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摘要:变电站工程中土建设计质量是保证工程结构安全性与耐久性的要因素。由于变电站土建工程的设计与其他领域中的设计存在较大的差异性及特殊性,需要在设计中将一切影响变电站土建工程结构安全性与耐久性充分考虑在内,进而保证设计的方案能够将影响因素有效规避,达到保障及提升工程结构安全性与耐久性的目的。
关键词:变电站;土建工程;工程设计;结构安全性;耐久性
中图分类号:TU 文献标识码:A 文章编号:(2020)-05-378
变电站土建工程的设计与人们的生活具有息息相关的关系,对于国家经济的发展也存在重要的影响。因此,工程设计人员应重视变电站土建工程设计工作,要具备职业素养及责任心,能够将设计的方案与实际施工要求达到相符合的要求,进而保障工程建设完成后的结构具备安全性与耐久性。本文在经过深挖影响结构安全性与耐久性的各种因素后,发现目前设计中存在一些因素,需要设计人员在设计时要将这些影响因素考虑在内,进而规避影响因素对结构安全性与耐久性的影响,以下内容针对变电站土建设计中的结构安全性与耐久性进行了研究。
1 变电站土建设计中的结构安全性与耐久性
变电站土建工程建设效果决定着电力行业的发展及人们的生活质量,设计人员要保证设计效果达到合理性要求,需要根据实际工程做好工程结构安全性与耐久性的设计工作,只有保证了结构安全性与耐久性,才能保障变电站土建工程的建设质量,进一步促进了电力行业更好的发展。
首先,变电站土建工程需保证结构安全性要求。在建设变电站土建工程时以设计环节为工程建设的第一步,设计的效果决定着工程建设的结果,因为设计中所应用的施工技术等决定着工程建设过程是否符合实际要求,只有保障设计方案与实际要求相符合,才能保障工程建设顺利开展及不会存在任何建设问题。设计人员在设计工程时需要保证工程整体结构的牢固性,目的是在遇到自然灾害时能够具备较好的防御能力,还能够提升抗灾害能力,进而避免工程建设中发生不必要的安全事故。设计人员在设计中要做好结构安全性的工作,原因是可以防止因为结构发生裂缝与腐蚀等问题而引发安全事故,这种结构所具有的危害程度更大,设计人员应对结构设计工作认真设计及详细化的考虑。在保障结构安全性时,需要结构具备承载能力,需要设计人员将构件的承载能力、材料的强度性能等一切与承载能力相关的因素充分考虑,进而保障设计结果能够保障变电站土建结构的安全性。
其次,变电站土建工程需满足结构耐久性要求。所谓结构耐久性是指在工程持久性使用时所能够达到的水平,会对土建工程结构的稳定性产生一定的影响。变电站土建工程结构能否达到持久性使用的效果,与应用的材料是否具备耐用性能及结构是否具备稳定性而决定的。
因此,为保证变电站土建工程的安全性与耐久性,需对其影响因素进行深入研究,本文以下将针对变电站土建工程安全性和耐久性一些影响因素进行分析,并提出相应的这些影响因素对应的保障措施,进而保障变电站土建结构具有较长的使用年限。
2 影响变电站土建结构安全性与耐久性的因素
2.1 混凝土结构与质量因素
在设计变电站土建结构时主要应用的材料为混凝土材料,混凝土材料所拥有的质量水平与构成结果对于变电站土建结构安全性与耐久性存在较大的影响。如果混凝土的水灰比、外加剂未达到合理性要求,其质量会显著降低,应用于变电站土建结构建设中会直接影响结构的安全性与耐久性。
2.2 外界環境因素
在设计变电站土建结构时要想保证结构具备耐久性,需要设计人员围绕环境开展设计工作,一般情况下的设计人员会忽略环境因素,而未将变电站所处的环境考虑在内,会因温度、湿度、自然灾害等而影响结构的安全性与耐久性。
2.3 结构检测因素
