CN115897578A - 一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统 - Google Patents

一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统 Download PDF

Info

Publication number
CN115897578A
CN115897578A CN202211340636.1A CN202211340636A CN115897578A CN 115897578 A CN115897578 A CN 115897578A CN 202211340636 A CN202211340636 A CN 202211340636A CN 115897578 A CN115897578 A CN 115897578A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pile
vertical
frame
embracing
rod
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202211340636.1A
Other languages
English (en)
Inventor
林晓
黄建阳
刘勇
严孝锋
郭新杰
王其标
陈天生
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Cccc Third Aviation Bureau Sixth Engineering Xiamen Co ltd
CCCC Third Harbor Engineering Co Ltd
CCCC Third Harbor Engineering Co Ltd Xiamen Branch
Original Assignee
Cccc Third Aviation Bureau Sixth Engineering Xiamen Co ltd
CCCC Third Harbor Engineering Co Ltd
CCCC Third Harbor Engineering Co Ltd Xiamen Branch
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cccc Third Aviation Bureau Sixth Engineering Xiamen Co ltd, CCCC Third Harbor Engineering Co Ltd, CCCC Third Harbor Engineering Co Ltd Xiamen Branch filed Critical Cccc Third Aviation Bureau Sixth Engineering Xiamen Co ltd
Priority to CN202211340636.1A priority Critical patent/CN115897578A/zh
Publication of CN115897578A publication Critical patent/CN115897578A/zh
Priority to PCT/CN2023/091193 priority patent/WO2024087560A1/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D13/00Accessories for placing or removing piles or bulkheads, e.g. noise attenuating chambers
    • E02D13/04Guide devices; Guide frames
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D13/00Accessories for placing or removing piles or bulkheads, e.g. noise attenuating chambers
    • E02D13/06Accessories for placing or removing piles or bulkheads, e.g. noise attenuating chambers for observation while placing
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/32Foundations for special purposes
    • E02D27/52Submerged foundations, i.e. submerged in open water
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D7/00Methods or apparatus for placing sheet pile bulkheads, piles, mouldpipes, or other moulds
    • E02D7/02Placing by driving
    • E02D7/06Power-driven drivers
    • E02D7/14Components for drivers inasmuch as not specially for a specific driver construction
