CN115288184A - 浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法及其复合基础 - Google Patents
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Abstract
浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法及其复合基础。上述施工方法,包括以下步骤:S1,将支撑结构锚固于海床地基覆盖层;S2,将稳桩平台可拆卸地固定安装在支撑结构上;S3,将单桩移入稳桩平台的抱桩器内后,进一步下放单桩,单桩穿过导向筒并沉放至泥面;抱桩器抱紧单桩并调整单桩的桩身垂直度;S4,单桩打入至设计深度;S5,清除固定介质容置腔中的土体;之后,向固定介质容置腔内灌注用于连接单桩和支撑结构的固定介质,以形成单桩复合基础结构;S6,将稳桩平台从支撑结构上拆卸。通过上述结构可以有效地解决现有技术中得浅覆盖层、软土地基海床的施工成本高,且建设周期长的问题。
Description
技术领域
本发明涉及海洋桩基工程技术领域,具体涉及一种浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法及其复合基础。
背景技术
海上风电具有清洁高效的优势,是国家能源转型的重要战略支撑。海上风电基础结构是海上风电场建设的关键环节。相对于欧洲,我国海上风电场地质条件更加复杂,不同海域或同一海上风电场不同机位点的海床地基均存在显著差异。
例如,如何在保证复合基础的安全性条件下,有效低降低浅覆盖层、软土地基海床的施工成本,一直是我国急需解决的施工难题。在现有技术中,对于浅覆盖层、软土地基海床,通过需要采用嵌岩单柱、嵌岩导管架等基础形式,然而大直径桩基嵌岩施工不仅增加海上风电场投资成本,而且延长了海上风电建设周期。因此,本领域技术人员迫切需要研发新的海上风电新型基础结构,从而降低海上风电场投资成本和建设周期,进而促进海上风电平价上网。
发明内容
本发明旨在提供一种浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法及其复合基础,以解决现有技术中浅覆盖层、软土地基海床的施工成本高,且建设周期长的问题。为此,本发明提供一种浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,包括以下步骤:
S1,将锚固于海床地基覆盖层,支撑结构上设置有用于容置单桩的导向筒;
S2,将稳桩平台可拆卸地固定安装在支撑结构上;
S3,将单桩移入稳桩平台的抱桩器内后,进一步下放单桩,单桩穿过导向筒并沉放至泥面;最后,抱桩器抱紧单桩并调整单桩的桩身垂直度;
S4,所述单桩先在自重作用下入土,随后所述单桩在锤击作用下打入至设计深度;
S5,清除单桩的外周壁与导向筒的内腔壁围城的固定介质容置腔中的土体;之后,向固定介质容置腔内灌注用于连接单桩和支撑结构的固定介质,以形成单桩复合基础结构;
S6,将稳桩平台从支撑结构上拆卸,并将该稳桩平台吊起,移动至下一个机位点的支撑结构位置并与该支撑结构可拆卸地固定连接。
可选地,在步骤S5中,固定介质为高强水泥砂浆或超早强灌浆料,水泥砂浆凝固后将支撑结构与单桩固定相连。
可选地,在步骤S1中,支撑结构为吸力筒支撑结构,支撑结构在吸力筒驱动下以负压下沉的方式将支撑结构锚固于海床地基覆盖层;和/或,
在步骤S1中,导向筒的中心线与单桩中心线共线。
可选地,在步骤S1中,还包括:通过调整吸力筒下沉深度,以使支撑结构的水平度满足要求。
