好的时候存储电量,可以保证即使在阴雨天气也能为系统提供足够的电能,节能高效,可持续性好。

3.6铁塔监测系统具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对铁塔进行全天候实时的安全监测,可有效地保障铁塔安全,提高通信铁塔资产的信息化管理水平。

4.主要内容

4.1 监测方式和内容 4.1.1监测方式

铁塔监测装置安装在铁塔的立柱上,保证与其它监测仪的监测点处于同一现场,实现对通讯铁塔运行状态的实时在线监测、预警与分析决策。4.1.2监测内容

环境温湿度、双轴倾斜角度、雷击电流与频度、三轴振动加速度的实时监测。

4.2 监测装置安装位置 4.2.1安装原则

(1)选择的安装位置及装置外观结构应不影响正常的通讯铁塔检修维护工作。(2)装置的安装应整齐、牢固,有必要的防护措施和防锈处理。(3)传感器和数据集中器装置用专用电缆连接,避免干扰。(4)塔上安装点方便监测单元的固定和整体角度调整。

(5)安装时,采用标准角度测量工具对装置安装角度进行预调整。(6)传感器在防雷设施的有效保护范围内。(7)装置的机壳通过铁塔接地。4.2.2安装位置

安装在铁塔的立柱上。

通讯及电力铁塔在线监测系统设计方案

铁塔在线监测系统安装位置示意图

5.技术方案

5.1 系统结构原理图

整个系统由铁塔在线监测装置和后台综合分析软件系统组成,详见下图:

(1)通讯铁塔在线监测装置

通讯铁塔在线监测装置安装在铁塔横担上,由温度和湿度采集单元、倾斜探测单元、雷击电流监测单元、振动监测单元、数据集中器,以及电源组成。温度、湿度、倾斜探测、雷击监测、振动监测采集单元连接电缆直接与数据集中器相连,采集到的数据先传输到数据集中器,数据集中器再将汇总来的综合数据通过无线 6

通讯及电力铁塔在线监测系统设计方案

通信网络或远距离无线通信接口传输到后台的综合分析软件系统。

(2)综合分析软件系统由数据通信模块,数据处理服务器,客户端,不间断电源,以及综合分析软件组成。

综合分析软件可以统一接收来自铁塔监测装置的数据,统一显示、统一分析和管理,可以查询、统计历史数据,生成报表,作出决策辅助分析。系统能与其它MIS系统进行接口,共享数据。

5.2 监测系统组成及运行环境 5.2.1监测装置 ◆硬件组成:

(1)温、湿度传感器:一套;(2)倾角传感器:一套;(3)振动传感器:一套;

(4)雷击传感器(电力杆塔包括工频闪络电流):一套;(5)数据转换模块:一套;

(6)电源系统:太阳能板、充电控制器、电池;(7)子站通信系统:无线数据传输模块和手机卡;

(8)主机箱;

(9)前端设备数据通讯连接电缆、接头及屏蔽;(10)前端设备配套安装固定夹具; ◆运行环境:

环境温度:-25°C ~ +45°C

工作温度:-40°C ~ +85°C

相对湿度:5%RH ~ 100%RH 大气压力:550hPa ~ 1060hPa

5.2.2系统软件 ◆硬件配置:

服务器(主机能存储10年以上监测数据),数据通信模块,客户机,不间断电源;

通讯及电力铁塔在线监测系统设计方案

◆软件配置:

服务器操作系统Windows Server 2000;

数据库管理系统SQL Server 2000;

客户端操作系统Windows XP / Windows2005等,IE浏览器;

综合分析软件。5.3 主要技术参数

◆监测数据量:环境温度、湿度、铁塔双轴倾角、雷击电流(电力杆塔包括工频闪络电流)、振动幅度、三轴振动加速度;

◆温度测量范围:-40℃~+120℃ ; 温度测量精度:±0.2℃; ◆湿度测量范围:0%RH~100%RH ; 湿度测量精度:±2%RH; ◆倾斜探测单元角度范围:-90°~+90°;测量灵敏度:±0.01°; ◆振动加速度测量范围:±2g;测量灵敏度:±0.05g;响应频率:0-100Hz ◆太阳能电池功率:20W;