要了解变电站土建结构是否满足安全性与耐久性要求,需要采取定期检测结构的措施。目前,我国工程设计人员在设计变电站土建结构时忽视了检测的作用,在设计中未对结构检测工作提出相应的规定,也未对检测的频率进行相应的设置,导致变电站土建结构缺乏定期检测的过程,进而引发更大的事故不利于电力行业的发展。
3 变电站土建设计中保障结构安全性与耐久性的措施
3.1 施工设计
在工程设计中以施工设计尤为重要,此环节的设计包括两个环节:一是结构设置设计、二是边坡与挡土墙的设计,可以说这两个设计环节直接决定着工程的质量。在设置变电站结构时要与周围的环境达到相适应的要求,在与使用功能、立面标准相符合的条件下,尽可能地将多余的附属建筑面积进行减少,要依照变电站工作要求降低跨度压缩层高。对于填方区的挡土墙设计,需要先对地基承载力进行有效的分析,在准确分析基础上确定出断面的形式及挡土墙所应用的材料。如果地基承载力需求不高的区域,需要采取扩大基础面的措施、缩小基础埋置深度的措施。
3.2 结构设计
工程设计人员在设计结构时需要应用适宜的构造系统与构造钢筋,在应用时要选择有利于结构耐久性的最佳配筋率。对于存在的不恰当约束因素,要利用有效的措施达到消除的目的。在设计结构体系时应加大理论计算的力度、做好试验结果分析工作,保证结构的承载力可以达到有效传递的效果。在配置受力骨架时,需要确定出合理化的刚度、准确计算出强度、做好裂缝宽度与抗裂性能验算的工作。
3.3 保证混凝土质量
在设计变电站土建工程时要保证结构的安全性与耐久性,应对采用的混凝土质量进行严格性的质量控制。在做好设计工作后,根据设计方案进行混凝土采购时,工作人员应严格依照方案购买混凝土,要保证混凝土材料达到质量标准要求。在购买时应从正规渠道购买,可以保证混凝土原材料不会存在任何问题。另外,在配比混凝土时需要重视配比过程,配比要与设计要求相符合,还要根据设计环节中所标记的参数进行合理化的配置,防止发生配比误差的问题发生。要对混凝土原材料的性能进行检测,进而保证混凝土各项特性能够与施工要求相符合,如果检测中发现存在不合格的现象,要禁止应用此混凝土材料,进而在保证应用于结构建设中的混凝土材料质量的同时,保障变电站土建工程结构的安全性与耐久性。
3.4 检测方案要科学制定
要保证变电站土建结构的安全性与耐久性,不能缺少定期结构检测的过程。在检测时,检测方式决定着检测效果,进一步决定了应用于工程中的材料是否达到质量要求。因此,设计人员在设计变电站土建工程时,要对检测方案进行科学性的制定,可根据实际情况对检测方案进行更新与调整。检测方案中涵盖较多的内容,要根据国家颁布的规范制度,对于变电站土建设计中的结构安全性与耐久性进行定期的整体性测试 ,还要与实际施工情况相结合,进而确定出检测工作的项目模块。根据结构的安全性与耐久性指数、结构检测方案,对于完成的变电站土建设计结构进行阶段性的测试,在测试时要将检测的各项参数数据进行准确的记录,对于检测的结果进行分析。如果存在问题要针对存在的问题进行改善,进而保证设计的效果达到最佳状态,进一步保证变电站土建结构的安全性与耐久性。
结语:
综上所述,在设计变电站土建工程时需要保证结构的安全性与耐久性,而实际中却存在着较多的因素影响着结构的安全性与耐久性,需要设计人员在设计时将这些因素充分考虑在内,能够在设计中规避因素而达到保障安全性与耐久性的目的。另外,在时代不断发展下会创新出更多先进的设计方法和新型材料,设计人员应积极引入设计中进一步提升设计效果。
参考文献
[1]李辉.变电站土建设计中的结构安全性与耐久性探析[J].建筑工程技术与设计,2017,(27):428-428.
[2] 王钢.变电站土建设计中的结构安全性与耐久性探析[J].中国新技术新产品,2012,(23):251-252.