可选的,在步骤S2中,稳桩平台上设置有抱桩器,抱桩器的中心线与导向筒的中心线共线设置。
可选的,在步骤S3中,抱桩器抱紧单桩并通过该抱桩器上的千斤顶调整单桩的桩身垂直度。
可选的,在步骤S2和步骤S3中,单桩在起重船驱动下完成吊装工作。
可选的,在步骤S4中,单桩受驱动地到达设计深度时,单桩桩底位于覆盖层或全风化、强风化岩层中;和/或,
在步骤S1中,支撑结构锚固于海床地基覆盖层时,吸力筒的筒底位于覆盖层中的粘土层或砂土层中。
浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法的复合基础,复合基础为单桩结构,其包括:
单桩;
支撑结构,用于固定单桩,支撑结构上设置有用于使其锚固于海床地基覆盖层的吸力筒;
稳桩平台,用于在安装单桩的过程中,对单桩进行定位;稳桩平台包括:支腿机构,以及设置在支腿机构上与单桩相适配的抱桩器;稳桩平台与支撑结构通过支腿机构可拆卸相连。
可选的,支撑结构上设置有连接吸力筒和导向筒的连接梁;支撑结构锚固于海床地基覆盖层时,连接梁位于海床表面;
支腿机构包括:
支腿桩,与支撑结构配合可拆卸相连,支腿桩朝向连接梁的一端还设置有支腿桩挡板;支腿桩穿过支撑结构上的预留连接孔,并且支撑结构通过振动打桩法沉入海床覆盖层直至上述支腿桩挡板与连接梁过盈配合相连。
可选的,支腿机构还包括:
磁吸系统,包括:供电设备和设置在支腿桩挡板内的磁场线圈;支腿桩穿过预留连接孔且支腿桩挡板与连接梁(8)配合相连后,磁吸系统向支腿桩挡板供电以使支腿桩挡板产生磁吸力并与连接梁(8)紧固相连。
可选的,单桩为桩径大于等于8m的管桩;和/或,
支撑结构的周向方向设置有至少3个吸力筒,吸力筒横截面为圆形;和/或,
导向筒位于稳桩平台的中心位置,且与稳桩平台与导向筒固定相连。
可选的,支撑结构包括:管桩、导向筒和支撑平台;管桩位于支撑平台四周位置,导向筒位于支撑平台中心位置,钢筋堆石混凝土是由钢筋笼、堆石和自密实混凝土形成的大体积混凝土;在起重机起吊支撑结构的过程中,支撑结构在其自身重力作用下,管桩逐渐嵌入海床覆盖层,支撑平台位于海床覆盖层表面。
本发明技术方案,具有如下优点:
1.本发明提供的浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,包括以下步骤:
S1,将锚固于海床地基覆盖层,支撑结构上设置有用于容置单桩的导向筒;
S2,将稳桩平台可拆卸地固定安装在支撑结构上;
S3,将单桩移入稳桩平台的抱桩器内后,进一步下放单桩,单桩穿过导向筒并沉放至泥面;最后,抱桩器抱紧单桩并调整单桩的桩身垂直度;
S4,所述单桩先在自重作用下入土,随后所述单桩在锤击作用下打入至设计深度;
S5,清除单桩的外周壁与导向筒的内腔壁围城的固定介质容置腔中的土体;之后,向固定介质容置腔内灌注用于连接单桩和支撑结构的固定介质,以形成单桩复合基础结构;
S6,将稳桩平台从支撑结构上拆卸,并将该稳桩平台吊起,移动至下一个机位点的支撑结构位置并与该支撑结构可拆卸地固定连接。
在本发明中,通过将稳桩平台可拆卸地固定安装在支撑结构上,从而使稳桩平台和支撑结构成为独立结构,相对独立设置的稳桩平台和支撑结构可以使其二者在安装过程中分别安装从而提高稳桩平台和支撑结构的安装效率。而且,上述稳桩平台可拆卸地固定安装在支撑结构上,使得稳桩平台可以再次应用于下一个单桩的安装工作,进而有效地解决现有技术中浅覆盖层、软土地基海床的施工成本高,且建设周期长的问题。
2.本发明提供的浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,在步骤S5中,固定介质为高强水泥砂浆或超早强灌浆料,水泥砂浆凝固后将支撑结构与单桩固定相连。