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D7/00Methods or apparatus for placing sheet pile bulkheads, piles, mouldpipes, or other moulds
    • E02D7/02Placing by driving
    • E02D7/06Power-driven drivers
    • E02D7/14Components for drivers inasmuch as not specially for a specific driver construction
    • E02D7/16Scaffolds or supports for drivers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Placing Or Removing Of Piles Or Sheet Piles, Or Accessories Thereof (AREA)

Abstract

本发明公开了一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,包括主体基盘、四套调平装置、四套抱桩装置、液压系统、监测系统和控制系统。主体基盘包括四个立式桩架和四根联系梁;每个立式桩架的顶部均设置一个笼口;每个立式桩架的四个角部的上、下部设置四个上、下部抱桩支架;四根联系梁连接在四个立式桩架的上部之间;四套调平装置安装在四个立式桩架的底部;每套调平装置包括一块防沉板和四个连接在立式桩架的四根立柱的下部与防沉板的顶面之间的调平升降机构;四套抱桩装置安装在四个立式桩架的内腔中;每套抱桩装置包括四个设在四个上、下部抱桩支架的上、下层抱桩器。本发明具有自动化、可视化、高精度、高效、高度集成的显著特点。

Description

一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统
技术领域
本发明涉及一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统。
背景技术
随着海上风力发电产业在国内的迅猛发展,越来越多的风机基础形式得以应用。其中导管架基础结构强度高、基础刚度大、稳定性较好、安装噪音小、重量轻、运输安装方便,可作为大型风电机组的支撑结构。导管架基础受波浪荷载影响较小,适用水深范围为5~50m的海域,与其它基础形式相比较具有安装速度快,具有造价低的优点。目前,海上风电正朝着深远海域方向发展,针对离岸25km以上、水深在25m~50m的深远海域的海上风电风机基础结构国内已经在陆续尝试采用导管架基础结构(先桩法)型式,该导管架基础结构由四根直径为φ2.4m~φ4.0m的基础钢管桩(桩长为70m~110m)和一个内插入式导管架组成,基础钢管桩的设计桩顶标高位于海床面以上7m~17m,需要进行水下沉桩施工,在深远海域进行水下沉桩作业时,由于受大风、大浪、长涌等影响,施工窗口期很短,施工难度较大,同时,内插入式导管架结构需要在水下与基础钢管桩进行连接施工(含插接、调平及灌浆),对基础钢管桩沉桩时的平面位置、标高、垂直度以及各个桩的相对位置的控制精度要求高。
目前,基础钢管桩采用液压锤进行沉桩施工,桩顶偏位较大。在水深越深、海况越差的条件下,液压锤沉桩的桩位偏差越大。在海上打桩过程中,由于施工区域广、作业面大、施工环境和气候条件差,按照常规的GPS-RTK测量技术进行定位,桩位误差仅能≤300mm,如果不采取特殊的施工工艺和控制措施,桩顶相对位置误差将无法满足设计要求,严重影响导管架结构在水下与钢管桩的对位连接安装。
传统的四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩工艺是采用搭设辅助钢管桩定位平台(包括浮式稳桩平台),该工艺适用于近岸浅水海域(水深在20m以内),工序繁琐,需要多次插拔辅助桩,受施工窗口期影响影响较大,定位平台的搭拆及水下沉桩工效低,难以适应深水海域的海上风电四桩导管架基础钢管桩的水下沉桩施工的海况。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺陷而提供一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,它具有自动化、可视化、高精度、高效、高度集成的显著特点。
本发明的目的是这样实现的:一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,包括主体基盘、四套调平装置、四套抱桩装置、液压系统、监测系统和控制系统;其中,
所述主体基盘包括四个立式桩架和四根联系梁;
四个立式桩架以平面几何中心的连线呈矩形的方式布置,每个所述立式桩架为由钢管制成的四边形空间桁架结构并包括四根立柱和四片连接在四根立柱之间的立柱边板;每个立式桩架的顶部均设置一个笼口;每个立式桩架的四个角部的上部一一对应地设置四个上部抱桩支架,每个立式桩架的四个角部的下部一一对应地设置四个下部抱桩支架;
四根联系梁一一对应地连接在四个立式桩架的上部之间;每根联系梁均为由钢管制成的四边形空间桁架结构并包括四根横杆和四片连接在四根横杆之间的横杆边板;
四套调平装置一一对应地活动安装在四个立式桩架的底部;每套调平装置包括一块防沉板和四个连接在立式桩架的四根立柱的下部与防沉板的顶面之间的调平升降机构;
四套抱桩装置一一对应地安装在四个立式桩架的内腔中;每套抱桩装置包括四个一一对应地设在四个上部抱桩支架的上层抱桩器和四个一一对应地设在四个下部抱桩支架上的下层抱桩器;
所述液压系统包括安装在工作船上的油箱和水下阀组以及安装在主体基盘上的水下检测模块;所述水下检测模块包括安装在四套调平装置中的调平升降油缸上的位移传感器和安装在调平升降油缸的油路上的压力传感器及安装在四套抱桩装置中的抱桩油缸上的位移传感器和安装在抱桩油缸的油路上的压力传感器;
