但该研究主要是针对具体工程案例,不具有通用性。
文章在分析电力电缆保护管与市政管道异同点的基础上,基于特定工程特性的要求,研究定向钻机轨迹优化的设计要点,提出了入土角、出土角、交叉穿越间距、工后沉降控制等方面的基本原则与具体参数值,供相关工程设计参考。
1. 电力电缆保护管非开挖施工特点
(1)采用mpp非开挖---管道。
市政管网非开挖施工时多采用钢管或pvc或cpvc等材质的塑料管1,而受电缆对保护管道的要求,电力工程则多采用mpp管固。
(2)穿越间距较短。
在保护管敷设完成后,需要在管道内再次敷设电力电缆,受电缆与管道间摩擦力的影响,通常条件下的电缆---敷设长度不超过100m,若要进---距离敷设,则应特殊生产电缆,此时电缆本体投资增加,经济性差,故相较于其他行业非开挖工程而言,电缆管道非开挖施工的穿越间距多较短。
交叉穿越情况复杂。
电缆非开挖施工工程多位于周边环境要求较高的城市主城区,一般情况下地下管线或地下构筑物密布,在钻进轨迹优化设计时,与现有地下管线及地下构筑物之间的安全距离是首要考虑的因素,故电缆定向钻进施工轨迹优化设计除了考虑本身施工的需求之外,mpp电力电缆保护管,施工对周边环境的影响也是必须考虑的主要因素之一。
后沉降要求严格。
由于电力电缆工程非开挖穿越的环境条件较为复杂,多为对变形敏感的地下管线、---级的路面结构层和河道驳岸等,在定向钻进敷设管道完成时应考虑施工变形的影响,当在施工完成后,还应考虑如何合理减小工后沉降,将施工对周边环境的影响值控制在允许范围内。
mpp电力管的特性使之成为城市电网改造中的产品,mpp电力管广泛应用于美化街道替代电线杆的地理工程;城市路灯地埋工程;住宅建设;公园及高尔夫球场;工业区建设;农用排灌及水利工程;城网改造、电缆埋地护线管、电信电缆、高速公路、变电站、水利工程等。mpp电力管质轻且强度大,耐高温、耐腐蚀、mpp电力管可使施工快捷,维护方便。
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