在本发明中,先通过稳桩平台从而对单桩进行预定位,然后再通过高强水泥砂浆或者超早强灌浆料等材料牢固地固定上述单桩。在本发明中通过稳桩平台的抱桩器和支撑结构的导向筒可以共同控制单桩桩身垂直度,从而提高沉桩完成后的单桩桩顶法兰面水平度。
3.本发明提供的浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,在步骤S1中,支撑结构为吸力筒支撑结构,支撑结构在吸力筒驱动下以负压下沉的方式将支撑结构锚固于海床地基覆盖层。
在本发明中,吸力筒支撑结构通过负压下沉的方式,可以进一步提高施工效率,降低大型起重船作业时间。而且,吸力筒支撑结构还可以提高单桩复合基础承载力,降低单桩复合基础泥面水平位移,从而促进单桩在浅覆盖层海床中的应用。此外,吸力筒支撑结构提高单桩复合基础结构刚度,增大风机-塔筒-单桩复合基础-地基整体结构频率,促进单桩在深水浅覆盖层海床中的应用。
4.本发明提供的浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,在步骤S1中,还包括:通过调整吸力筒下沉深度,以使支撑结构的水平度满足要求。
5.本发明提供的海上风电的浅覆盖层单桩复合基础,复合基础为单桩结构,其包括:单桩;支撑结构,用于固定单桩,支撑结构上设置有用于使其锚固于海床地基覆盖层的吸力筒;稳桩平台,用于在安装单桩的过程中,对单桩进行定位;稳桩平台包括:支腿机构,以及设置在支腿机构上与单桩相适配的抱桩器;稳桩平台与支撑结构通过支腿机构可拆卸相连。
在本发明中,支撑结构和稳桩平台分别为两个相互独立的结构,支撑结构和稳桩平台可以先后分别进行安装,而且上述稳桩平台可以简单快捷地吊装固定在支撑结构上。上述相互独立的支撑结构和稳桩平台不但可以有效地提高单桩复合基础的安装效率,而且还可以通过上述精准对接的支撑结构和稳桩平台共同组成稳桩系统,从而保证单桩的安装垂直度。
6.本发明提供的在本发明中,通过使的从而与的连接梁相连,并通过支腿桩上的支腿桩挡板与连接梁紧密配合。上述设置方式可以有效地保证支撑结构和稳桩平台牢固可靠地固定在一起。
7.本发明提供的海上风电的浅覆盖层单桩复合基础,支腿机构还包括:磁吸系统,包括:供电设备和设置在支腿桩挡板内的磁场线圈;支腿桩穿过预留连接孔且支腿桩挡板与连接梁配合相连后,磁吸系统向支腿桩挡板供电以使支腿桩挡板产生磁吸力并与连接梁紧固相连。
在本发明中,通过上述磁吸系统可以有效地在支腿桩挡板上通过磁场产生与连接梁相互吸引的磁力,从而修正稳桩平台的位置,同时还可以有效地保证稳桩平台和支撑结构牢固可靠地固定在一起。另外,通过解除磁吸系统的工作状态还可以方便工作人员将稳桩平台从支撑结构上拆除,进而将上述稳桩平台安装在另一个单桩的支撑结构上。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的实施例1中的海上风电的浅覆盖层单桩复合基础结构示意图;
图2为本发明提供的单桩和支撑结构的装配结构示意图;
图3为本发明提供的支撑结构和稳桩平台的相对设置位置示意图;
图4为本发明提供的实施例2中的海上风电的浅覆盖层单桩复合基础结构示意图。
附图标记说明:
1-支撑结构;2-单桩;3-导向筒;4-稳桩平台;5-抱桩器;6-固定介质容置腔;7-吸力筒;8-连接梁;9-支腿桩;10-支腿桩挡板;11-预留连接孔;12-管桩;13-支撑平台。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
实施例1
记载了一种浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,如图1所示,其包括以下步骤:
