CN105133632A - 海上风机基础结构及其施工方法 - Google Patents

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CN105133632A CN201510509366.6A CN201510509366A CN105133632A CN 105133632 A CN105133632 A CN 105133632A CN 201510509366 A CN201510509366 A CN 201510509366A CN 105133632 A CN105133632 A CN 105133632A
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张佩良
高永生
丁文智
刘宝发
何军
董明达
杨庆明
陈强
何福渤
蒋志斌
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Abstract

本发明涉及一种海上风机基础结构,其特征是:包括若干根钢管桩和钢平台,所述钢平台包括上下横梁、上下纵梁和钢板,下横梁上固接有下纵梁,所述下纵梁上部固接有上横梁,上横梁上部固接有上纵梁,上纵梁上部固接有钢板构成整体钢平台,下横梁与钢管桩顶部固接,钢管桩构成钢平台基础。施工方法,完成钢平台的搭建;在钢平台上拼装履带吊;沉定位桩;沉基础桩;浇筑混凝土承台;安装塔筒及风机。有益效果:本发明可以保证履带吊在钢平台上作业不受风浪条件影响,减小了海上桩基施工、塔筒及风机安装施工难度,保证了施工质量,提高了施工效率,能显著缩短工期,节省大型施工船舶船机费用,降低工程造价,具有投入低及可重复利用的优点。