[3] 邢磊.变电站土建设计中的结构安全性与耐久性探析[J].城市建设理论研究(电子版),2014,(17):302-303.
关键词:变电站;土建工程;工程设计;结构安全性;耐久性
中图分类号:TU 文献标识码:A 文章编号:(2020)-05-378
变电站土建工程的设计与人们的生活具有息息相关的关系,对于国家经济的发展也存在重要的影响。因此,工程设计人员应重视变电站土建工程设计工作,要具备职业素养及责任心,能够将设计的方案与实际施工要求达到相符合的要求,进而保障工程建设完成后的结构具备安全性与耐久性。本文在经过深挖影响结构安全性与耐久性的各种因素后,发现目前设计中存在一些因素,需要设计人员在设计时要将这些影响因素考虑在内,进而规避影响因素对结构安全性与耐久性的影响,以下内容针对变电站土建设计中的结构安全性与耐久性进行了研究。
1 变电站土建设计中的结构安全性与耐久性
变电站土建工程建设效果决定着电力行业的发展及人们的生活质量,设计人员要保证设计效果达到合理性要求,需要根据实际工程做好工程结构安全性与耐久性的设计工作,只有保证了结构安全性与耐久性,才能保障变电站土建工程的建设质量,进一步促进了电力行业更好的发展。
首先,变电站土建工程需保证结构安全性要求。在建设变电站土建工程时以设计环节为工程建设的第一步,设计的效果决定着工程建设的结果,因为设计中所应用的施工技术等决定着工程建设过程是否符合实际要求,只有保障设计方案与实际要求相符合,才能保障工程建设顺利开展及不会存在任何建设问题。设计人员在设计工程时需要保证工程整体结构的牢固性,目的是在遇到自然灾害时能够具备较好的防御能力,还能够提升抗灾害能力,进而避免工程建设中发生不必要的安全事故。设计人员在设计中要做好结构安全性的工作,原因是可以防止因为结构发生裂缝与腐蚀等问题而引发安全事故,这种结构所具有的危害程度更大,设计人员应对结构设计工作认真设计及详细化的考虑。在保障结构安全性时,需要结构具备承载能力,需要设计人员将构件的承载能力、材料的强度性能等一切与承载能力相关的因素充分考虑,进而保障设计结果能够保障变电站土建结构的安全性。
其次,变电站土建工程需满足结构耐久性要求。所谓结构耐久性是指在工程持久性使用时所能够达到的水平,会对土建工程结构的稳定性产生一定的影响。变电站土建工程结构能否达到持久性使用的效果,与应用的材料是否具备耐用性能及结构是否具备稳定性而决定的。
因此,为保证变电站土建工程的安全性与耐久性,需对其影响因素进行深入研究,本文以下将针对变电站土建工程安全性和耐久性一些影响因素进行分析,并提出相应的这些影响因素对应的保障措施,进而保障变电站土建结构具有较长的使用年限。
2 影响变电站土建结构安全性与耐久性的因素
2.1 混凝土结构与质量因素
在设计变电站土建结构时主要应用的材料为混凝土材料,混凝土材料所拥有的质量水平与构成结果对于变电站土建结构安全性与耐久性存在较大的影响。如果混凝土的水灰比、外加剂未达到合理性要求,其质量会显著降低,应用于变电站土建结构建设中会直接影响结构的安全性与耐久性。
2.2 外界環境因素
在设计变电站土建结构时要想保证结构具备耐久性,需要设计人员围绕环境开展设计工作,一般情况下的设计人员会忽略环境因素,而未将变电站所处的环境考虑在内,会因温度、湿度、自然灾害等而影响结构的安全性与耐久性。
2.3 结构检测因素
要了解变电站土建结构是否满足安全性与耐久性要求,需要采取定期检测结构的措施。目前,我国工程设计人员在设计变电站土建结构时忽视了检测的作用,在设计中未对结构检测工作提出相应的规定,也未对检测的频率进行相应的设置,导致变电站土建结构缺乏定期检测的过程,进而引发更大的事故不利于电力行业的发展。
