随着我国海洋石油事业的飞速发展,海洋平台作为开发海洋资源的主要基础设施不断兴建,桩基础是海洋平台的主要基础形式,在平台的设计施工中,对桩进行可打入性分析、制定施工方案及沉桩施工工序是平台建造初期至关重要的环节。随着海洋油、气开发活动逐渐由近海向深海发展,面临的环境条件更加复杂,出现了大直径、超长、深贯入的打入桩,对桩的可打入性分析及施工组织设计提出了更高、更苛刻的要求。本课题结合所承担的东方1-1 2100433B
批准号 |
50309009 |
项目名称 |
海洋桩基平台大直径超长桩的沉桩过程研究 |
项目类别 |
青年科学基金项目 |
申请代码 |
E0905 |
项目负责人 |
刘润 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
天津大学 |
研究期限 |
2004-01-01 至 2004-12-31 |
支持经费 |
7(万元) |
根据JTG/T F50-2011 《公路桥涵施工技术规范》的规定,桩基直径≥2.5m的钻孔灌注桩则为大直径桩。
桩计算长度=桩身6m+扩大头长度(0.8+0.2+0.25)+超管长度(一般是500)
你好,看图。还有这个含量不一样的原因,你可以看看陕西2004定额的勘误表,里面有关于这个变化的说明的。
溜桩作为海洋平台大直径钢管桩施工过程中常见的工程事故,影响成桩质量和工程进度。本研究对溜桩区间进行合理的预测和判断,结合工程实际对溜桩产生的原因进行分析。采用静力平衡方程求出溜桩发生时的钢管桩入泥深度;计算钢管桩第二次溜桩区间时考虑了溜桩对桩侧摩阻力的影响,并将桩侧摩阻力分成三个影响区计算;使用积分学方法,对沉桩阻力做功进行计算;利用功、能原理列出钢管桩能量方程,求出溜桩长度,进而得出溜桩区间。实例计算与实测结果对比显示,新计算方法的溜桩区间计算结果与实际情况误差范围为8%~16%,具有较高的准确度。新计算方法计算结果与现场实测数据吻合较好,可为工程中预测钢管桩溜桩区间提供参考。
该文介绍了浙江省椒江二桥主塔近140 m长桩基的施工。在施工过程中进行了优化,对工艺进行了改进,尤其是在钻头上方适当位置增加了"扶正器",保证了桩基的倾斜率,确保了桩基顺利成孔。顺利灌注完成后,经最终检测全部为Ⅰ类桩。
动力沉桩分析不仅是工程中亟待解决的关键问题,更涉及波动理论、动力学、土力学和材料损伤机制的基础研究。为突破海上打桩施工精确可控的技术瓶颈,本项研究以实现对大直径、超长钢管桩可打入性的准确预判为目标,以揭示海上打桩施工问题的理论根源为创新导向,针对大尺度钢管桩的结构特点开展锤-桩-土系统耦合动力作用机理、土塞闭塞效应机理、土体水力劈裂机理、拒锤、溜桩机理等方面的基础理论研究。主要包括:开发基于神经网络模型具有相当规模和辨识力的打桩分析数字化平台;针对置锤瞬间荷载特点,基于可靠度理论推导桩自由站立稳定性的分项系数;揭示大直径、超长钢管桩土塞闭塞效应产生机理,建立判断方法;揭示拒锤与溜桩现象的理论根源,提出预测方法体系;研究海洋平台桩基动测的反射波特征,建立测试结果的科学分析方法。通过研究,为海洋工程大直径、超长钢管桩可打入性的准确预判提出理论和方法的支持,提升我国海上桩基施工的科技创新水平。
本项目开展了以下几方面的研究工作:(1)基于神经网络模型开发了动力沉桩分析数字化系统。以神经网络模型为基础,收集和整理了现有海上打桩施工记录,建立了包括打桩工程相关信息的数字化系统,为同类打桩工程确定桩段长度、选择锤型、停锤位置等技术参数提供指导。(2)开展了大直径钢管桩自由站立屈曲失稳理论研究。针对大直径管桩的自由站立失稳模态和失稳发生机制构建了系统的理论分析方法,基于可靠度理论考虑荷载作用的瞬时特点,确定了工程设计中应采用的安全系数。(3)开展了土塞形成机制及闭塞效应判断方法研究。结合大直径、超长钢管桩土塞的形成机制和特点,提出了宜采用太沙基或迈耶霍夫深基础公式计算桩端阻力,进而建立了判断大直径钢管桩土塞效应的改进静力平衡方法和拟静力方法。(4)开展了动力沉桩过程中溜桩现象产生机理研究。基于桩锤—桩—土相互作用原理,揭示了打桩过程中土体性状的变化以及溜桩现象的发生机理,建立波动方程数值模拟方法,结合实际工程验证,实现了对溜桩现象及溜桩区间的准确预测。(5)开展了拒锤现象研究并提出了桩身结构优化方案。揭示了拒锤现象发生的机理,提出根据停锤后重新启动所需要的锤击数来判断土体强度随时间的恢复程度,从而预测后继打桩拒锤现象的发生。进而基于理论分析成果,优化桩身结构设计,提出了指导打桩停锤位置和停锤时间的理论方法,避免拒锤现象的发生。(6)开展了海洋平台桩基动测研究。结合海洋平台的桩基施工开展了海洋平台的大应变桩基动测实验,获得了打桩过程中桩身最大应力、桩身完整性、打桩锤工作状态以及桩基承载力的实测数据,为桩周土体强度增长规律的研究奠定了基础。通过以上研究解决了海洋大直径超长钢管桩沉桩全过程精准控制的前沿难题。 2100433B