所述监测系统包括四个密封接线箱、主体基盘姿态监测装置和四套钢管桩姿态监测装置;所述主体基盘姿态监测装置包括四个液位仪、测深仪、罗经仪和深度计;四个密封接线箱一一对应地设在四个立式桩架的下部;四个液位仪一一对应地安装在四个立式桩架的同一个高度位置;所述罗经仪和深度计均安装在一个立式桩架上的密封接线箱内;所述测深仪安装在一根联系梁的底部中间;所述测深仪的信号线连接到最近的一个密封接线箱内;四套钢管桩姿态监测装置一一对应地安装在四个立式桩架上,每套钢管桩姿态监测装置包括声纳探测仪、一组水平测距仪、竖向测距仪和摄像头;所述声纳探测仪安装在立式桩架的笼口上;一组水平测距仪由两对水平测距仪构成,该两对水平测距仪一一对应地安装在立式桩架的上层和立式桩架的下层,一对位于立式桩架的上层的水平测距仪与所述上层抱桩器的安装位置对应并一一对应地安装在立式桩架的两片相对的立柱边板的内侧面的中部,一对位于立式桩架的下层的水平测距仪与所述下层抱桩器的安装位置对应并一一对应地安装在立式桩架的另外两片相对的立柱边板的内侧面的中部;所述竖向测距仪和摄像头均通过一灯架安装在立式桩架上;每个立式桩架上的液位仪、声纳探测仪、一组水平测距仪、竖向测距仪和摄像头的信号线均集中接到各自的立式桩架上的密封接线箱内;
所述控制系统包括安装在工作船上并通过信号总线与所述密封接线箱连接的总控制台,总控制台设有可编程序控制器和人机交互界面。
上述的深水四桩导管架的基础钢管桩水下沉桩定位系统,其中,每个所述立式桩架和每根所述联系梁均由若干段立柱单元框架拼接而成,每段立柱单元框架的四根立柱之间均通过法兰连接,每段联系梁单元的四根横杆之间均通过法兰连接。
上述的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,其中,所述笼口包括设在立式桩架的顶部的圆形框、若干均布地连接在圆形框的外侧面与所述立式桩架的顶框的之间的连杆以及通过若干斜连杆连接在圆形框的顶面上的半圆形框。
上述的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,其中,所述防沉板包括钢板和焊接在钢板底部的网格式加强筋板。
上述的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,其中,所述调平升降机构包括调平升降油缸和导杆机构,所述调平升降油缸的油缸底座固定在所述立式桩架的立柱的下部,该调平升降油缸的缸体尾端铰接在所述油缸底座上,该调平升降油缸的活塞杆的端头铰接在所述防沉板的顶面上;所述导杆机构包括固定在所述防沉板的顶面上的导杆底座、安装在导杆底座的顶面上的半球面下轴承座、从立柱的底部插入立柱内并通过底部的钢球枢接在下轴承座内的导杆和安装在下轴承座的顶面上用以限制所述钢球脱出下轴承座的上轴承座。
上述的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,其中,所述上部抱桩支架包括一内一外且一下一上地平行固定在立式桩架的角部并均与所述立式桩架的边板呈45°夹角的摆杆安装杆和油缸安装杆;所述摆杆安装杆的中部间隔地固定两根向上伸出的连接臂,该摆杆安装杆的中部间隔地安装两个向内下方伸出的销轴套,该两个销轴套的下端各自通过一个斜向支撑杆固定在立式桩架上;
所述下部抱桩支架的结构与上部抱桩支架的结构相同;
所述上层抱桩器包括抱桩油缸、摆杆和防撞机构;其中,
所述抱桩油缸的缸体尾端铰接在所述上部抱桩支架的油缸安装杆的中部;
所述摆杆由两块三角形板构成;该摆杆的顶角通过摆杆销轴铰接在所述上层抱桩支架上的两个销轴套上,该摆杆的内侧底角通过滚轮销轴安装一抱桩滚轮,该摆杆的外侧底角通过油缸销轴与所述抱桩油缸的活塞杆的端头铰接,该摆杆的内侧腰上并在靠近所述顶角的位置还安装一根连杆销轴;
所述防撞机构包括连杆和防撞板;所述连杆的一端与所述摆杆上的连杆销轴铰接;所述防撞板的底面中前端与所述连杆的另一端铰接,该防撞板的后端铰接在所述上部抱桩支架的两根连接臂的上端;
所述下层抱桩器的结构与上层抱桩器的结构相同。
上述的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,其中,所述灯架包括两块一上一下地固定在所述立式桩架的一片边板的内侧中部的安装板、两根两端一一对应地固定在两块安装板上的竖杆、套装在两根竖杆的中部的水平座板、固定在水平座板的内端的垂直座板、两个间隔地安装在垂直座板的顶面上的水下探照灯、固定在垂直座板的上部中间的激光灯;所述摄像头安装在所述激光灯的上方;所述水平座板上铰接一个检测用油缸,该检测用油缸的活塞杆与一根中部铰接在水平座板上的连杆的外端铰接,该连杆的内端与一根探杆的外端连接;所述竖向测距仪安装在所述探杆的内端。
本发明的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统具有以下特点:
1、本发明将主体基盘的四根联系梁采用分段式结构,能适应基础钢管桩的间距为22m×22m~30m×30m的导管架基础的沉桩施工;
2、本发明通过在主体基盘的四个立式桩架的底部各自设置一套调平装置,不仅有效保证了钢管桩水下沉桩过程中主体基盘的姿态稳定,还能增加主体基盘的座底稳定性,保证水下沉桩过程的安全可靠;
3、本发明通过在主体基盘的四个立式桩架内各自设置一套由四个上层抱桩器和四个下层抱桩器构成的抱桩装置,并结合监测装置,能高精度、高效地控制钢管桩的垂直度;