◆监测单元运行环境温度:-40℃~+85℃; ◆监测单元运行环境湿度:不大于99%; ◆监测单元防护等级:IP65; ◆蓄电池使用寿命:5年以上; ◆太阳能电池板使用寿命:10年以上; ◆软件系统:终身免费升级。

5.4 监测系统特点 5.4.1监测装置特点

(1)抗干扰:防电磁、防水、防雷击,确保系统运行稳定可靠;(2)测量精度高:高精度、高分辨率、高可靠性数字倾斜传感器;(3)具有数据采集、测量和通信功能,通过通信网络将测量结果传输到后端综合分析软件系统;(4)加电自启动功能;(5)具有在线自诊断功能;

(6)设备采用休眠、待机、定时传输相结合的低功耗模式设计,测量精度高;(7)数据采集前端采用多层屏蔽、抗干扰、抗雷击技术、确保系统运行稳定 8

通讯及电力铁塔在线监测系统设计方案

可靠;

(8)时间同步功能,能接收综合分析软件系统的对时命令,每天对时一次,误差不大于5s;

(9)数据暂存功能,可以在通讯异常时能存储30天以上的数据;(10)整体结构设计,安装方便快捷,安装后不会对铁塔后期运行维护造成安全隐患;

(11)具有适当的接口,供本地调试;

(12)具有对大气温度、环境湿度、铁塔双轴倾角、雷击电流和频度、三轴振动加速度等进行数据采集、测量和通信功能,通过通信网络将测量结果传输到后端综合分析软件系统;

(13)装置主机采用太阳能加蓄电池或市电供电的模式,铁塔倾斜角度采集单元采用太阳能加锂电池供电模式,在持续阴雨条件下,装置主机能够正常工作至少30天,铁塔倾斜角度采集单元能够正常工作至少1年以上;

5.4.2 综合分析软件系统特点

(1)能定时自动接收数据采集单元的数据;

(2)具有远程设置采集方式(自控方式或受控方式)、自动采集时间的功能;(3)后台软件根据用户需求,系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置;

(4)能向数据采集单元发送对时命令;

(5)能远程修改数据采集单元的IP地址和端口号;

(6)对监测的数据进行统计、分析和输出,以数字列表、曲线和图表的形式显示相关参数;能对历史数据进行查询、分析,自动生成报表;

(7)具备报警提示功能;

(8)可以从其它MIS系统进行接口;(9)可终身免费升级;

(10)采用智能化大范围远程分布式数据实时监测在线传输方式,不受距离限制,系统组网方便,并提供监测中心多级管理功能,实现在不同位置同时对多个监测点数据的监控。

通讯及电力铁塔在线监测系统设计方案

5.5 监测系统通信、供电和运行方式 5.5.1 通信方式

铁塔监测装置采用3G/GPRS/CDMA通信方式传输数据。

5.5.2 供电方式

(1)设备采用太阳能加蓄电池或市电供电的模式,在持续阴雨、无光照情况下,设备能正常工作30天以上;

(2)太阳能电池板采用单晶硅太阳能电池板。

(3)设备能够远程实时采集电池电压数据,在后台能够实时了解现场设备电源供应情况;

(4)供电管理模块应具有低电压保护功能;(5)采用免维护蓄电池,蓄电池使用寿命大于5年。

5.5.3 运行方式

系统可采用自动采集方式或者受控采集方式。

自动采集方式,是它根据预先设定报警工作模式进行现场数据采集,然后自动将采集数据上传到后台服务器上,客户端可以连接上服务器下载监测数据;

受控采集方式,是远程数据采集终端一直等待客户端发送采集监测数据的命令或者其它控制命令,只有接收到控制命令,它才会进行相应的动作,这种模式可用于客户即时获取现场监测数据和实时设置工作状态。

6.项目意义

电力及通讯铁塔在线监测系统属于前沿技术,项目实施后,可从技术上保证铁塔通讯的安全运行,也极大地提升了铁塔通讯运行管理水平,为通讯铁塔的巡视及状态检修开辟一条新的思路,有着巨大的经济效益和社会效益。

随着无线通信技术的迅猛推进以及国家政策的积极响应,通讯铁塔在线监测 10

通讯及电力铁塔在线监测系统设计方案

系统处在逐步发展和升温阶段中,相信不久将会达到国内领先技术水平。

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