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沉管隧道碎石基床平臺(tái)式整平船半漂浮插樁整平技術(shù)研究

2022-10-27 04:40:10潘偉鄭秀磊金文良王斌磊
中國(guó)港灣建設(shè) 2022年10期
關(guān)鍵詞:插樁整平調(diào)配

潘偉,鄭秀磊,金文良,王斌磊

(1.中交第一航務(wù)工程局有限公司,天津 300461;2.中交一航局第二工程有限公司,山東 青島 266071;3.深中通道管理中心,廣東 中山 528400;4.中交天津港灣工程研究院有限公司,天津 300222)

沉管隧道基礎(chǔ)的整平處理對(duì)沉管施工精度和施工后沉降問(wèn)題影響很大,且與沉管結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和耐久性密切相關(guān)?,F(xiàn)階段隧道基礎(chǔ)整平方法主要分為先鋪法和后鋪法兩種,其中先鋪法可控性強(qiáng),能夠適應(yīng)惡劣的施工環(huán)境,但對(duì)基床整平設(shè)備的先進(jìn)性要求很高;后鋪法施工使沉管著床后的坡度調(diào)整更具備靈活性,但在施工自然條件較差的情況下,采用后鋪法施工的精確度、經(jīng)濟(jì)性方面存在一定的問(wèn)題[1-5]。

1 工程地質(zhì)條件

深中島隧工程基礎(chǔ)采用先鋪法碎石基床,隧址位置地質(zhì)條件復(fù)雜,隧址區(qū)自西向東分為軟弱地基處理區(qū)、基巖區(qū)、天然地基區(qū),其中軟弱地基區(qū)采用DCM樁進(jìn)行加固處理。采用DCM樁加固后的地基存在強(qiáng)度高且豎向上強(qiáng)度分布不均勻的特點(diǎn),DCM樁無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度檢測(cè)結(jié)果及分布圖見(jiàn)表1和圖1。

表1 DCM樁無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果Table 1 Test results of unconfined compressive strength of DCM pile

圖1 DCM樁60 d無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度分布圖Fig.1 Distribution diogroin of ancanfired compressire strength of DCM pile at 60 d

2 深中通道的“穿刺”問(wèn)題

如果按照常規(guī)整平船全漂浮整平技術(shù)插樁方式進(jìn)行插樁整平施工,插樁過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)大幅、高頻的穿刺,對(duì)整平船船機(jī)設(shè)備安全及長(zhǎng)期使用造成影響。

平臺(tái)式整平船在插樁過(guò)程中,出現(xiàn)樁腿突然下沉的情況時(shí),通常稱(chēng)之為發(fā)生“穿刺”現(xiàn)象。其原因一般是由于相對(duì)較“軟”地層位于較薄但較堅(jiān)硬的地層之下。插樁過(guò)程中,隨著船體逐漸抬升,插樁力不斷增加,強(qiáng)度相對(duì)較高部分的DCM樁會(huì)被壓碎,由于DCM樁在豎向上存在強(qiáng)度不均勻的情況,樁腿可能會(huì)迅速穿過(guò)下方較“軟”部分,而發(fā)生“穿刺”現(xiàn)象[6]。

在深中通道E1和E2管節(jié)整平船插樁過(guò)程中,出現(xiàn)了高頻率、大幅度的穿刺情況,累計(jì)出現(xiàn)穿刺情況74次,最大穿刺深度為1.72 m。當(dāng)樁腿荷載大于1 800 t時(shí),最大穿刺深度為1.72 m,穿刺次數(shù)為59次;當(dāng)樁腿荷載小于1 800 t時(shí),最大穿刺深度為0.43 m,穿刺次數(shù)為15次,樁腿荷載和穿刺情況如圖2所示。結(jié)合船舶性能及施工場(chǎng)區(qū)潮差情況,確定半漂浮插樁樁腿最大荷載為1 800 t。為了盡可能降低“穿刺”現(xiàn)象的產(chǎn)生,提高人員設(shè)備的安全性,研發(fā)了一種半漂浮插樁整平技術(shù),這種整平技術(shù)可為其他類(lèi)似工程提供借鑒和指導(dǎo)。

圖2 DCM區(qū)全抬升插樁整平樁腿穿刺情況統(tǒng)計(jì)圖Fig.2 Statistical diagram of pile leg puncture in DCM area for full lifting and pile penetration