S1,将锚固于海床地基覆盖层,所述支撑结构1上设置有用于容置单桩2的导向筒3;上述导向筒3的中心线与所述单桩2中心线共线;在本实施例中,如图2所示,在上述步骤S1中,所述支撑结构1为吸力筒支撑结构,所述支撑结构1在吸力筒7驱动下以负压下沉的方式将所述支撑结构1锚固于海床地基覆盖层;并且,还可以通过调整上述吸力筒7下沉深度,以使所述支撑结构1的水平度满足要求;
S2,通过起重船将稳桩平台4可拆卸地吊装固定安装在所述支撑结构1上;在上述稳桩平台4上设置有抱桩器5,所述抱桩器5的中心线与所述导向筒3的中心线共线设置;
S3,通过起重船将单桩2移入所述稳桩平台4的抱桩器5内后,进一步下放所述单桩2,所述单桩2穿过所述导向筒3并沉放至泥面;最后,所述抱桩器5抱紧单桩2并调整所述单桩2的桩身垂直度;在本实施例中的抱桩器5抱紧单桩2并通过该抱桩器5上的千斤顶调整所述单桩2的桩身垂直度;
S4,所述单桩2受自重作用入土,随后所述单桩2在液压锤的驱动下被打入至设计深度;上述单桩2受驱动地到达设计深度时,所述单桩2桩底位于覆盖层中;
S5,清除所述单桩2的外周壁与所述导向筒3的内腔壁围城的固定介质容置腔6中的土体;之后,向所述固定介质容置腔6内灌注用于连接所述单桩2和所述支撑结构1的高强水泥砂浆,以形成单桩复合基础结构;
S6,将所述稳桩平台4从所述支撑结构1上拆卸,并将该稳桩平台4吊起,移动至下一个机位点的所述支撑结构1位置并与该支撑结构1可拆卸地固定连接。
如图3所示,海上风电的浅覆盖层单桩复合基础,包括:
单桩2,所述单桩2为桩径是8m的管桩;
支撑结构1,用于固定所述单桩2,所述支撑结构1上设置有用于使其锚固于海床地基覆盖层的吸力筒7;如图2所示,所述支撑结构1上设置有连接所述吸力筒7和所述导向筒3的连接梁8;所述支撑结构1锚固于海床地基覆盖层时,所述连接梁8位于海床表面;所述支撑结构1的周向方向设置有4个所述吸力筒7,所述吸力筒7横截面为圆形;
稳桩平台4,用于在安装所述单桩2的过程中,对所述单桩2进行定位;所述稳桩平台4包括:支腿机构,以及设置在所述支腿机构上与所述单桩2相适配的抱桩器5;所述稳桩平台4与支撑结构1通过所述支腿机构可拆卸相连。
在本实施例中,如图3所示的支腿机构包括:
支腿桩9,与所述支撑结构1配合可拆卸相连,所述支腿桩9朝向所述连接梁8的一端还设置有支腿桩挡板10;所述支腿桩9穿过所述支撑结构1上的预留连接孔11,并且所述支撑结构1通过振动打桩法沉入海床覆盖层直至上述支腿桩挡板10与连接梁8过盈配合相连;
磁吸系统,包括:供电设备和设置在所述支腿桩挡板10内的磁场线圈;所述支腿桩9穿过所述预留连接孔11且所述支腿桩挡板10与连接梁8配合相连后,所述磁吸系统向所述支腿桩挡板10供电以使所述支腿桩挡板10产生磁吸力并与所述连接梁8紧固相连。
当然,在本实施例中,对固定介质的材质不做具体限定,在其它实施例中,步骤S5中,所述固定介质为超早强灌浆料,所述超早强灌浆料凝固后将所述支撑结构1与所述单桩2固定相连。
当然,在本实施例中,对支撑结构1的具体结构不做具体限定,在其它实施例中,支撑结构1还可以为锚固结构。
当然,在本实施例中,对导向筒3与所述单桩2,以及抱桩器5与所述导向筒3的中心线是否共线不做具体限定,在其它实施例中,导向筒3的中心线与所述单桩2中心线不共线设置;所述抱桩器5的中心线与所述导向筒3的中心线不共线设置。
当然,在本实施例中,对单桩2到达设计深度时,该单桩2的桩底位置不做具体限定,在其它实施例中,单桩2到达设计深度时,单桩2的桩底还可以位于覆盖层或全风化、强风化岩层中。
