CN114908793A - 一种复合筒型基础陆上建造法兰水平控制工艺 - Google Patents

一种复合筒型基础陆上建造法兰水平控制工艺 Download PDF

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李文轩
刘永刚
黄晓炜
吴俊�
许键
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
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    • E02D27/32Foundations for special purposes
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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Abstract

本发明属于复合筒型基础安装时的控制与监测领域,公开了一种复合筒型基础陆上建造法兰水平控制工艺,在塔筒法兰下方两侧放置两只倾角仪,方向统一,将平台的倾角仪与PLC柜连接,复合筒型基础的倾斜度通过无人电台传输回触摸屏,从而陆上施工人员可以监测倾角的变化,同时可通过触摸屏输入倾角的补偿值传输回PLC柜进行倾角置零及补偿,本发明无线拓展监测系统,设计合理,结构简单,操作方便,利于施工人员远程进行倾角补偿及监测控制。

Description

一种复合筒型基础陆上建造法兰水平控制工艺
技术领域
本发明属复合筒型基础安装时的控制与监测领域,具体涉及一种复合筒型基础陆上建造法兰水平控制工艺。
背景技术
复合筒型基础在应用之初,三峡新能源公司、天津大学、南京水利科学研究院等相关单位已经开展了大量的试验研究和数值模拟研究,为复合筒型基础的应用奠定了一定的理论基础。
如今复合筒型基础已经应用于江苏响水、江苏大丰、江苏如东、广东阳江等海域,也积累了不少的实际工程经验。
然而,通过现场的监测数据和理论分析的对比,仍存在一定的差异性,其中的值得关注的一大问题是对复合筒型基础下沉过程及下沉结束基础的倾斜情况。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供了一种复合筒型基础陆上建造法兰水平控制工艺,通过在内平台安装倾角仪并通过无线电台与触摸屏远程交互,进而对复合筒型基础倾斜度控制,为复合筒型基础的后期沉放提供技术支持。
本发明提供的技术方案如下:
一种复合筒型基础陆上建造法兰水平控制工艺,包括以下步骤:
S1:在塔筒法兰下方两侧放置两只倾角仪,方向统一,检查倾角仪安装放方向;
S2:沿倾角仪X,Y方向,找出A、B、C、D四个点:A为X+,C为X-,B为Y+,D为Y-;
S3:将筒型基础放置于水平地面上,两只倾角仪同时置零;
S4:用水准仪测量ABCD四点高度差并记录,A为emm,B为fmm,C为gmm,D为hmm,塔筒直径为rmm,AC高度差为|e-g|,BD高度差为|f-h|;
S5:根据右手法则计算补偿值
Y=arcsin((g-e)/r)
X=arcsin((f-h)/r)
S6:将塔筒法兰下方的倾角仪与PLC柜连接,复合筒型基础的倾斜度通过无人电台传输回触摸屏,通过步骤S5的计算,在触摸屏详细数据窗口中将实际角度输入到对应的输入框中;
S7:通过触摸屏输入倾角的补偿值传输回PLC柜进行倾角置零及补偿。
进一步的,补偿值:
A点越高补偿的Y角度负(-)值越大;
C点越高补偿的Y角度正值越大;
B点越高补偿的X角度正值越大;
D点越高补偿的X角度负(-)值越大。
进一步的,补偿值0.01度以内的测量误差忽不计,高度差2mm以内的不用补偿。
综上所述,本发明的有益效果是:
(1)本发明通过在内平台安装倾角仪并通过无线电台与触摸屏远程交互,进而方便陆上部门对复合筒型基础倾斜度远程置零;同时在复合筒型基础在转运过程、中易发生倾角变化,这一工艺也便于施工人员远程进行倾角补偿及监测控制。
(2)本发明复合筒型基础陆上建造法兰水平控制工艺,设计合理,结构简单,操作方便,利于施工人员远程进行倾角补偿及监测控制。
附图说明
图1为本发明倾角仪安装方向图和水准点布置图;
图2为本发明详细数据窗口截图;
图3为本发明角度补偿图;
图4为本发明倾角监测及计算补偿部分程序;
图5为本发明倾角置零部分程序。
附图标记如下:
1、塔筒法兰;2、倾角仪;3、Y角度负(-)值补偿方向;4、X角度正值补偿方向;5、Y角度正值补偿方向;6、X角度负(-)值补偿方向。
具体实施方式
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例对本发明作进一步详述,以下实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
实施例:
如图1-5所示,一种复合筒型基础陆上建造法兰水平控制工艺,包括以下步骤:
S1:在塔筒法兰1下方两侧放置两只倾角仪2,方向统一,检查倾角仪2安装放方向;
S2:沿倾角仪2X,Y方向,找出A、B、C、D四个点:A为X+,C为X-,B为Y+,D为Y-;
S3:将筒型基础放置于水平地面上,两只倾角仪2同时置零;
S4:用水准仪测量ABCD四点高度差并记录,A:e=3mm,B:f=3mm,C:g=0mm,D:h=-3mm,塔筒直径r=6000mm,则AC高度差为3mm,BD高度差为6mm;
S5:AC倾斜度为0.05%,BD倾斜度为0.1%,根据右手法则计算补偿值
Y=arcsin((g-e)/r)=arcsin(-3mm/6m)=-0.028°
X=arcsin((f-h)/r)=arcsin(6mm/6m)=0.057°
S6:请参考图2,将塔筒法兰1下方的倾角仪2与PLC柜连接,复合筒型基础的倾斜度通过无人电台传输回触摸屏,通过步骤S5的计算,在触摸屏详细数据窗口中将实际角度输入到对应的输入框中,倾角仪度数位置显示X=0.057°,Y=-0.028°;
S7:通过触摸屏输入倾角的补偿值传(X=0.057°,Y=-0.028°)输回PLC柜进行倾角置零及补偿。
请参考图3,角度补偿图进行数据校核,补偿值:
A点越高补偿的Y角度负(-)值越大;
C点越高补偿的Y角度正值越大;
B点越高补偿的X角度正值越大;
D点越高补偿的X角度负(-)值越大。
在本实施例中,补偿值0.01度以内的测量误差忽不计,高度差2mm以内的不用补偿。
需要说明的是,在附图或说明书正文中,未绘示或描述的实现方式,均为所属技术领域中普通技术人员所知的形式,并未进行详细说明,此外,上述对各元件和方法的定义并不仅限于实施例中提到的各种具体结构、形状或方式。
还需要说明的是,实施例中提到的方向用语,如涉及“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”等,仅是参考附图的方向,并非用来限制本申请的保护范围。
上述说明示出并描述了本发明的优选实施例,如前所述,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