Description

海上风机基础结构及其施工方法
技术领域
本发明属于海上风电工程,尤其涉及一种海上风机基础结构及其施工方法。
背景技术
近年来风能作为环保清洁能源得到大力发展。目前我国的风电主要安装在陆上,但由于陆上风力资源稳定性差,建成的风电机组功率小,每年有效工作时间较短。在沿海风力资源丰富的地区开发海上风电能源是当务之急。
鉴于海上风电安装施工需要同时用到运输船、起重船、打桩船等多种施工船舶,导致船机费用高昂,成本较高。同时海上风电基础打桩、塔筒及风机安装施工受海况条件影响显著,打桩船、起重船施工效率低下,致使海上风电能源的开发受阻。为了减低海上风电安装成本,海上风电工程领域均在研发海上风机基础结构及安装的施工方法。如专利申请号:201110439944.5公开了一种海上风能发电风机安装的施工方法,主要通过在工作平台上设置卷扬机进行塔筒及风机安装施工,由于卷扬机吊高及吊重有限,因此其使用范围有限。专利申请号:200910210522.3公开了一种自升式吊装及其使用方法,通过搭建工作平台,在工作平台上设置自升式吊装机构进行塔筒及风机安装,安装时要求每节塔筒相对于地面高度不大,因此其吊高有限,使用范围受限。专利申请号:201510023908.9公开了一种旋转式水上打桩导架,但其沉桩操作平台依托施工船舶,由于施工船舶受风浪、水流影响易于摆动,打桩定位精度相对较差。目前,海上风机基础结构及安装的施工方法均不能解决安装施工效率低下、船机设备租赁费用高等问题。
发明内容
本发明是为了克服现有技术中的不足,提供一种海上风机基础结构及其施工方法,保证履带吊在钢平台上不受风浪条件影响,减小了海上桩基施工、塔筒及风机安装的施工难度。
本发明为实现上述目的,通过以下技术方案实现,一种海上风机基础结构,其特征是:包括若干根钢管桩和钢平台,所述钢平台包括上下横梁、上下纵梁和钢板,所述下横梁上固接有下纵梁,所述下纵梁上部固接有上横梁,所述上横梁上部固接有上纵梁,所述上纵梁上部固接有钢板构成整体钢平台,所述下横梁与钢管桩顶部固接,钢管桩构成钢平台基础,所述钢管桩之间通过连接桁架连接成整体。
所述下横梁与钢管桩的连接位置局部设有肋板。
所述上下横梁和上下纵梁设置数量分别为2~4层。
所述上下横梁及上下纵梁采用工字钢、H型钢、箱型梁或槽钢制成。
一种海上风机基础结构的施工方法,其特征是:具体步骤如下,
(1)以钢管桩作为钢平台的基础,在钢管桩之间通过桁架连接,桁架位置设置在设计低水位以上;在钢管桩顶部架设下横梁,下横梁与钢管桩的连接位置局部设肋板加强,在下横梁上架设下纵梁,在下纵梁上部架设上横梁,在上横梁上部架设上纵梁,在上纵梁上部铺设钢板,完成钢平台的搭建;
(2)将拆解后的履带吊部件由运输船转场至钢平台上,在钢平台上拼装履带吊;
(3)履带吊在钢平台上作业,吊起打桩锤沉定位桩;
(4)借助定位桩及定位导架,履带吊在钢平台上作业,吊打桩锤沉基础桩;
(5)基础桩全部沉入完毕后,履带吊在钢平台上作业,吊打桩锤振拔定位桩;
(6)浇筑混凝土承台;
(7)风机基础施工完毕后,履带吊在钢平台上作业,吊起塔筒及风机进行安装施工。
有益效果:与现有技术相比,本发明可以保证履带吊在钢平台上作业不受风浪条件影响,减小了海上桩基施工、塔筒及风机安装施工难度,保证了施工质量,提高了施工效率,能显著缩短工期,节省大型施工船舶船机费用,降低工程造价,具有投入低及可重复利用的优点。
附图说明
图1是钢平台三维图;
图2是钢平台局部A详图;
图3是拼装履带吊侧视图;
图4是履带吊沉定位桩侧视图;
图5是履带吊沉基础桩侧视图;
图6是履带吊振拔定位桩侧视图;
图7是浇筑混凝土承台图;
图8是履带吊吊塔筒及风机安装侧视图;
图中:1-钢管桩,2-桁架,3-下横梁,4-肋板,5-下纵梁,6-上横梁,7-上纵梁,8-钢板,9-履带吊,10-打桩锤,11-定位桩,12-基础桩,13-定位导架,14-承台,15塔筒,16-风机。
具体实施方式
以下结合较佳实施例,对依据本发明提供的具体实施方式详述如下:实施例
详见附图,本实施例提供了一种海上风机基础结构,包括若干根钢管桩1和钢平台,所述钢平台包括上下横梁6、3、上下纵梁7、5和钢板,所述下横梁上固接有下纵梁,所述下纵梁上部固接有上横梁,所述上横梁上部固接有上纵梁,所述上纵梁上部固接有钢板8,上下横梁6、3、上下纵梁7、5和钢板构成整体钢平台,所述下横梁与钢管桩顶部固接,钢管桩构成钢平台基础,所述钢管桩之间通过桁架2连接成整体。所述下横梁与钢管桩的连接位置局部设有肋板4。所述上下横梁和上下纵梁设置数量分别为2~4层。所述上下横梁及上下纵梁采用工字钢、H型钢、箱型梁或槽钢制成。
海上风机基础结构安装施工方法,
(1)以钢管桩作为钢平台的基础,在钢管桩之间通过桁架连接,桁架位置设置在设计低水位以上;在钢管桩顶部架设下横梁,下横梁与钢管桩的连接位置局部设肋板加强,在下横梁上架设下纵梁,在下纵梁上部架设上横梁,在上横梁上部架设上纵梁,在上纵梁上部铺设钢板,完成钢平台的搭建;
(2)将拆解后的履带吊部件由运输船转场至钢平台上,在钢平台上拼装履带吊9;
(3)履带吊在钢平台上作业,吊起打桩锤10沉定位桩11;
(4)借助定位桩11及定位导架13,履带吊在钢平台上作业,吊打桩锤沉基础桩12;
(5)基础桩12全部沉入完毕后,履带吊在钢平台上作业,吊打桩锤振拔定位桩11;
(6)浇筑混凝土承台14;
(7)风机基础施工完毕后,履带吊在钢平台上作业,吊起塔筒15及风机16进行安装施工。
钢平台能够满足最大额定起重量为1000t的履带吊在其上进行施工作业。
定位导架搁置在定位桩上,定位导架可伸缩及旋转,用于基础桩定位。
上述参照实施例对该一种海上风机基础结构进行的详细描述,是说明性的而不是限定性的,可按照所限定范围列举出若干个实施例,因此在不脱离本发明总体构思下的变化和修改,应属本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种海上风机基础结构,其特征是:包括若干根钢管桩和钢平台,所述钢平台包括上下横梁、上下纵梁和钢板,所述下横梁上固接有下纵梁,所述下纵梁上部固接有上横梁,所述上横梁上部固接有上纵梁,所述上纵梁上部固接有钢板,并构成整体钢平台,所述下横梁与钢管桩顶部固接,钢管桩构成钢平台基础,所述钢管桩之间通过连接桁架连接成整体。
2.根据权利要求1所述的海上风机基础结构,其特征是:所述下横梁与钢管桩的连接位置局部设有肋板。
3.根据权利要求1所述的海上风机基础结构,其特征是:所述上下横梁和上下纵梁设置数量分别为2~4层。
4.根据权利要求1所述的海上风机基础结构,其特征是:所述上下横梁及上下纵梁采用工字钢、H型钢、箱型梁或槽钢制成。
5.一种根据权利要求1所述的海上风机基础结构的施工方法,其特征是:具体步骤如下,
(1)以钢管桩作为钢平台的基础,在钢管桩之间通过桁架连接,桁架位置设置在设计低水位以上;在钢管桩顶部架设下横梁,下横梁与钢管桩的连接位置局部设肋板加强,在下横梁上架设下纵梁,在下纵梁上部架设上横梁,在上横梁上部架设上纵梁,在上纵梁上部铺设钢板,完成钢平台的搭建;
(2)将拆解后的履带吊部件由运输船转场至钢平台上,在钢平台上拼装履带吊;
(3)履带吊在钢平台上作业,吊起打桩锤沉定位桩;
(4)借助定位桩及定位导架,履带吊在钢平台上作业,吊打桩锤沉基础桩;
(5)基础桩全部沉入完毕后,履带吊在钢平台上作业,吊打桩锤振拔定位桩;
(6)浇筑混凝土承台;
(7)风机基础施工完毕后,履带吊在钢平台上作业,吊起塔筒及风机进行安装施工。
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