当然,在本实施例中,对所述支撑结构1锚固于海床地基覆盖层时,吸力筒7的筒底位置不做具体限定,在其它实施例中,所述支撑结构1锚固于海床地基覆盖层时,所述吸力筒7的筒底位于覆盖层中的粘土层或者砂土层中。
当然,在本实施例中,对单桩2的桩径尺寸不做具体限定,在其它实施例中,所述单桩2为桩径为10m的管桩。
当然,在本实施例中,对位于支撑结构1周向方向的吸力筒7数量,以及吸力筒7横截面形状不做具体限定,在其它实施例中,位于支撑结构1周向方向的吸力筒7数量为3个,且吸力筒7横截面形状为三角形、六边形等多边形结构。
实施例2
记载了一种海上风电的浅覆盖层单桩复合基础,如图4所示,其包括:
单桩2,所述单桩2为桩径是8m的管桩;
支撑结构1,用于固定所述单桩2,所述支撑结构1上设置有用于使其锚固于海床地基覆盖层的吸力筒7;如图4所示,所述支撑结构1包括:管桩12、导向筒3、支撑平台13;所述管桩12位于支撑平台13四周位置,所述导向筒3位于支撑平台13中心位置,所述钢筋堆石混凝土是由钢筋笼、堆石和自密实混凝土形成的大体积混凝土;在起重机起吊支撑结构1的过程中,支撑结构1在其自身重力作用下,管桩12逐渐嵌入海床覆盖层,支撑平台13位于海床覆盖层表面。
稳桩平台4,用于在安装所述单桩2的过程中,对所述单桩2进行定位;所述稳桩平台4包括:支腿机构,以及设置在所述支腿机构上与所述单桩2相适配的抱桩器5;所述稳桩平台4与支撑结构1通过所述支腿机构可拆卸相连。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
Claims (12)
1.一种浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1,将支撑结构(1)锚固于海床地基覆盖层,所述支撑结构(1)上设置有用于容置单桩(2)的导向筒(3);
S2,将稳桩平台(4)可拆卸地固定安装在所述支撑结构(1)上;
S3,将单桩(2)移入所述稳桩平台(4)的抱桩器(5)内后,进一步下放所述单桩(2),所述单桩(2)穿过所述导向筒(3)并沉放至泥面;所述抱桩器(5)抱紧单桩(2)并调整所述单桩(2)的桩身垂直度;
S4,所述单桩(2)先在自重作用下入土,随后所述单桩(2)在锤击作用下打入至设计深度;
S5,清除所述单桩(2)的外周壁与所述导向筒(3)的内腔壁围城的固定介质容置腔(6)中的土体;之后,向所述固定介质容置腔(6)内灌注用于连接所述单桩(2)和所述支撑结构(1)的固定介质,以形成单桩复合基础结构;
S6,将所述稳桩平台(4)从所述支撑结构(1)上拆卸,并将该稳桩平台(4)吊起,移动至下一个机位点的所述支撑结构(1)位置并与该支撑结构(1)可拆卸地固定连接。
2.根据权利要求1所述的浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,其特征在于,在步骤S5中,所述固定介质为高强水泥砂浆或超早强灌浆料,所述固定介质凝固后将所述支撑结构(1)与所述单桩(2)固定相连。
3.根据权利要求1所述的浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,其特征在于,在步骤S1中,所述支撑结构(1)为吸力筒支撑结构,所述支撑结构(1)在吸力筒(7)驱动下以负压下沉的方式将所述支撑结构(1)锚固于海床地基覆盖层;和/或,
在步骤S1中,所述导向筒(3)的中心线与所述单桩(2)中心线共线。
4.根据权利要求3所述的浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,其特征在于,在步骤S1中,还包括:通过调整所述吸力筒(7)下沉深度,以使所述支撑结构(1)的水平度满足要求。
