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某风电场风机基础不均匀沉降处理技术研究(原稿) 某风电场风机基础不均匀沉降处理技术研究(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:32:33

《某风电场风机基础不均匀沉降处理技术研究(原稿)》修改意见稿

1、“.....管桩的焊接接桩质量由于现场焊接工水平参差不齐焊接后质施工后期监测等因素找出解决问题的措施办法。关键词风电场风机基础不均匀沉降在风电场工程设计中,风机基础设计是整个设计过程中重要的项工作。广东沿海风电场常年经受台风的考验,对风机基础稳定性提出了很高的要求,设计必须考虑强台风或超强台风的影响。如果不重视这些问题,可质量不过关的话,很可能为质量埋下隐患,加上电焊接头经重锤击打后容易产生裂缝,降低抗拉强度。因此,根据广东省标准锺击式预应力混凝土管桩基础技术规程中的条文要求,建议抗拔桩接口采用机械连接。地基基础设计过程中,除考虑地质情况及上部荷载外,还需考虑实际施工因素影响。粘土海陆交互沉积,硬塑。中砂海陆交互沉积,密实,厚度大,钻孔深度内基本未揭穿,该层承载力高,不液化,可以作为桩基持力层。施工情况本工程从年月开工至年月全部建成完毕。自项目投产以来,风电机组直正常稳定发电......”

2、“.....单桩承载力特征值相较基桩所承受最大轴向力还留有左右的余度。同样,由桩基沉降计算上分析,其计算结果均在规范允许范围内,即在正常运行情况下不会产生基础的不均匀沉降。但本工程由于桩承台基础内钢筋较密,砼较厚,承台内钻注浆孔较中的条文要求,建议抗拔桩接口采用机械连接。地基基础设计过程中,除考虑地质情况及上部荷载外,还需考虑实际施工因素影响,加强基础施工质量的控制与监督。参考文献王浩,王炽欣,风电场风力发电机组塔架基础设计研究电网与清洁能源,陈仲颐,周景星,王洪瑾土力学清华大的第及条,验算桩基沉降时,荷载效应采用标准组合,厂家提供的上部结构传至基础环面的荷载直接采用荷载标准值,荷载分项系数均取。经计算,在正常运行工况下,桩基承受荷载不会超过桩基所能承受的竖向承载力及抗拔力......”

3、“.....不均匀沉降较大的风机桩基的施工。广东沿海风电场常年经受台风的考验,对风机基础稳定性提出了很高的要求,设计必须考虑强台风或超强台风的影响。如果不重视这些问题,可能致使风机设备的倾覆,造成重大事故,给运行维护带来极大的不便,造成重大的经济损失。目前,抗拔桩桩身抗拉强度主要由桩的接头和端板上的锚固孔与引起的土体垂直隆起,在沉桩范围内可能伴随着周围桩的上浮。这种桩侧土上浮产生对桩的上拔力导致桩端压力降低或转为拉力,引起地下水向桩端富集,从而降低了桩端土的强度。这种地下水富集具有很大的不确定性,在基础自重荷载作用下,也将可能导致基础的不均匀沉降。风电场风机基础不均钢筋墩头的连接来控制,这是抗拔管桩抗拉强度的个瓶颈。施工过程中接口部位的施工质量非常重要,如焊接停顿时间过短,焊缝质量不过关的话,很可能为质量埋下隐患,加上电焊接头经重锤击打后容易产生裂缝,降低抗拉强度......”

4、“.....设计要求每个接头的焊缝不得少于两层,每层焊缝的接头应错开,焊缝须饱满,不得出现夹渣或气孔等缺陷。施焊完毕须自然冷却分钟后方可继续施打。实际施工过程中,管桩的焊接接桩质量由于现场焊接工水平参差不齐焊接后围。不均匀沉降原因分析计算分析根据风电场机组地基基础设计规定的第及条,验算桩基沉降时,荷载效应采用标准组合,厂家提供的上部结构传至基础环面的荷载直接采用荷载标准值,荷载分项系数均取。经计算,在正常运行工况下,桩基承受荷载不会超过桩基所能承受的竖向承载力及抗拔力,较短时间内提高风机基础薄弱侧的承载力,在技术经济等方面均比较可行。图灌注桩补桩剖面堆载纠偏法在基础承台较高侧,进行堆土压载,使风机基础承台两侧受力不均,从而对原先不均匀沉降进行纠正。同时因增加基础上的竖向荷载满足桩承载力前提下......”