4、本发明通过设置主体基盘姿态监测装置,能使总控制台根据主体基盘姿态监测装置反馈的数据通过四套调平装置的调平升降油缸一一对应地调整四块防沉板与主体基盘的相对位置,用以调整主体基盘的姿态,保证四个立式桩架的垂直度,为后续的打桩作业供基准平台;通过在四个立式桩架内各自设置一套钢管桩姿态监测装置,使钢管在沉桩时,使总控制台根据对应的一套钢管桩姿态监测装置反馈的数据通过控制与钢管桩对应的上层抱桩器的抱桩油缸和下层抱桩器的抱桩油缸能精确地将钢管桩的垂直度控制在允许范围内,为水下沉桩过程中实时误差纠偏提供充分的依据及技术支持;
5、本发明具有自动化、可视化、高精度、高效、高度集成的显著特点,解决深远海域导管架基础钢管桩邻近海床面水下沉桩所面临的受大风、大浪、长涌等影响施工窗口期很短,施工难度大,工效低及水下智能定位、垂直度、桩顶标高、各个桩的相对位置控制精度要求高、水下沉桩过程可视化监测及水下沉桩过程实时误差纠偏的技术难题。
附图说明
图1是本发明的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统的主视图;
图2是本发明的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统的俯视图;
图3是本发明的水下沉桩定位系统中立式桩架顶部的笼口的结构示意图;
图4是本发明的水下沉桩定位系统中的立式桩架的主视图;
图4a是图4的俯视图;
图4b是图4a中的A-A向视图;
图4c是图4a中的B-B向视图;
图4d是图4c中的F-F向视图;
图4e是图4中的N-N向视图;
图5是本发明的水下沉桩定位系统中的导杆机构的轴向剖视图;
图6是本发明的水下沉桩定位系统中的上层抱桩器的结构示意图(抱桩油缸完全打开状态);
图7是本发明的水下沉桩定位系统中的上层抱桩器的结构示意图(抱桩油缸完全缩回状态);
图8是本发明的水下沉桩定位系统中的上层抱桩器中的防撞板的透视图;
图9是本发明的水下沉桩定位系统中的监测系统的布置侧视图;
图10是本发明的水下沉桩定位系统中的监测系统的布置透视图;
图10a是本发明的水下沉桩定位系统中的监测系统的灯架的透视图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明作进一步说明。
请参阅图1至图10a,本发明的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,包括主体基盘、四套调平装置、四套抱桩装置、液压系统、监测系统和控制系统。
主体基盘包括四个立式桩架1A和四根联系梁1B。
四个立式桩架1A以中心连线呈矩形的方式布置,即四个立式桩架1A的布置方式要与四桩导管架的四根桩腿的布置方式对应;位于西北方向的立式桩架1A编号为一号,位于东北方向的立式桩架1A编号为二号,位于西南方向的立式桩架1A编号为三号,位于东南方向的立式桩架1A编号为四号;每个立式桩架1A为四边形空间桁架并包括四根立柱11和四片连接在四根立柱11之间的边板,每片边板的长度均为8m,每片边板包括水平杆12、竖腹杆和斜腹杆;每个立式桩架1A由若干段立柱单元框架拼装而成,每段立柱单元框架的四根立柱之间均通过法兰连接;便于拆卸更换;每个立式桩架1A的顶部均设置一个笼口10A;每个立式桩架1A的四个角部的上部一一对应地设置四个上部抱桩支架,每个立式桩架1A的四个角部的下部一一对应地设置四个下部抱桩支架。
笼口10A包括设在立式桩架1A的顶部的圆形框111、八根均布地连接在圆形框11的外侧面与立式桩架1A的顶框的之间的连杆112以及通过八根斜连杆13连接在圆形框111的顶面上的半圆形框114(见图3),便于将钢管桩导入圆形框111。
上部抱桩支架和下部抱桩支架的结构相同并包括一内一外且一下一上地平行固定在立式桩架1A的角部并均与立式桩架1A的边板呈45°夹角的摆杆安装杆10B和油缸安装杆10C;其中,摆杆安装杆10B的中部间隔地固定两根向上伸出的连接臂121,该摆杆安装杆10B的中部间隔地安装两个向内下方伸出的销轴套122,该两个销轴套122的下端各自通过一个斜向支撑杆123固定在立式桩架1A的角部(见图4至图4e)。
四根联系梁1B一一对应地连接在四个立式桩架1A的上部之间;每根联系梁1B均为由钢管制成的四边形空间桁架结构并包括四根横杆和四片连接在四根横杆之间的边板,每片边板的宽度均为7m;每个联系梁1B也由若干段联系梁单元拼装而成,每段联系梁单元的四根横杆之间均通过法兰连接,便于调节每根联系梁1B的长度,通过调整四根联系梁1B的长度来适应钢管桩的间距为22m×22m~30m×30m的导管架基础的沉桩施工。
四个立式桩架1A和四根联系梁1B上均设有吊点,可进行整体或分体吊装。
四套调平装置一一对应地活动安装在四个立式桩架1A的底部;每套调平装置包括一块防沉板2和四个连接在立式桩架1A的四根立柱11的下部与防沉板2的顶面之间的调平升降机构;
每块防沉板2的平面呈正方形且几何尺寸大于单个立式桩架1A的平面几何尺寸,每块防沉板2包括一块中央开设一桩孔的正方形钢板和焊接在钢板的底面上的网格式加强筋板;四块防沉板2能增加主体基盘与海床面的接触面积,增强水下沉桩定位系统的座底稳定性。
每个调平升降机构包括调平升降油缸3和导杆机构20,其中,调平升降油缸3的油缸底座30固定在立式桩架1A的立柱11的下部,调平升降油缸3的缸体尾端铰接在油缸底座30上,调平升降油缸3的活塞杆的端头铰接在防沉板2的顶面上。
导杆机构20包括导杆底座21、下轴承座22、导杆23和上轴承座25;其中,导杆底座21固定在防沉板2的顶面上,该导杆底座21的顶面上开设半球面形凹槽;下轴承座22呈半球面形并安装在导杆底座21的顶面上的半球面凹槽内;导杆23为底部固定一钢球24的钢管,该导杆23从立柱11的底部插入立柱11内,该导杆23底部的钢球24枢接在下轴承座22内;上轴承座25安装在下轴承座22的顶面上,用以限制钢球24脱出下轴承座22(见图5)。