3 变电站土建设计中保障结构安全性与耐久性的措施
3.1 施工设计
在工程设计中以施工设计尤为重要,此环节的设计包括两个环节:一是结构设置设计、二是边坡与挡土墙的设计,可以说这两个设计环节直接决定着工程的质量。在设置变电站结构时要与周围的环境达到相适应的要求,在与使用功能、立面标准相符合的条件下,尽可能地将多余的附属建筑面积进行减少,要依照变电站工作要求降低跨度压缩层高。对于填方区的挡土墙设计,需要先对地基承载力进行有效的分析,在准确分析基础上确定出断面的形式及挡土墙所应用的材料。如果地基承载力需求不高的区域,需要采取扩大基础面的措施、缩小基础埋置深度的措施。
3.2 结构设计
工程设计人员在设计结构时需要应用适宜的构造系统与构造钢筋,在应用时要选择有利于结构耐久性的最佳配筋率。对于存在的不恰当约束因素,要利用有效的措施达到消除的目的。在设计结构体系时应加大理论计算的力度、做好试验结果分析工作,保证结构的承载力可以达到有效传递的效果。在配置受力骨架时,需要确定出合理化的刚度、准确计算出强度、做好裂缝宽度与抗裂性能验算的工作。
3.3 保证混凝土质量
在设计变电站土建工程时要保证结构的安全性与耐久性,应对采用的混凝土质量进行严格性的质量控制。在做好设计工作后,根据设计方案进行混凝土采购时,工作人员应严格依照方案购买混凝土,要保证混凝土材料达到质量标准要求。在购买时应从正规渠道购买,可以保证混凝土原材料不会存在任何问题。另外,在配比混凝土时需要重视配比过程,配比要与设计要求相符合,还要根据设计环节中所标记的参数进行合理化的配置,防止发生配比误差的问题发生。要对混凝土原材料的性能进行检测,进而保证混凝土各项特性能够与施工要求相符合,如果检测中发现存在不合格的现象,要禁止应用此混凝土材料,进而在保证应用于结构建设中的混凝土材料质量的同时,保障变电站土建工程结构的安全性与耐久性。
3.4 检测方案要科学制定
要保证变电站土建结构的安全性与耐久性,不能缺少定期结构检测的过程。在检测时,检测方式决定着检测效果,进一步决定了应用于工程中的材料是否达到质量要求。因此,设计人员在设计变电站土建工程时,要对检测方案进行科学性的制定,可根据实际情况对检测方案进行更新与调整。检测方案中涵盖较多的内容,要根据国家颁布的规范制度,对于变电站土建设计中的结构安全性与耐久性进行定期的整体性测试 ,还要与实际施工情况相结合,进而确定出检测工作的项目模块。根据结构的安全性与耐久性指数、结构检测方案,对于完成的变电站土建设计结构进行阶段性的测试,在测试时要将检测的各项参数数据进行准确的记录,对于检测的结果进行分析。如果存在问题要针对存在的问题进行改善,进而保证设计的效果达到最佳状态,进一步保证变电站土建结构的安全性与耐久性。
结语:
综上所述,在设计变电站土建工程时需要保证结构的安全性与耐久性,而实际中却存在着较多的因素影响着结构的安全性与耐久性,需要设计人员在设计时将这些因素充分考虑在内,能够在设计中规避因素而达到保障安全性与耐久性的目的。另外,在时代不断发展下会创新出更多先进的设计方法和新型材料,设计人员应积极引入设计中进一步提升设计效果。
参考文献
[1]李辉.变电站土建设计中的结构安全性与耐久性探析[J].建筑工程技术与设计,2017,(27):428-428.
[2] 王钢.变电站土建设计中的结构安全性与耐久性探析[J].中国新技术新产品,2012,(23):251-252.
[3] 邢磊.变电站土建设计中的结构安全性与耐久性探析[J].城市建设理论研究(电子版),2014,(17):302-303.