专题2—工程经济技术指标合理性分析及控制造价措施
专题之二:
工程量及工程本体造价合理性及先进性分析
优化路径长度36.4km(可研路径长度37km)。除变电站采用双回路终端塔出线外,其余均采用单回路架设。优化方案导线推荐采用JLHA4-275型中强度铝合金绞线,线路全线架设双根地线,其中一根为24芯OPGW 光缆复合地线,另一根为JLB35-100型铝包钢绞线。
本工程优化方案动态投资为2408.48万元,较可研减少308.52万元,减少比例为11.4%。优化方案动态投资减少主要有以下三个方面原因:1)优化方案对杆塔钢材使用量、杆塔基础型式、杆塔结构等进行了合理优化。
2)优化方案较可研耐张塔比例减少  3.5%,导致杆塔钢材、基础钢材、混凝土量相应减少;
3)优化方案较可研方案房屋跨越减少3栋,林区长度减少3.2km,因而优化方案建设场地清理费相应减少。
因此,本工程优化方案的工程造价控制合理。
本专题报告主要包含以下内容:
1.工程基本条件;
2.通过与类似工程及通用设计主要技术经济指标:杆塔钢材、基础钢材、混凝土及土石方(基坑、基面、接地)工程量单公里指标进行对比与合理性分析;
3. 针对通道清理工程量进行统计分析,采用高跨林区减少砍伐量,通过优化路径尽量减少房屋跨越;
4.针对杆塔单公里基数及悬垂、耐张转角塔所占比例进行统计分析;
5.针对优化方案的技术经济指标进行分析;
6.对工程造价进行合理性分析;
7.控制造价措施
摘要 ...................................................... I 1  工程基本条件 (1)
1.1 工程概况 (1)
1.2概算编制原则及依据................... 错误!未定义书签。
2  主要技术指标及合理性分析 (4)
2.1主要技术经济指标表 (4)
3  主要技术指标合理性分析 (6)
3.1优化方案与类似工程比较分析 (6)
3.1.1杆塔钢材单公里指标及合理性分析 (6)
3.1.2基础指标单公里指标及合理性分析 (6)
3.1.3土石方合理性分析 (7)
4  通道清理工程量统计分析 (7)
4.1路径优化步骤 (7)
主要技术经济指标
4.2集中林区跨越长度及砍伐 (8)
4.3其他通道的规避情况 (8)
5  杆塔单公里基数及悬垂、耐张转角塔所占比例统计分析 (8)
6  工程(本体)造价合理性分析 (9)
6.1优化方案工程本体安装费用构成合理性分析 (9)
6.2优化方案与类似工程比较分析 (12)
7  控制本工程造价的主要措施 (14)
7.1控制造价的主要技术措施 (14)
7.2控制造价的主要管理措施 (19)
7.3结论 (24)
1  工程基本条件
1.1工程概况
(1)工程简介
本工程导线采用JLHA4-275中强度全铝合金绞线,地线采用双根地线,一根为JLB35-100型铝包钢绞线,另一根为24芯OPGW光缆。
本工程除变电站采用双回路终端塔出线外,其余均采用单回路架设,优化路径长度36.4km。
(2)沿线地形
地形:河网10%,丘陵10%,山地80%。
表1.1-1        本标包线路气象条件组合表
(4)导、地线型式
优化方案导线采用JLHA4-275型中强度铝合金绞线,线路全线架设双根地线,其中一根为OPGW光缆复合地线,另一根采用JLB35-100型铝包钢绞线。
(5)绝缘子串采用形式
本工程设计推荐出口段3.7km按d级污秽区设防,统一爬电比距不
小于50.4 mm/kV,对应为Ⅲ级污区,爬电比距按不低于3.20cm/kV取值,其余地段均按c级污秽区设防,统一爬电比距不小于39.4mm/kV,对应为Ⅱ级污区,爬电比距按不低于2.50 cm/kV取值。
悬垂串采用FXBW-110/70-2型合成绝缘子,跳线串采用FSP-110/0.8-AQ型合成绝缘子,耐张串采用双联8片U70BP/146-1型玻璃绝缘子,构架侧耐张串采用单串9片U70BP/146D型瓷绝缘子。
全线共16基直线塔采用双联。
(6)杆塔使用情况
使用杆塔数量共112基,采用1A3和1D5模块。其中1A3模块直线塔92基,耐张塔18基,1D5模块双回终端塔2基。
(7)基础型式
表1.1-2          基础使用情况表
表1.1-3        主要交叉跨越情况

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