主体基盘的四个立式桩架1A各自通过四个调平升降机构中的调平升降油缸3的活塞杆的伸缩,调节立式桩架1A与防沉板2之间的距离,进而能调节主体基盘在设定的位置达到水平姿态。每个立式桩架1A上的四个调平升降油缸3既可以单独动作,也可以协调同步动作。
四套抱桩装置一一对应地安装在四个立式桩架1A的内腔中;每套抱桩装置包括四个一一对应地设在四个上部抱桩支架的上层抱桩器4A和四个一一对应地设在四个下部抱桩支架上的下层抱桩器4B;上层抱桩器4A和下层抱桩器4B的结构相同的,且上层抱桩器4A与下层抱桩器4B之间的间距为7m;每个立式桩架1A通过四个上层抱桩器4A和四个下层抱桩器4B与钢管桩接触后抱桩。
每个上层抱桩器4A包括抱桩油缸4、摆杆41和防撞机构;
抱桩油缸4的缸体尾端铰接在上部抱桩支架的油缸安装杆10C的底面中部;
摆杆41由两块三角形板构成,该两块三角形板的顶角之间通过两个轴承跨接一根摆杆销轴,该摆杆销轴的露出两块三角形板的两头一一对应地插入上部抱桩支架的摆杆安装杆10B上的两个销轴套122内,再各自通过挡板固定;两块三角形板的内侧底角之间跨接一根滚轮销轴,该滚轮销轴上安装一个抱桩滚轮42;两块三角形板的外侧底角之间跨接一根油缸销轴,抱桩油缸4的活塞杆的端头铰接在该油缸销轴上;两块三角形板的内侧腰上并在靠近顶角的位置还跨接一根连杆销轴;
防撞机构包括连杆43和防撞板44;其中,连杆43的一端与摆杆41上的连杆销轴铰接;防撞板44设在摆杆41的内侧上方,该防撞板44的底面的中部前端安装一对与连杆43的另一端铰接的前铰接座441,该防撞板44的后端两侧各自安装一个与上部抱桩支架的摆杆安装杆10B上的两根连接臂121的上端一一对应地铰接的后铰接座442(图6至图8)。通过控制四个上层抱桩器的抱桩油缸4和四个下层抱桩器的抱桩油缸不仅能适应不同直径的钢管桩,还能调整钢管桩的垂直度。
液压系统包括安装在工作船上油箱和阀组以及安装在主体基盘上的水下检测模块;水下检测模块包括安装在四套调平装置中的调平升降油缸3上的位移传感器和压力传感器以及安装在四套抱桩装置中的抱桩油缸4上的位移传感器和压力传感器。液压系统控制四套抱桩装置中的抱桩油缸4和四套调平装置中的调平升降油缸3。
监测系统包括四个密封接线箱5A、主体基盘姿态监测装置和四套钢管桩姿态监测装置;
四个密封接线箱5A一一对应地安装在四个立式桩架1A的内腔下部;
主体基盘姿态监测装置包括四个液位仪51、测深仪52、罗经仪和深度计(见图9);其中,
罗经仪和深度计均安装在位于一号立式桩架1A上的密封接线箱5A内;罗经仪用于识别主体基盘的俯仰角、滚动角和方位角,用于协助调整主体基盘的角度和水平度;深度计能根据水压测得其安装位置至海平面的距离,用于判断主体基盘的入水深度和主体基盘的高程;
四个液位仪51一一对应地安装在四个立式桩架1A的一根立柱11的同一个高度位置;当主体基盘落在海床面之后,通过四个液位仪51的读数来判断整个主体基盘的水平度;
测深仪52安装在一号立式桩架1A与三号立式桩架1A之间的一根联系梁1B的底部中间;该测深仪52的信号线接到位于一号立式桩架1A上的密封接线箱5A内;该测深仪52在主体基盘调平后能测得联系梁1B至海床面的距离,用于判断主体基盘的入泥深度;
四套钢管桩姿态监测装置一一对应地设在四个立式桩架1A的内腔中,每个钢管桩姿态监测装置包括灯架50、声纳探测仪53、一组水平测距仪54、竖向测距仪55和摄像头56;其中,
灯架50包括两块一上一下地固定在立式桩架1A的一片边板的内侧中部的安装板501、两根两端一一对应地固定在两块安装板501上的竖杆502、套装在两根竖杆502的中部的水平座板503、固定在水平座板503的内端的垂直座板504、两个间隔地安装在垂直座板504的顶面上的水下探照灯57、固定在垂直座板504的上部中间的激光灯58;水平座板503的顶面一侧铰接一个检测用油缸5,该检测用油缸5的活塞杆与一根中部铰接在水平座板503的顶面另一侧的检测连杆505的外端铰接,该检测连杆505的内端与一根检测探杆506的外端连接(见图10和图10a);
声纳探测仪53安装在立式桩架1A的笼口10A上(见图9);声纳探测仪51在钢管桩入水一定深度后识别水下钢管桩的方位,有助于引导钢管桩落入笼口10A;
一组水平测距仪54由两对水平测距仪构成,该两对水平测距仪一一对应地安装在立式桩架1A的上层和立式桩架1A的下层,一对位于立式桩架1A的上层的水平测距仪54与上层抱桩器4A的安装位置对应并一一对应地安装在立式桩架1A的两片相对的立柱边板的内侧面的中部,一对位于立式桩架1A的下层的水平测距仪54与下层抱桩器4B的安装位置对应并一一对应地安装在立式桩架1A的另外两片相对的立柱边板的内侧面的中部;在沉桩过程中,通过两对水平测距仪54测得与钢管桩的间距,用于判断钢管桩的垂直度。
竖向测距仪55安装在立式桩架1A内的灯架50上的检测探杆506的内端;竖向测距仪55可以通过水平座板503调整安装高度;沉桩施工前,控制检测用油缸5通过检测连杆507将检测探杆506缩回,当钢管桩自沉到位后控制检测用油缸5通过检测连杆505将检测探杆506伸出,使竖向测距仪55靠在钢管桩的外侧面上,然后套锤打桩,竖向测距仪55向上测量,可以测到锤帽的距离,以此来控制钢管桩的沉桩高程;
摄像头56安装在立式桩架1A内的灯架50上的垂直座板504的上部中间并位于激光灯58的上方;摄像头56用于观察钢管桩的沉桩状态,激光灯58打在钢管桩的刻度上,通过摄像头56判断沉桩的深度;
水下探照灯57为水平测距仪54和竖向测距仪55提供光源。
每个立式桩架1A上的液位仪51、声纳探测仪53、一组水平测距仪54、竖向测距仪55和摄像头56的信号线均集中连接到各自的立式桩架1A上的密封接线箱5A内,二号立式桩架1A至四号立式桩架1A上的密封接线箱5A的信号线汇总连接到一号立式桩架1A上的密封接线箱5A内。