5、“.....施工出版社,。地勘情况本工程场地第系覆盖层厚度大,在钻孔深度内均不能揭穿。风机基础主要地层分别为细砂,海积,松散,该层承载力低。细砂海积,中密密实。细砂海积,松散。粘土海积,可塑。粘土海积,硬塑,湛江老粘土层。细砂海陆交互沉积,中密密实钢筋墩头的连接来控制,这是抗拔管桩抗拉强度的个瓶颈。施工过程中接口部位的施工质量非常重要,如焊接停顿时间过短,焊缝质量不过关的话,很可能为质量埋下隐患,加上电焊接头经重锤击打后容易产生裂缝,降低抗拉强度。因此,根据广东省标准锺击式预应力混凝土管桩基础技术规程单桩最大竖向承载力及最大抗拔力均能满足设计要求。单桩承载力特征值相较基桩所承受最大轴向力还留有左右的余度。同样,由桩基沉降计算上分析,其计算结果均在规范允许范围内,即在正常运行情况下不会产生基础的不均匀沉降。但本工程由于桩承台基础内钢筋较密,砼较厚,承台内钻注浆孔较性......”

6、“.....也将可能导致基础的不均匀沉降。业主提供的风机基础基础环法兰面倾斜的测量结果表明,大部分风机基础不均匀沉降均能控制在厂家要求范围之内,但少量风机相关数据超过了风机厂家提出的允许值范围。不均匀沉降原因分析计算分析根据风电场机组地基基础设计规定风电场风机基础不均匀沉降处理技术研究原稿经过核算及参考质检站的检测结果,不均匀沉降较大的风机桩基的施工单桩最大竖向承载力及最大抗拔力均能满足设计要求。单桩承载力特征值相较基桩所承受最大轴向力还留有左右的余度。同样,由桩基沉降计算上分析,其计算结果均在规范允许范围内,即在正常运行情况下不会产生基础的不均匀沉单桩最大竖向承载力及最大抗拔力均能满足设计要求。单桩承载力特征值相较基桩所承受最大轴向力还留有左右的余度。同样,由桩基沉降计算上分析,其计算结果均在规范允许范围内,即在正常运行情况下不会产生基础的不均匀沉降......”

7、“.....砼较厚,承台内钻注浆孔较,纠偏效果需经过段时间才能反映出来,堆载量及堆载时间须经后续观测配合。风电场风机基础不均匀沉降处理技术研究原稿。业主提供的风机基础基础环法兰面倾斜的测量结果表明,大部分风机基础不均匀沉降均能控制在厂家要求范围之内,但少量风机相关数据超过了风机厂家提出的允许值范方可继续施打。实际施工过程中,管桩的焊接接桩质量由于现场焊接工水平参差不齐焊接后冷却时间过短等原因而很难得到保证。旦强台风正面袭击并持续时间较长,抵抗上拔力的桩接口处很容易发生脱开现象,从而导致原设计桩抗拔能力减弱,表现为迎风面基础侧部位翘起的不均匀沉降现象。另外,时应注意加强观测,保证每星期次的观测密度,当不均匀沉降消除后,应立刻挖除平衡堆土,以避免造成新的不均匀沉降情况发生。堆载纠偏法对风机基础的干扰相对较小,且易于实施经济合理但因其属于在短时间内给桩基基础加上竖向荷载......”

8、“.....这是抗拔管桩抗拉强度的个瓶颈。施工过程中接口部位的施工质量非常重要,如焊接停顿时间过短,焊缝质量不过关的话,很可能为质量埋下隐患,加上电焊接头经重锤击打后容易产生裂缝,降低抗拉强度。因此,根据广东省标准锺击式预应力混凝土管桩基础技术规程难,且部分砂土松散流动性强,注浆范围深度不易控制,注浆费用也会比较高昂。补桩法为增加基础沉降较大部位的承载能力,考虑在风机基础承台周边均匀增加圈直径为的灌注桩,并采用牛腿的型式与风机承台相连,具体布臵形式见图图。该布臵形式对原基础的扰动相对较小,施工方便,且能在的第及条,验算桩基沉降时,荷载效应采用标准组合,厂家提供的上部结构传至基础环面的荷载直接采用荷载标准值,荷载分项系数均取。经计算,在正常运行工况下,桩基承受荷载不会超过桩基所能承受的竖向承载力及抗拔力,经过核算及参考质检站的检测结果......”

9、“.....旦强台风正面袭击并持续时间较长,抵抗上拔力的桩接口处很容易发生脱开现象,从而导致原设计桩抗拔能力减弱,表现为迎风面基础侧部位翘起的不均匀沉降现象。另外,基础管桩在风机承台范围内布臵相对比较密集,在打桩过程中,周围土体受到桩身挤压,基础管桩在风机承台范围内布臵相对比较密集,在打桩过程中,周围土体受到桩身挤压,引起的土体垂直隆起,在沉桩范围内可能伴随着周围桩的上浮。这种桩侧土上浮产生对桩的上拔力导致桩端压力降低或转为拉力,引起地下水向桩端富集,从而降低了桩端土的强度。这种地下水富集具有很大的不确风电场风机基础不均匀沉降处理技术研究原稿单桩最大竖向承载力及最大抗拔力均能满足设计要求。单桩承载力特征值相较基桩所承受最大轴向力还留有左右的余度。同样,由桩基沉降计算上分析,其计算结果均在规范允许范围内,即在正常运行情况下不会产生基础的不均匀沉降......”

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