Claims (3)

1.一种复合筒型基础陆上建造法兰水平控制工艺,其特征在于,包括以下步骤:
S1:在塔筒法兰(1)下方两侧放置两只倾角仪(2),方向统一,检查倾角仪(2)安装放方向;
S2:沿倾角仪(2)X,Y方向,找出A、B、C、D四个点:A为X+,C为X-,B为Y+,D为Y-;
S3:将筒型基础放置于水平地面上,两只倾角仪(2)同时置零;
S4:用水准仪测量ABCD四点高度差并记录,A为emm,B为fmm,C为gmm,D为hmm,塔筒直径为rmm,AC高度差为|e-g|,BD高度差为|f-h|;
S5:根据右手法则计算补偿值
Y=arcsin((g-e)/r)
X=arcsin((f-h)/r)
S6:将塔筒法兰(1)下方的倾角仪(2)与PLC柜连接,复合筒型基础的倾斜度通过无人电台传输回触摸屏,通过步骤S5的计算,在触摸屏详细数据窗口中将实际角度输入到对应的输入框中;
S7:通过触摸屏输入倾角的补偿值传输回PLC柜进行倾角置零及补偿。
2.根据权利要求1所述的一种复合筒型基础陆上建造法兰水平控制工艺,其特征在于,所述补偿值:
A点越高补偿的Y角度负(-)值越大;
C点越高补偿的Y角度正值越大;
B点越高补偿的X角度正值越大;
D点越高补偿的X角度负(-)值越大。
3.根据权利要求1所述的一种复合筒型基础陆上建造法兰水平控制工艺,其特征在于,所述补偿值0.01度以内的测量误差差忽不计,所述高度差2mm以内的不用补偿。
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