控制系统包括安装在工作船上并通过信号总线与一号立式桩架1A上的密封接线箱5A连接的总控制台,总控制台设有可编程序控制器和人机交互界面。电气控制系统通过可编程序控制器完成作业数据的采集并对四套抱桩装置进行控制,还为包括液压系统在内的整个系统提供动力及保护,对所有收集到的监测信号进行处理、显示,对各钢管桩打桩施工过程中主体基盘的深度、方向、水平姿态,钢管桩的位置、垂直度进行测量、监视和录像留存。
本发明的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,由浮吊或自升式平台船协助作业,该系统的水下执行部件通过脐带缆与设置在工作船上的动力及控制系统连接。
采用本发明的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,进行沉桩作业的流程为:工作船定位,连接设备动力系统并进行试运行→起吊本发明的水下沉桩定位系统→调平升降油缸的活塞杆部分伸出,本发明的水下沉桩定位系统下放至水中并布置在海床上方→通过吊机及绞车等辅助设备确定主体基盘的位置和方位角,以定位主体基盘→防沉板降落在海床上→通过主体基盘的姿态监测装置确认主体基盘的位置和方向→对主体基盘下的海床进行评估,以确定基线调平参考点→激活四套调平装置,调整主体基盘的水平度,并通过罗经仪校正,直到主体基盘的基准线达到水平→回收吊索具→实时测量并监测海床以及主体基盘的各项姿态数据→采用振动锤并通过四个上层抱桩器和四个下层抱桩器进行插桩、沉桩作业,通过实时监测主体基盘和钢管桩的姿态数据并根据需要调整→依次以同样的方式安装第二根钢管桩、第三根钢管桩和第四根钢管桩→测量四根钢管桩的桩顶的位置→重新连接吊索具,回收本发明的水下沉桩定位系统。
本发明的水下沉桩定位系统下放至海床上后,通过主体基盘的姿态监测装置反馈监测信号,由四套调平装置的调平升降油缸3一一对应地调整四块防沉板2与主体基盘的相对位置,以调整主体基盘的姿态,保证四个立式桩架1A的垂直度,为后续的打桩作业供基准平台。在进行沉桩作业时,钢管桩入水一定深度后,安装在笼口10A上的声纳探测仪53识别水下钢管桩的方位并反馈给工作船上的总控制台,由总控制台控制吊机及绞车调整钢管桩的方位,使钢管桩能顺利落入对应的立式桩架1A的笼口10A内,接着通过笼口10A将钢管桩导入四个上层抱桩器4A内,通过四个上层抱桩器4A的抱桩油缸4将钢管桩顶推到立式桩架1A的中心附近,然后钢管桩继续下放,导入四个下层抱桩器4B中,四个下层抱桩器4B的抱桩油缸4全部顶出,将钢管桩的中心定位在立式桩架1A的中心,再对四个上层抱桩器4A的抱桩油缸4进行控制,精确地将钢管桩的垂直度控制在允许范围内。四个上层抱桩器4A和四个下层抱桩器4B能适用钢管桩的直径范围为2.4m~4.0m,通过竖向测距仪55监测钢管桩的海拔高度和贯入度;通过水平测距仪54和摄像头56保证钢管桩的垂直度。水下探照灯57为水平测距仪54和竖向测距仪55提供光源。
以上实施例仅供说明本发明之用,而非对本发明的限制,有关技术领域的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以作出各种变换或变型,因此所有等同的技术方案也应该属于本发明的范畴,应由各权利要求所限定。

Claims (7)

1.一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,包括主体基盘、四套调平装置、四套抱桩装置、液压系统、监测系统和控制系统;其特征在于,
所述主体基盘包括四个立式桩架和四根联系梁;
四个立式桩架以平面几何中心的连线呈矩形的方式布置,每个所述立式桩架为由钢管制成的四边形空间桁架结构并包括四根立柱和四片连接在四根立柱之间的立柱边板;每个立式桩架的顶部均设置一个笼口;每个立式桩架的四个角部的上部一一对应地设置四个上部抱桩支架,每个立式桩架的四个角部的下部一一对应地设置四个下部抱桩支架;
四根联系梁一一对应地连接在四个立式桩架的上部之间;每根联系梁均为由钢管制成的四边形空间桁架结构并包括四根横杆和四片连接在四根横杆之间的横杆边板;
四套调平装置一一对应地活动安装在四个立式桩架的底部;每套调平装置包括一块防沉板和四个连接在立式桩架的四根立柱的下部与防沉板的顶面之间的调平升降机构;
四套抱桩装置一一对应地安装在四个立式桩架的内腔中;每套抱桩装置包括四个一一对应地设在四个上部抱桩支架的上层抱桩器和四个一一对应地设在四个下部抱桩支架上的下层抱桩器;
所述液压系统包括安装在工作船上的油箱和水下阀组以及安装在主体基盘上的水下检测模块;所述水下检测模块包括安装在四套调平装置中的调平升降油缸上的位移传感器和安装在调平升降油缸的油路上的压力传感器及安装在四套抱桩装置中的抱桩油缸上的位移传感器和安装在抱桩油缸的油路上的压力传感器;
所述监测系统包括四个密封接线箱、主体基盘姿态监测装置和四套钢管桩姿态监测装置;所述主体基盘姿态监测装置包括四个液位仪、测深仪、罗经仪和深度计;四个密封接线箱一一对应地设在四个立式桩架的下部;四个液位仪一一对应地安装在四个立式桩架的同一个高度位置;所述罗经仪和深度计均安装在一个立式桩架上的密封接线箱内;所述测深仪安装在一根联系梁的底部中间;所述测深仪的信号线连接到最近的一个密封接线箱内;四套钢管桩姿态监测装置一一对应地安装在四个立式桩架上,每套钢管桩姿态监测装置包括声纳探测仪、一组水平测距仪、竖向测距仪和摄像头;所述声纳探测仪安装在立式桩架的笼口上;一组水平测距仪由两对水平测距仪构成,该两对水平测距仪一一对应地安装在立式桩架的上层和立式桩架的下层,一对位于立式桩架的上层的水平测距仪与所述上层抱桩器的安装位置对应并一一对应地安装在立式桩架的两片相对的立柱边板的内侧面的中部,一对位于立式桩架的下层的水平测距仪与所述下层抱桩器的安装位置对应并一一对应地安装在立式桩架的另外两片相对的立柱边板的内侧面的中部;所述竖向测距仪和摄像头均通过一灯架安装在立式桩架上;每个立式桩架上的液位仪、声纳探测仪、一组水平测距仪、竖向测距仪和摄像头的信号线均集中接到各自的立式桩架上的密封接线箱内;
