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随着我国变输煤为输电能源战略的提出,大量输电线路不可避免要经过煤矿采动沉陷区。采动区地表沉陷会造成输电铁塔倾斜,严重危及输电线路的安全。目前已有的对倾斜输电铁塔的纠偏技术,施工复杂,工器具用量大,工人劳动强度大。因此研究操作简单、施工方便的倾斜输电铁塔纠偏技术具有重要的意义和实用价值。本文以典型110k V 1B-ZM3自立式单回路直线塔为背景,将其塔脚设计成预置可顶升塔脚结构,提出了一种煤矿采动区输电铁塔预置可顶升塔脚纠偏结构体系;研制了一种平面双向足尺节点加载试验装置,考虑靴板厚度、底板厚度、加劲肋位置等因素,制作了7个塔脚构件,对塔脚结构进行了模拟顶升极限承载力加载试验。得到了可顶升塔脚结构的极限承载力的变化规律、塔脚结构的破坏形态、靴板的应变分布及塑性应变发展和塔脚底板不同区域的应变值,可为可顶升塔脚结构设计提供参考。利用ANSYS程序,建立了可顶升塔脚结构的有限元模型,对比分析了模型试验与数值模拟之间的差异,验证了数值模拟结果的可靠性。利用ANSYS有限元软件,研究了塔脚构件的靴板厚度、底板厚度、加劲肋位置和加劲肋高度等因素对塔脚结构的受力性能及极限承载力的影响规律。研究结果表明,增大靴板厚度可以提高塔脚的承载性能和破坏变形程度;增大底板厚度可以提高塔脚承载性能,但会降低破坏变形程度;加劲肋外移或增加加劲肋高度均可以提高塔脚承载性能和破坏变形程度。以典型110k V 1B-ZM3自立式单回路直线塔基础为研究对象,将其基础主柱设计成可顶升的结构形式,考虑了正常使用轴心受压、正常使用偏心受压、顶升状态轴心受压和顶升状态偏心受压四种典型工况,进行了可顶升基础主柱承载性能试验,获得了四种工况下的极限承载力,分析了预留加载槽、配置加强箍筋、偏心受压等因素对承载性能和破坏形态的影响规律,提出了可顶升基础主柱正常使用及顶升工况下的承载力计算方法,可为工程设计提供参考。