5.根据权利要求1所述的浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,其特征在于,在步骤S2中,所述稳桩平台(4)上设置有抱桩器(5),所述抱桩器(5)的中心线与所述导向筒(3)的中心线共线设置。
6.根据权利要求1所述的浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,其特征在于,在步骤S3中,所述抱桩器(5)抱紧单桩(2)并通过该抱桩器(5)上的千斤顶调整所述单桩(2)的桩身垂直度。
7.根据权利要求1所述的浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法,其特征在于,在步骤S3中,所述单桩(2)在起重船驱动下完成吊装工作;和/或,
在步骤S4中,所述单桩(2)受驱动地到达设计深度时,所述单桩(2)桩底位于覆盖层或全风化、强风化岩层中;和/或,
在步骤S1中,所述支撑结构(1)锚固于海床地基覆盖层时,所述支撑结构(1)上的吸力筒(7)筒底位于覆盖层中的粘土层或砂土层中。
8.一种用于权利要求1至7中任一项所述的浅覆盖层的海上风电单桩复合基础施工方法的复合基础,其特征在于,复合基础为单桩结构,其包括:
单桩(2);
支撑结构(1),用于固定所述单桩(2),所述支撑结构(1)上设置有用于使其锚固于海床地基覆盖层的吸力筒(7);
稳桩平台(4),用于在安装所述单桩(2)的过程中,对所述单桩(2)进行定位;所述稳桩平台(4)包括:支腿机构,以及设置在所述支腿机构上与所述单桩(2)相适配的抱桩器(5);所述稳桩平台(4)与支撑结构(1)通过所述支腿机构可拆卸相连。
9.根据权利要求8所述的复合基础,其特征在于,所述支撑结构(1)上设置有连接所述吸力筒(7)和所述导向筒(3)的连接梁(8);所述支撑结构(1)锚固于海床地基覆盖层时,所述连接梁(8)位于海床表面;
所述支腿机构包括:
支腿桩(9),与所述支撑结构(1)配合可拆卸相连,所述支腿桩(9)朝向所述连接梁(8)的一端还设置有支腿桩挡板(10);所述支腿桩(9)穿过所述支撑结构(1)上的预留连接孔(11),并且所述支撑结构(1)通过振动打桩法沉入海床覆盖层直至上述支腿桩挡板(10)与连接梁(8)过盈配合相连。
10.根据权利要求9所述的复合基础,其特征在于,所述支腿机构还包括:
磁吸系统,包括:供电设备和设置在所述支腿桩挡板(10)内的磁场线圈;所述支腿桩(9)穿过所述预留连接孔(11)且所述支腿桩挡板(10)与连接梁(8)配合相连后,所述磁吸系统向所述支腿桩挡板(10)供电以使所述支腿桩挡板(10)产生磁吸力并与所述连接梁(8)紧固相连。
11.根据权利要求8所述的复合基础,其特征在于,
所述单桩(2)为桩径大于等于8m的管桩;和/或,
所述支撑结构(1)的周向方向设置有至少3个所述吸力筒(7),所述吸力筒(7)横截面为圆形;和/或,
所述导向筒(3)位于所述稳桩平台(4)的中心位置,且与所述稳桩平台(4)与所述导向筒(3)固定相连。
12.根据权利要求8所述的复合基础,其特征在于,所述支撑结构(1)包括:管桩(12)、导向筒(3)和支撑平台(13);所述管桩(12)位于支撑平台(13)四周位置,所述导向筒(3)位于支撑平台(13)中部位置;在起重机起吊支撑结构(1)的过程中,支撑结构(1)在其自身重力作用下,管桩(12)逐渐嵌入海床覆盖层,支撑平台(13)位于海床覆盖层表面。
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