所述控制系统包括安装在工作船上并通过信号总线与所述密封接线箱连接的总控制台,总控制台设有可编程序控制器和人机交互界面。
2.根据权利要求1所述的深水四桩导管架的基础钢管桩水下沉桩定位系统,其特征在于,每个所述立式桩架和每根所述联系梁均由若干段立柱单元框架拼接而成,每段立柱单元框架的四根立柱之间均通过法兰连接,每段联系梁单元的四根横杆之间均通过法兰连接。
3.根据权利要求1所述的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,其特征在于,所述笼口包括设在立式桩架的顶部的圆形框、若干均布地连接在圆形框的外侧面与所述立式桩架的顶框的之间的连杆以及通过若干斜连杆连接在圆形框的顶面上的半圆形框。
4.根据权利要求1所述的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,其特征在于,所述防沉板包括钢板和焊接在钢板底部的网格式加强筋板。
5.根据权利要求1所述的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,其特征在于,所述调平升降机构包括调平升降油缸和导杆机构,所述调平升降油缸的油缸底座固定在所述立式桩架的立柱的下部,该调平升降油缸的缸体尾端铰接在所述油缸底座上,该调平升降油缸的活塞杆的端头铰接在所述防沉板的顶面上;所述导杆机构包括固定在所述防沉板的顶面上的导杆底座、安装在导杆底座的顶面上的半球面下轴承座、从立柱的底部插入立柱内并通过底部的钢球枢接在下轴承座内的导杆和安装在下轴承座的顶面上用以限制所述钢球脱出下轴承座的上轴承座。
6.根据权利要求1所述的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,其特征在于,所述上部抱桩支架包括一内一外且一下一上地平行固定在立式桩架的角部并均与所述立式桩架的边板呈45°夹角的摆杆安装杆和油缸安装杆;所述摆杆安装杆的中部间隔地固定两根向上伸出的连接臂,该摆杆安装杆的中部间隔地安装两个向内下方伸出的销轴套,该两个销轴套的下端各自通过一个斜向支撑杆固定在立式桩架上;
所述下部抱桩支架的结构与上部抱桩支架的结构相同;
所述上层抱桩器包括抱桩油缸、摆杆和防撞机构;其中,
所述抱桩油缸的缸体尾端铰接在所述上部抱桩支架的油缸安装杆的中部;
所述摆杆由两块三角形板构成;该摆杆的顶角通过摆杆销轴铰接在所述上层抱桩支架上的两个销轴套上,该摆杆的内侧底角通过滚轮销轴安装一抱桩滚轮,该摆杆的外侧底角通过油缸销轴与所述抱桩油缸的活塞杆的端头铰接,该摆杆的内侧腰上并在靠近所述顶角的位置还安装一根连杆销轴;
所述防撞机构包括连杆和防撞板;所述连杆的一端与所述摆杆上的连杆销轴铰接;所述防撞板的底面中前端与所述连杆的另一端铰接,该防撞板的后端铰接在所述上部抱桩支架的两根连接臂的上端;
所述下层抱桩器的结构与上层抱桩器的结构相同。
7.根据权利要求1所述的深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统,其特征在于,所述灯架包括两块一上一下地固定在所述立式桩架的一片边板的内侧中部的安装板、两根两端一一对应地固定在两块安装板上的竖杆、套装在两根竖杆的中部的水平座板、固定在水平座板的内端的垂直座板、两个间隔地安装在垂直座板的顶面上的水下探照灯、固定在垂直座板的上部中间的激光灯;所述摄像头安装在所述激光灯的上方;所述水平座板上铰接一个检测用油缸,该检测用油缸的活塞杆与一根中部铰接在水平座板上的连杆的外端铰接,该连杆的内端与一根探杆的外端连接;所述竖向测距仪安装在所述探杆的内端。
CN202211340636.1A 2022-10-28 2022-10-28 一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统 Pending CN115897578A (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211340636.1A CN115897578A (zh) 2022-10-28 2022-10-28 一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统
PCT/CN2023/091193 WO2024087560A1 (zh) 2022-10-28 2023-04-27 一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211340636.1A CN115897578A (zh) 2022-10-28 2022-10-28 一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115897578A true CN115897578A (zh) 2023-04-04

Family

ID=86475336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211340636.1A Pending CN115897578A (zh) 2022-10-28 2022-10-28 一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN115897578A (zh)