3 半漂浮插樁整平技術(shù)原理

半漂浮插樁整平技術(shù)即船體不完全抬離水面,通過(guò)保證一定程度船體的吃水,增加船體浮力,達(dá)到減小樁腿荷載的目的。半漂浮插樁整平主要需解決以下3個(gè)穩(wěn)定性問(wèn)題:1)施工過(guò)程中,保證船體平面位置不會(huì)發(fā)生移動(dòng);2)半漂浮整平過(guò)程中,保證樁腿不再出現(xiàn)下沉問(wèn)題;3)半漂浮整平過(guò)程中,保證船體不會(huì)出現(xiàn)上浮現(xiàn)象。

3.1 平面穩(wěn)定控制分析

半漂浮插樁整平施工中,水中船體主要受水平方向水流力、波浪力和風(fēng)阻力影響。為確保整平船施工過(guò)程中平面位置不發(fā)生變化,可通過(guò)整平船自帶錨纜系統(tǒng)抵抗船體所受水平力。根據(jù)JTS 144-1—2010《港口工程荷載規(guī)范》[7],水流力Fv可按式(1)進(jìn)行計(jì)算:

式中:Fv為水流力,kN;Cw為總阻力系數(shù),按照矩形梁取2.32;ρ為海水的密度,取1.025 t/m3;A為迎流面積(流向按照155°,整平船方向?yàn)?4°);V為流速,取1.5 m/s。計(jì)算得水流力為767 kN。

風(fēng)阻力Ra可參考GD 02—2012《海上拖航指南》[8],按式(2)進(jìn)行計(jì)算:

式中:ρ為空氣密度,取1.22 kg/m3;V為風(fēng)速,根據(jù)施工最大風(fēng)速取值,此處取13.8 m/s;Ai為受風(fēng)面積,取2 234.4 m2;Cs為受風(fēng)面積Ai的形狀系數(shù),按照類(lèi)似結(jié)構(gòu)物取1.5。計(jì)算得風(fēng)阻力為251kN。

波浪平均漂移力Fw可按規(guī)則波考慮,參考《港工建筑物》[9],按式(3)進(jìn)行計(jì)算:

式中:ρ為水密度,海水取1.025 t/m3;d為船體吃水深度,m;g為重力加速度,取9.81 m/s2;L為與波浪正交的船舶或結(jié)構(gòu)物的長(zhǎng)度;H為規(guī)則波波高,取1.0 m。計(jì)算得漂移力為80 kN。

按照最不利工況計(jì)算(水流力、波浪力和風(fēng)阻力受力方向一致),整平船最大受力為1 098 kN。通過(guò)計(jì)算得漂浮狀態(tài)施工時(shí)整平船按照?qǐng)D3所示。錨纜角度受力時(shí),可知錨纜受力最大為45 t時(shí),能夠抵抗船舶所受風(fēng)、浪、流所產(chǎn)生的合力,滿(mǎn)足抗流要求,整平船可保持平面位置相對(duì)不變。

圖3 整平船受力示意圖Fig.3 Force diagram of leveling ship

3.2 樁腿下沉穩(wěn)定分析

為了保證船體在插樁完成后不發(fā)生下沉,只需通過(guò)控制整平施工過(guò)程中的單根樁腿荷載F2不超過(guò)插樁完成后單根樁腿最大荷載F1,即F1>F2,即通過(guò)插樁時(shí)的超壓載,可達(dá)到控制樁腿不再下沉的目的。其中F1和F2按式(4)、式(5)進(jìn)行計(jì)算[10]:

式中:G插樁為插樁過(guò)程壓載水量,t;G整平為整平過(guò)程壓載水量,t;h插樁為插樁過(guò)程船體最小吃水高度,m;h整平為整平過(guò)程船體吃水高度,m。船體荷載約為8 000 t,排水量可通過(guò)整平船靜水力表查得,此處船體吃水每米排水量約為2 000 t。

3.3 船體上浮穩(wěn)定性分析

船體是否會(huì)出現(xiàn)上浮主要考慮的是潮位上漲(船體吃水增加)造成的浮力增加及波浪浮托力造成的影響[11]。綜合潮差和船體最小吃水量等因素分析,經(jīng)理論計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),通過(guò)增加壓載水量的方式,可以控制單根樁腿所受最小荷載為750 t。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)整平船作業(yè)條件,最大有效波高為1 m時(shí),波浪對(duì)單側(cè)船體產(chǎn)生的上浮力為536 t,受上浮力影響的單根樁腿受力為536/2=268 t。施工過(guò)程中單根樁腿所受支反力最小值為750 t,遠(yuǎn)大于波浪上浮力,因此可確保整平船半漂浮施工時(shí)不產(chǎn)生上浮。整平船簡(jiǎn)圖及受波浪情況示意圖見(jiàn)圖4。

圖4 整平船簡(jiǎn)圖及受波浪情況示意圖Fig.4 Sketch map of leveling ship and schematic diagram of wave conditions

綜上,通過(guò)控制施工過(guò)程中的錨纜受力、插樁時(shí)進(jìn)行超壓載和壓載水調(diào)配控制船體負(fù)浮力等方式能保證半漂浮整平船平面及豎向穩(wěn)定,確保半漂浮施工正常進(jìn)行。

4 壓載水調(diào)配技術(shù)

為保證船體豎向穩(wěn)定性,需要對(duì)船體壓載水進(jìn)行調(diào)配,主要有潮位上漲時(shí)增加壓載水和潮位下降時(shí)減少壓載水兩種情況。壓載水調(diào)整過(guò)程中應(yīng)保證樁腿荷載小于吃水為H0時(shí)的樁腿荷載,且船體自重和壓載水重量應(yīng)大于船體排水量和波浪浮托力。整平船通過(guò)壓載水調(diào)配可滿(mǎn)足漲落潮期間的施工作業(yè)要求,無(wú)需等待平潮施工。其中,壓載水總量M的上、下限值應(yīng)滿(mǎn)足:

式中:F波為船體所受波浪浮托力;F0為船體最小吃水時(shí)樁腿荷載;N為樁腿數(shù)量;Ms為船體自重;V為對(duì)應(yīng)吃水的船體排水量,可通過(guò)靜水力表查得;ρ水為海水密度;g為重力加速度。

深中通道項(xiàng)目中半漂浮整平船壓載水調(diào)配依靠整平船配置的4臺(tái)壓載水泵,每臺(tái)壓載泵效率為500 t/h。外循環(huán)期間,采用2臺(tái)壓載泵進(jìn)行加水作業(yè),當(dāng)壓載水量大于800 t后,切換至內(nèi)循環(huán),改用4臺(tái)壓載泵同時(shí)加載。

深中通道隧址海域潮差最大約為3 m,最高潮位吃水約4.5 m,壓載水總量4 000 t,此時(shí)地基壓力=(8 000+4 000-4.5×2 000)/4=750 t;最低潮船體吃水為1.5 m,壓載水總量400 t,此時(shí)地基壓力=(8 000+400-1.5×2 000)/4=1 350 t。整個(gè)過(guò)程地基壓力為750~1 350 t。依據(jù)上述計(jì)算原則,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,深中通道半漂浮整平壓載水調(diào)配方案及船體吃水深度細(xì)化后的壓載水量調(diào)配方案按表2、表3執(zhí)行。

表2 整平壓載水調(diào)配方案Table 2 Leveling ballast water allocation scheme

表3 細(xì)化后壓載水量調(diào)配方案Table 3 The refined ballast water allocation scheme

5 半漂浮插樁整平技術(shù)效果驗(yàn)證

針對(duì)深中通道前期全抬升插樁出現(xiàn)的“穿刺”問(wèn)題,在后續(xù)DCM區(qū)管節(jié)施工過(guò)程中提出并采用了半漂浮插樁整平技術(shù),現(xiàn)對(duì)半漂浮插樁整平技術(shù)施工流程及效果進(jìn)行介紹。

5.1 施工流程

整平船進(jìn)場(chǎng)施工前,首先在施工錨地完成整平船測(cè)控系統(tǒng)校核,校核無(wú)誤后組織整平船進(jìn)場(chǎng)就位,錨系按照預(yù)先設(shè)置好的錨位坐標(biāo)完成拋錨作業(yè)。就位完成后將船體絞移至預(yù)設(shè)船位,并確保錨纜受力。開(kāi)始進(jìn)行插樁作業(yè),具體插樁步驟如下:

1)插樁前打入2 000 t壓載水,同時(shí)下放4根樁腿至泥面(根據(jù)實(shí)測(cè)泥面高程提前調(diào)整樁腿下放長(zhǎng)度,確保同時(shí)入泥)。

2)待船體出現(xiàn)傾斜時(shí)改為對(duì)角插樁。采用慢速抬升至船體吃水2 m后穩(wěn)定10 min,此時(shí)樁腿對(duì)地基壓力為(10 000-2×2 000)/4=1 500 t。

3)穩(wěn)定10 min后繼續(xù)對(duì)角插樁,每抬升10 cm,穩(wěn)定5 min。直至樁腿支反力達(dá)到1 800 t或者吃水為1.5 m,此時(shí)樁腿對(duì)地基壓力為(10 000-1.5×2 000)/4=1 750 t。

4)支反力達(dá)到1 800 t后穩(wěn)定10 min,觀察樁腿底部高程無(wú)變化后,排掉壓載水1 400 t,穩(wěn)定10 min。觀察樁腿底部高程變化情況,此時(shí)樁腿對(duì)地基壓力為(10 000-1 400-1.5×2 000)/4=1 400 t。

5)樁腿底部高程無(wú)變化后,移動(dòng)大小車(chē)沿月池四周行走一圈,確保大小車(chē)行走過(guò)程樁腿底部高程無(wú)沉降。

6)再排200 t壓載水,此時(shí)單樁腿的地基壓力為(10 000-1 600-1.5×2 000)/4=1 350 t。

7)根據(jù)潮位調(diào)整船體吃水至施工高度,船體吃水=1.5 m+當(dāng)前潮位-單船位施工期間最低潮位。

此時(shí)認(rèn)為插樁步驟基本完成。插樁完成后將船體高度調(diào)整至施工高度,此步驟應(yīng)根據(jù)表2和表3船體壓載水調(diào)整方案進(jìn)行壓載水調(diào)配。船體高度調(diào)整完畢后開(kāi)始下放拋石管,調(diào)整進(jìn)料口位置,開(kāi)始整平作業(yè)。插樁和整平期間,為保證船舶穩(wěn)定和安全,應(yīng)配合對(duì)樁腿傾斜和位移以及船體傾斜和運(yùn)動(dòng)姿態(tài)等進(jìn)行監(jiān)測(cè),并設(shè)置預(yù)警值。

5.2 施工效果

統(tǒng)計(jì)深中通道后續(xù)DCM區(qū)管節(jié)(E3—E5)插樁過(guò)程中的穿刺情況,結(jié)果如圖5所示。可知采用半漂浮插樁整平技術(shù)后,樁腿穿刺次數(shù)和最大穿刺深度均明顯減少,最大穿刺深度由1.72 m下降至0.6 m。穿刺次數(shù)由單管節(jié)平均60余次降低至單管節(jié)不足4次,效果顯著。且由于插樁時(shí)船體無(wú)需全部抬離水面,減少了插樁時(shí)間,提高了施工效率,同時(shí)半漂浮整平精度仍滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。

圖5 E3—E5管節(jié)半漂浮插樁整平穿刺情況統(tǒng)計(jì)圖Fig.5 Statistical diagram of E3-E5 semi floating pile penetration leveling and puncture

6 結(jié)語(yǔ)

依托深中通道島隧工程項(xiàng)目,針對(duì)工程實(shí)踐中出現(xiàn)的整平船樁腿“穿刺”問(wèn)題,提出一種平臺(tái)式整平船半漂浮插樁整平技術(shù)。通過(guò)控制施工過(guò)程中的錨纜受力、插樁時(shí)超壓載和壓載水調(diào)配控制船體負(fù)浮力等方法,保證了平臺(tái)式整平船在半漂浮插樁整平施工階段的穩(wěn)定性,增強(qiáng)了整平船對(duì)惡劣施工環(huán)境的適用性。經(jīng)實(shí)踐證明半漂浮整平方法利用整平船自身浮力,能夠有效減小樁腿地基壓力,從而降低樁腿底部地基“穿刺”的風(fēng)險(xiǎn),在保證施工精度的前提下提高了船機(jī)設(shè)備的安全性,對(duì)復(fù)雜地質(zhì)條件下平臺(tái)式整平船施工具有重要借鑒意義。

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