劉宏洲,王峽平,洛 成,李 令,葛 暢
(1. 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司,浙江 杭州 311122;2. 浙江華東工程咨詢有限公司,浙江 杭州 311122; 3. 浙江大學(xué)海洋學(xué)院,浙江 舟山 316021)
隨著石油、煤炭、天然氣等傳統(tǒng)能源的枯竭,可再生清潔能源的海上風(fēng)電發(fā)展如火如荼。我國沿海省份大力開發(fā)近海風(fēng)能資源,預(yù)計2030年中國風(fēng)電累計裝機容量將達到8.24億kW左右。海上風(fēng)電場中各個風(fēng)力發(fā)電機組所發(fā)的電力,需要通過35 kV海底電纜統(tǒng)一匯集到海上升壓站,將電壓提升至220 kV后,再送往陸上集控中心,并入當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)[1]。因此,海上升壓站是整個風(fēng)電場的重要組成部分,其結(jié)構(gòu)一般由上部組塊和導(dǎo)管架基礎(chǔ)組成。當(dāng)前,海上風(fēng)電場常用的升壓站基礎(chǔ)有高樁承臺基礎(chǔ)[2-3]、吸力桶基礎(chǔ)[4-6]和導(dǎo)管架基礎(chǔ)[7-10],其中樁靴式導(dǎo)管架基礎(chǔ)是一種新型的升壓站基礎(chǔ),由上部導(dǎo)管架結(jié)構(gòu)、角樁、樁靴三部分構(gòu)成的三維框架結(jié)構(gòu),其承載特性良好,逐漸被用于海上風(fēng)電工程中。國內(nèi)外對導(dǎo)管架基礎(chǔ)的承載特性、施工技術(shù)已經(jīng)進行了大量研究[11-14],而對于樁靴式導(dǎo)管架基礎(chǔ)關(guān)鍵施工技術(shù)的研究相對較少。
以大連市某海上風(fēng)電場項目為研究背景,對海上升壓站樁靴式導(dǎo)管架基礎(chǔ)施工關(guān)鍵技術(shù)進行研究,對未來類似工程施工建設(shè)具有參考意義。
大連某海上風(fēng)電項目位于莊河海域,場址內(nèi)配套新建一座220 kV海上升壓站,由樁基礎(chǔ)、導(dǎo)管架、上部組塊3部分組成,其中樁基礎(chǔ)與導(dǎo)管架套筒采用灌漿連接方式。樁靴式導(dǎo)管架基礎(chǔ),如圖1所示。主導(dǎo)管采用φ1 500~φ1 800鋼管,水平拉筋φl 000鋼管及斜拉筋φ1 000鋼管;樁基礎(chǔ)采用φ2 800鋼管樁,共4根,壁厚為60 mm,樁長為53 m,每根角樁上均設(shè)有防沉箱;上部導(dǎo)管架結(jié)構(gòu)為四棱臺結(jié)構(gòu),高為28.5 m。本工程施工具有兩個難點:①導(dǎo)管架調(diào)平難度大。海上升壓站基礎(chǔ)采用先安裝導(dǎo)管架,后打樁基礎(chǔ)的施工方式,導(dǎo)管架安裝后初次調(diào)平,鋼管樁沉樁后需二次調(diào)平且沉樁為水下沉樁,傳統(tǒng)打樁順序調(diào)平基礎(chǔ)方案不能滿足設(shè)計精度要求。②水下灌漿質(zhì)量要求高,底部封堵難度大。本工程架灌漿段在水面以下,主灌漿管線底標(biāo)高位于-27.5 m,水下灌漿工藝復(fù)雜。
圖1 海上升壓站立面圖
1)海底掃測。施工前安排該區(qū)域掃測工作,確定掃測結(jié)果即導(dǎo)管架設(shè)計安裝區(qū)域海底水平度及高程是否滿足設(shè)計要求,掃測范圍為基礎(chǔ)安裝位置30 m半徑范圍內(nèi),調(diào)查內(nèi)容為:基礎(chǔ)安裝位置水深;基礎(chǔ)安裝位置坐標(biāo)(經(jīng)緯度);基礎(chǔ)安裝位置地貌(如泥面坡度、凹坑等);基礎(chǔ)安裝位置處海底殘余物情況。如若出現(xiàn)海底不平或高程不符安裝要求,應(yīng)及時考慮吊放沙袋或應(yīng)用其他方法加以解決。
2)主作業(yè)船拋錨就位?!坝?號”1 600 t起重船借助GPS導(dǎo)航定位系統(tǒng)由拖輪拖帶到導(dǎo)管架安裝位置附近,進行拋錨駐位。艏艉方向垂直于導(dǎo)管架長邊,距離相隔約100 m處,拋6錨,每根錨繩長500 m。導(dǎo)管架運輸船拖輪拖帶下進場,與起重船垂直錯位???,駁船艏部艉部各拋兩口錨,共拋4口錨,并根據(jù)浮吊跨距調(diào)整兩船之間的距離。兩船位置如圖2所示。
圖2 盈尚1號移位起吊導(dǎo)管架
起重船通過絞船移動位置,使主鉤到達導(dǎo)管架上方。隨后主鉤下落至導(dǎo)管架頂部進行掛鉤操作,鉚工同期進行解綁扎。導(dǎo)管架頂部擺放定位設(shè)備,定位人員進行設(shè)備調(diào)試。解綁扎完成后,盈尚1號起重船起升主鉤,主鉤負(fù)荷每增加100 T報一次負(fù)荷,負(fù)荷增加50%時停止觀察5 min,確認(rèn)無問題再繼續(xù)增加負(fù)荷,負(fù)荷增加75%時再次停止,觀察5 min。在導(dǎo)管架基礎(chǔ)離開駁船甲板50 cm后停止起升,觀察5 min,確認(rèn)無任何異響或問題再進行起吊作業(yè)。期間定位系統(tǒng)實時觀測,確保定位系統(tǒng)的可靠性,一旦發(fā)現(xiàn)異常停止起升,及時進行檢修或啟用備用系統(tǒng)。
導(dǎo)管架起升至合適高度后,駁船絞錨遠(yuǎn)離盈尚1號起重船至指定位置;根據(jù)定位系統(tǒng)指示,甲板人員操控船位,將起重船調(diào)整至導(dǎo)管架安裝位置,并開始下落導(dǎo)管架,如圖3所示。當(dāng)導(dǎo)管架底部距離海床500 mm時,停止下鉤,測量人員馬上根據(jù)測試數(shù)據(jù),計算求出偏差值,給出移動方位和距離的指令,起重人員據(jù)此調(diào)整直至安裝位置精度達到要求。注意測量計算過程由兩人完成,各自相互復(fù)核對方結(jié)果,力求準(zhǔn)確。確認(rèn)位置達標(biāo)后,將導(dǎo)管架下放到海床面,再次檢查導(dǎo)管架的位置和方位角,若不符要求,重新吊起按上述方法再次調(diào)整。導(dǎo)管架最終擱置泥面后,起重船松鉤不帶勁,保持吊索具不拆除。
圖3 導(dǎo)管架吊放坐底示意圖
完成導(dǎo)管架吊放后,施工船重新調(diào)整船位,盈尚1號橫移至駁船鋼管樁,船位示意圖,如圖4所示。
圖4 基礎(chǔ)鋼管樁起吊示意圖
盈尚1號起重船單主鉤連接吊帶,再連接內(nèi)部提升起樁器,如圖5所示。本起重器帶夾緊和松卸功能的電源組,垂直工作荷載1 200 t,水平工作荷載500 t,滿足單樁176.12 t起重要求。在掛鉤完畢后,盈尚1號起重船緩慢起升主鉤,主鉤起升與船舶絞錨橫向位移相互配合進行鋼管樁翻身直立作業(yè)。
圖5 內(nèi)部提升起樁器結(jié)構(gòu)圖
盈尚1號鉤頭吊著鋼樁調(diào)整船位,最終將鋼樁移至導(dǎo)管架上方,根據(jù)導(dǎo)管架水平度,將鋼樁插至高程相對較高的導(dǎo)管架角點位置。已在套筒位置提前安裝支架,潛水員下水將攝像頭安裝至此支架,可以實時監(jiān)控鋼樁插樁過程。主鉤下落,根據(jù)定位設(shè)備和潛水?dāng)z像頭指引,進行插樁,如圖6所示。管樁下沉碰至泥面后,首先由其自重下沉,800 T主鉤頭保持30~40 T吊力,防止全部松鉤導(dǎo)致樁體下沉沖擊導(dǎo)管架。自沉結(jié)束后內(nèi)部提升起樁器從樁內(nèi)摘除,各船重新調(diào)整船位,重復(fù)以上動作將第二根鋼樁立起并插至第一根鋼樁對角位置,直至四根鋼樁插入完畢。
圖6 插樁示意圖
導(dǎo)管架基礎(chǔ)鋼管樁打樁錘采用IHC S-1400液壓錘,樁自沉的深度約為10 m,總錘擊數(shù)2 376擊,沉樁過程中樁體最大應(yīng)力為189 MPa,最后1 m時平均錘擊次數(shù)為98錘,終錘貫入度約為10 mm,沉樁最后貫入度沉樁平均貫入度不超過20 mm,總錘數(shù)小于設(shè)計要求不超過7 000擊。
采用GRLWEAP波動方程分析程序?qū)?dǎo)管架基礎(chǔ)鋼管樁計算其可打性分析,分析結(jié)果表明選用的IHC S-1400液壓錘沉樁設(shè)備是完全可行的。具體分析如圖7。
圖7 基礎(chǔ)鋼管樁可打性分析(SZK01孔位)
插樁完畢后,盈尚1號副鉤起吊IHC S1400打樁錘,索具鉤吊液壓管線,并調(diào)整船位至導(dǎo)管架位置鋼樁上方,通過調(diào)整變幅、船位將打樁錘錘帽套至鋼樁。套錘時緩慢操作,始終控制吊機帶力,鋼樁會隨著壓錘的操作繼續(xù)下沉。本次升壓站導(dǎo)管架鋼樁樁頂最終安裝高程為-16.75 m,即涉及水下打樁,因此需借助送樁器,如圖8所示,完成打樁作業(yè)。為防止打樁錘入水過深,并考慮到潮差等因素,送樁器長度28 m,送樁器下段為錐形,且直徑大于鋼樁直徑2 800 mm,使其能確保插入鋼樁頂部并固定,其上部直徑設(shè)計應(yīng)滿足與打樁錘錘套相適應(yīng)。當(dāng)鋼樁頂端接近水面時,起重船起吊送樁器,并吊至鋼樁頂部完成對接,隨后繼續(xù)施打鋼樁,直至鋼樁到位。首根沉樁完畢后,進行其對角樁位施工,如圖9所示。施工過程同上。首兩根樁位施工完畢,繼續(xù)完成剩余管樁安裝。施工過程同上。參考《港口工程樁基動力檢測程-JTJ249-2001》對工程鋼管樁進行高應(yīng)變檢測,并考慮海上風(fēng)電工程的特殊性,海上升壓站基礎(chǔ)檢測數(shù)量為4根,進行初打,出具的檢測報告。沉樁完成并檢驗完畢后,應(yīng)及時將沉樁工程的沉樁記錄、無損檢測、質(zhì)量檢驗等報送監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主單位。
圖8 本工程送樁器結(jié)構(gòu)圖
圖9 打樁示意圖
本項目已在每個套筒上部安裝恩派克液壓缸,卡樁器焊接在導(dǎo)管架裙裝套筒頂部,如圖10所示。單個液壓缸可提供100 t液壓力。每個套筒布置8個液壓缸,沿環(huán)向均勻分布,組成液壓卡樁裝置,如圖10所示,每套滿足對每根鋼管樁提供最小卡緊力600 t。用于調(diào)平時固定導(dǎo)管架位置。
圖10 液壓夾樁器荷載布置圖
打樁時根據(jù)導(dǎo)管架水平度,將打樁錘套至導(dǎo)管架較低角點對應(yīng)的鋼樁(或送樁器)上開始打樁,每打樁入泥1 m,進行導(dǎo)管架水平度測量,查看是否有調(diào)整效果,若效果不明顯則主鉤將錘放至對角那根鋼樁,同時每施打1 m觀測導(dǎo)管架水平度。打樁始終遵循“誰高打誰”的原則,同時若某一角點始終較低,無法通過打樁來調(diào)整導(dǎo)管架整體水平度,則副鉤將打樁錘放至甲板,連接索具至導(dǎo)管架較低角點附近吊耳,單獨拎該邊或該角點,將導(dǎo)管架該角點適當(dāng)提起,提至水平度滿足要求后,此位置的鋼樁與導(dǎo)管架通過液壓卡樁方式,確保連接在一起,同時將除了對角位置之外的另外兩個鋼樁也與導(dǎo)管架固定連接在一起,施打未固定的鋼樁來進行導(dǎo)管架水平度調(diào)整及打樁。最后對四根鋼樁進行交替打樁,哪個角點低先打哪個地方的鋼樁,如此進行打樁及調(diào)平工作,直至所有四根鋼樁均打至設(shè)計標(biāo)高位置。
本工程架灌漿段在水面以下,主灌漿管線底標(biāo)高位于-27.5 m,水下灌漿工藝復(fù)雜,質(zhì)量要求高,底部封堵難度大,底部封堵措施的可靠性直接關(guān)系到本工程灌漿施工的質(zhì)量[15]。導(dǎo)管架套筒灌漿系統(tǒng)圖,如圖11所示。圖12中的封隔器安裝在鋼管樁與套筒之間,封隔器不但能夠?qū)Νh(huán)形空間的底部實現(xiàn)封堵,避免泥漿外流,也能防止海床中的淤泥進入環(huán)形空間。封隔器底高為-28.5 m,鑒于陸上安裝的安全性及便捷性,封隔器考慮在導(dǎo)管架制造場地惠生基地內(nèi)現(xiàn)場完成安裝。
圖11 導(dǎo)管架套筒灌漿系統(tǒng)圖
圖12 封隔器現(xiàn)場安裝圖
沉樁完畢后,導(dǎo)管架套筒與鋼樁之間的環(huán)形灌漿空間,在導(dǎo)管架上設(shè)有主灌漿管和備用灌漿管,通過灌漿管線向環(huán)形空間灌漿。單個支腿灌漿量約15.5 m3,灌漿總量約62 m3。當(dāng)灌漿施工過程中發(fā)現(xiàn)灌漿方量超過灌漿量的105%(約35 t)時,潛水員未發(fā)現(xiàn)灌漿樁頂有溢漿出現(xiàn),但通過鉛錘/探尺等工具可測量到環(huán)形空間內(nèi)有漿料存在,則考慮封隔器部分失效,此時應(yīng)讓潛水員測量槳面至樁頂之間高度,計算出剩余灌漿數(shù)量,繼續(xù)進行灌漿作業(yè)直至樁頂有溢漿出現(xiàn);潛水員若探查不到漿料,則可判斷封隔器完全失效,此時立即停止灌漿作業(yè)并商量解決方案(見表1)。
表1 灌漿參數(shù)
為解決復(fù)雜環(huán)境下海上升壓站樁靴式導(dǎo)管架基礎(chǔ)施工面臨的導(dǎo)管架基礎(chǔ)調(diào)平難及水下灌漿難兩個問題,開展了海上升壓站樁靴式導(dǎo)管架基礎(chǔ)施工關(guān)鍵技術(shù)研究。
1)為解決導(dǎo)管架基礎(chǔ)施工導(dǎo)管架基礎(chǔ)調(diào)平難的問題,提出在導(dǎo)管架套筒上部安裝液壓卡樁器的施工方案。每個套筒布置8個液壓缸,單個液壓缸可提供100 t液壓力,沿環(huán)向均勻分布,組成液壓卡樁裝置起到輔助調(diào)平導(dǎo)管架的作用。
2)為解決導(dǎo)管架基礎(chǔ)水下灌漿難的問題,提出在導(dǎo)管架樁套筒底部安裝自封閉式封隔器的施工方案。在水下灌漿的過程中,封隔器不但能夠?qū)Νh(huán)形空間的底部實現(xiàn)封堵,避免泥漿外流,也能防止海床中的淤泥進入環(huán)形空間。