WO (1) WO2024087560A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024087560A1 (zh) * 2022-10-28 2024-05-02 中交第三航务工程局有限公司 一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1019834A4 (nl) * 2011-02-22 2013-01-08 Geosea N V Inrichting voor het vervaardigen van een fundering voor een zich op hoogte bevindende massa, bijbehorende werkwijze en samenstel van de inrichting en een opvijzelbaar platform.
BE1020071A5 (nl) * 2011-07-11 2013-04-02 Geosea N V Werkwijze voor het verschaffen van een fundering voor een zich op hoogte bevindende massa, en een positioneerframe voor het uitvoeren van de werkwijze.
CN111560973B (zh) * 2020-05-28 2021-09-28 扬州市江都永坚有限公司 一种水下桩基多桩施工系统
CN112663583B (zh) * 2020-12-07 2022-04-22 江苏华滋能源工程有限公司 一种稳桩平台总组合拢的建造方法
CN115012376B (zh) * 2022-05-25 2023-09-29 交通运输部上海打捞局 一种可调节根开和适应不同桩径的四桩稳桩平台
CN115897578A (zh) * 2022-10-28 2023-04-04 中交第三航务工程局有限公司 一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024087560A1 (zh) * 2022-10-28 2024-05-02 中交第三航务工程局有限公司 一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统

Also Published As

Publication number Publication date
WO2024087560A1 (zh) 2024-05-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2012201012B2 (en) Device for manufacturing a foundation for a mass located at height, associated method and assembly of the device and a jack-up platform
KR101321710B1 (ko) 계류라인의 실시간 모니터링을 이용한 해양 구조물의 정적 및 동적 포지셔닝 시스템 및 방법
US20030230409A1 (en) Instrumentation assembly for an offshore riser
AU2012204091A1 (en) Method for providing a foundation for a mass located at height, and a positioning frame for performing the method
CN103439082A (zh) 新型浮式海上多功能试验平台
CN115897578A (zh) 一种深水四桩导管架的基础钢管桩的水下沉桩定位系统
CN111560973B (zh) 一种水下桩基多桩施工系统
CN113879472A (zh) 一种具有位姿补偿能力的半潜式钻井平台系统及控制方法
CN114705338A (zh) 一种海上风电桩基础的冲刷实时监测装置和监测方法
CN103422486A (zh) 船载桁架组合式原位测试平台
CN103395479A (zh) 多功能安装及勘察船
CN114319356A (zh) 一种海上风电单桩基础施工方法及专用船
CN213805384U (zh) 水下导向架
CN104865044B (zh) 一种Truss Spar平台运动测量试验装置
CN218713356U (zh) 一种四桩导管架的基础钢管桩水下沉桩的监控系统
CN110174206B (zh) 一种实验用三维总力测量装置及测量方法
CN116104713A (zh) 一种无偏航结构的漂浮式风电机组的倾角测量和复核方法
CN203616093U (zh) 新型浮式海上多功能试验平台
KR102310439B1 (ko) 잭업바지선의 랙앤피니언 타입 잭킹시스템
CN113124754A (zh) 一种适用于浮托安装顶升平面与对接平面的位姿监测方法
CN206511082U (zh) 船扶独柱式海上勘探平台
CN210953321U (zh) 一种海洋脐带缆涡激振动试验装置
CN212154676U (zh) 一种海底钻机寻址着底装置
CN114877942A (zh) 自主稳定的海底底形与边界层近距离观测装置及应用方法
CN113008684A (zh) 一种模拟在平台运动激励下隔水管力学特性的装置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination