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1、海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) 陳達(dá),參考書目錄:海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)陳達(dá) 等編著,教 材,推薦參考書,海上風(fēng)電機(jī)組地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)理論與工程應(yīng)用 王偉、楊敏 編著 制備技術(shù)-海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組-制造方法吳佳梁、李成鋒編著 海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組-幾何參數(shù)設(shè)計(jì)吳佳梁、李成鋒 編著,通常海上風(fēng)電機(jī)組上安裝有3 片葉片, 而葉片的尺寸大小直接決定了海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)的功率大小,風(fēng)機(jī)是風(fēng)力發(fā)電的核心部分, 主要由轉(zhuǎn)子、風(fēng)速計(jì)、控制器、發(fā)電機(jī)、變速器等部分組成,一個(gè)完整的海上風(fēng)電場(chǎng)由一定規(guī)模數(shù)量的單個(gè)風(fēng)電機(jī)組和海底輸電設(shè)備構(gòu)成。單個(gè)的風(fēng)電機(jī)組包括葉片、風(fēng)機(jī)、塔身和基礎(chǔ)部分,葉片,海上風(fēng)電場(chǎng)的構(gòu)成,風(fēng)機(jī),塔身一般由空心的管狀鋼材
2、制成, 設(shè)計(jì)主要考慮在各種風(fēng)況下的剛性和穩(wěn)性, 根據(jù)安裝地點(diǎn)的風(fēng)況、水況和風(fēng)輪半徑條件決定塔身的高度, 使風(fēng)葉片處于風(fēng)力資源最豐富的高度。 由于海上風(fēng)電機(jī)組的基礎(chǔ)處于海上,增加了許多額外載荷和不確定因素, 因而設(shè)計(jì)較為復(fù)雜, 結(jié)構(gòu)形式也由于不同的海況而多樣化, 因而, 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)成了海上風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)之一,塔身,基礎(chǔ),內(nèi)容及計(jì)劃,本課程主要內(nèi)容,第六章:海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)防腐蝕 (江朝華,第一章:緒論 (陳達(dá),第二章:海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)環(huán)境荷載 (江朝華,第五章:浮式基礎(chǔ) (陳達(dá),第三章:樁承式基礎(chǔ) (陳達(dá),第四章:重力式基礎(chǔ) (陳達(dá),第一章:緒論,1.2.1 樁承式基礎(chǔ) 1.2.2 重力
3、式基礎(chǔ) 1.2.3 浮式基礎(chǔ),1.1 海上風(fēng)電發(fā)展概況,1.2 海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的分類和組成,1.1.1 國(guó)外海上風(fēng)電發(fā)展概況 1.1.2 國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)展概況,風(fēng)能概況,能源總量,據(jù)估計(jì)到達(dá)地球的太陽能中只有大約2轉(zhuǎn)化為風(fēng)能,全球的風(fēng)能約為2.74109MW,其中可利用的風(fēng)能為2107MW,比地球上可開發(fā)利用的水能總量還要大10倍,風(fēng)能提水,風(fēng)能動(dòng)力,風(fēng)能概況,風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能發(fā)展速度最快,產(chǎn)業(yè)前景也最好。風(fēng)力發(fā)電相對(duì)于太陽能、生物質(zhì)能等新能源技術(shù)更為成熟、成本更低、對(duì)環(huán)境破壞更小,被稱為最接近常規(guī)能源的新能源,因而成為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展最快的清潔能源技術(shù),風(fēng)能的特征,全球風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展,全
4、球風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展,截止2011年底,全球風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到了2.38105MW,累計(jì)裝機(jī)容量實(shí)現(xiàn)了21%的年增長(zhǎng)。全球75個(gè)國(guó)家有商業(yè)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)電裝機(jī),其中22個(gè)國(guó)家的裝機(jī)容量超過1GW,風(fēng)電正在以超出預(yù)期的發(fā)展速度不斷增長(zhǎng)。目前,丹麥用電量的28%來自風(fēng)電,西班牙用電量的16%來自風(fēng)電,德國(guó)用電量的8%來自風(fēng)電,風(fēng)電已成為歐洲國(guó)家能源轉(zhuǎn)型的重要支撐,這為全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型樹立了榜樣,歐洲風(fēng)能利用協(xié)會(huì)將在歐洲的近海岸地區(qū)進(jìn)行風(fēng)能開發(fā)利用,希望在2020年風(fēng)能發(fā)電能夠滿足歐洲居民的全部用電需求,全球風(fēng)電裝機(jī)容量,歐洲風(fēng)能發(fā)展目標(biāo),中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展,中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展,我國(guó)風(fēng)力發(fā)電始于上世紀(jì)80年代,自從2
5、006年1月1日開始實(shí)施可再生能源法后,中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)前期穩(wěn)步發(fā)展、后期迅猛發(fā)展。如今在全球的風(fēng)能發(fā)展中,中國(guó)風(fēng)力發(fā)電的發(fā)展速度最快,至2012年6月,我國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電達(dá)到52.58GW,國(guó)家電網(wǎng)調(diào)度范圍達(dá)到50.26GW,超過美國(guó)躍居世界第一。2012年8月發(fā)布的可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃提出到2015年,風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)運(yùn)行達(dá)1105MW,中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量,中國(guó)風(fēng)資源,三北”地區(qū),東北、華北、西北可開發(fā)利用的風(fēng)能儲(chǔ)量約2億kW,約占全國(guó)陸地可利用儲(chǔ)量的79。該地區(qū)地形平坦,沒有破壞性風(fēng)速,是我國(guó)連成一片的最大風(fēng)能資源區(qū),有利于大規(guī)模開發(fā)風(fēng)電場(chǎng),沿海及其島嶼地區(qū),包括山東、廣西和海南、江蘇等省市沿海
6、近10km寬地帶,約占全國(guó)陸地可利用儲(chǔ)量的4。東南沿海及其島嶼是我國(guó)風(fēng)能最佳豐富區(qū),內(nèi)陸局部風(fēng)豐富區(qū),一些地區(qū)由于湖泊和特殊地形的影響,形成一些風(fēng)能豐富點(diǎn),如鄱陽湖附近地區(qū)、湖北的九宮山和利川以及湖南八面山等地區(qū),適合建設(shè)零星的中小型風(fēng)電場(chǎng),海上風(fēng)能豐富區(qū),中國(guó)海上風(fēng)資源,海上風(fēng)電具有不占用土地資源、受環(huán)境制約少、風(fēng)電機(jī)組容量更大、年利用小時(shí)數(shù)更高、更具規(guī)模化開發(fā)的特點(diǎn),使得近海風(fēng)力發(fā)電技術(shù)成為近來研究和應(yīng)用的熱點(diǎn)。 我國(guó)海上可開發(fā)和利用的風(fēng)能儲(chǔ)量約2105MW,海上風(fēng)能資源豐富,有巨大的蘊(yùn)藏量和廣闊的發(fā)展前景,特別是東部沿海水深50m內(nèi)的海域面積遼闊,距電力負(fù)荷中心很近,隨著開發(fā)技術(shù)的成熟,
7、海上風(fēng)電必將成為我國(guó)東部沿海地區(qū)可持續(xù)發(fā)展的重要能源來源,江蘇省海上風(fēng)電開發(fā)布局圖,海上風(fēng)電優(yōu)勢(shì),我國(guó)海上風(fēng)能資源,1.1.1 國(guó)外海上風(fēng)電發(fā)展概況,目前國(guó)際上已建成且投入商業(yè)運(yùn)行的海上風(fēng)電場(chǎng)基本上都在歐洲,這主要是由于歐洲基本不受臺(tái)風(fēng)的影響,發(fā)展海上風(fēng)電場(chǎng)具有優(yōu)勢(shì)條件。自20世紀(jì)80年代起,歐洲開始積極探討海上風(fēng)電開發(fā)的可行性,瑞典于1990年安裝了第一臺(tái)實(shí)驗(yàn)性海上風(fēng)電機(jī)組,離岸350m,水深6m,容量為220kW,該機(jī)組1998年停運(yùn)。1997年開始在海上建立5臺(tái)600kW的風(fēng)電機(jī)組。2000年,兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組開始在海上應(yīng)用示范,并規(guī)劃籌建11座海上風(fēng)電場(chǎng),至2008年已建成15座海上風(fēng)電
8、場(chǎng),國(guó)外海上風(fēng)電總體情況,瑞典,1.1.1 國(guó)外海上風(fēng)電發(fā)展概況,丹麥發(fā)展海上風(fēng)電也較早,全國(guó)有6%的用電來自近海風(fēng)電場(chǎng)。1991年丹麥在波羅的海洛蘭島西北沿海附近建成了世界上第一個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng),安裝11臺(tái)450kW風(fēng)電機(jī)組,1995年又建成10臺(tái)500kW海上風(fēng)電機(jī)組,2003年還建成了當(dāng)時(shí)世界上最大的近海風(fēng)電場(chǎng),共安裝80臺(tái)2.0MW風(fēng)電機(jī)組。出于對(duì)環(huán)境的考慮,丹麥的海上風(fēng)電場(chǎng)只關(guān)注那些偏遠(yuǎn)的水深在511m之間的海域,所選的區(qū)域須在國(guó)家海洋公園、海運(yùn)路線、微波通道、軍事區(qū)域等之外,距離海岸線7到40km,使岸上的視覺影響降到最低。根據(jù)丹麥政府能源計(jì)劃法案,2030年以前丹麥風(fēng)力發(fā)電量將占全國(guó)
9、總發(fā)電量的50%,其中,近四分之一的風(fēng)力發(fā)電量是由海上風(fēng)電供給,最近,丹麥政府提出到2050年全部擺脫對(duì)化石能源的依賴,丹麥,1.1.1 國(guó)外海上風(fēng)電發(fā)展概況,德國(guó)是歐洲地區(qū)風(fēng)力發(fā)電的主陣地,由于缺乏合適的場(chǎng)地,德國(guó)陸上風(fēng)電場(chǎng)的新建工作將在今后十多年中減緩,從而轉(zhuǎn)向海上風(fēng)電場(chǎng)的強(qiáng)制建設(shè),目前已在12英里開外的深水地區(qū),以及近海地區(qū)都建造了風(fēng)電場(chǎng),德國(guó)海上風(fēng)電場(chǎng),德國(guó),根據(jù)德國(guó)2002年公布的戰(zhàn)略綱要,到2030年的長(zhǎng)期目標(biāo)中,包括德國(guó)海岸地區(qū)、專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)(EEZ)和國(guó)土外圍12英里范圍內(nèi)將達(dá)到2.5104MW的安裝容量,產(chǎn)生7085TWh的電力,達(dá)到1998年電力需求的15%。最近德國(guó)提出到2
10、050年80%的電力來自可再生能源、60%的能源來自可再生能源,德國(guó)海上風(fēng)電目標(biāo),1.1.1 國(guó)外海上風(fēng)電發(fā)展概況,2003年底,英國(guó)3個(gè)戰(zhàn)略海域(利物浦海灣、沃什灣,以及泰晤士河)的15個(gè)工程總裝機(jī)容量逾7000MW,英國(guó)計(jì)劃到2030年開發(fā)建設(shè)4.8104MW的海上風(fēng)電。 2010年達(dá)到1500MW裝機(jī)容量的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。僅在愛爾蘭東海岸地區(qū)正在進(jìn)行另外6座電場(chǎng)的調(diào)研,擬達(dá)到1000MW的裝機(jī)容量。 到2011年底,歐洲已建成53個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng),分布在比利時(shí)、丹麥、芬蘭、德國(guó)、愛爾蘭、荷蘭、挪威、瑞典和英國(guó)海域,裝機(jī)容量達(dá)到3813MW,另有5603MW的風(fēng)電場(chǎng)在建,英國(guó),荷蘭,歐洲總體狀況
11、,1.1.1 國(guó)外海上風(fēng)電發(fā)展概況,2010年全世界風(fēng)電裝機(jī)容量布局圖,北美海上風(fēng)電發(fā)展較晚,目前為止還沒有較大規(guī)模的風(fēng)電場(chǎng)真正投入運(yùn)行。 加拿大目前準(zhǔn)備建設(shè)的最大的風(fēng)電場(chǎng)是在安大略湖的Trillium風(fēng)電場(chǎng),裝機(jī)容量為414MW。 美國(guó)在2012年1月才在政策上基本確定支持嘗試建立海上風(fēng)電場(chǎng),目前在風(fēng)能資源豐富的東海岸已經(jīng)陸續(xù)有相關(guān)計(jì)劃得到支持,比較大的是鱈魚岬(Cape Cod)風(fēng)電場(chǎng),預(yù)計(jì)裝機(jī)容量可達(dá)454MW,北美海上風(fēng)電概況,加拿大,美國(guó),1.1.2 國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)展概況,在海上風(fēng)電方面,中國(guó)東部沿海風(fēng)能資源可開發(fā)量50米高度約為200GW,70米高度約為500GW。 目前我國(guó)已建成
12、的海上風(fēng)電總裝機(jī)容量約250MW。 上海東海大橋海上風(fēng)電項(xiàng)目是我國(guó)首個(gè)大型海上風(fēng)電項(xiàng)目,總裝機(jī)容量102MW,采用34臺(tái)3MW風(fēng)電機(jī)組,2010年6月全部并網(wǎng)發(fā)電,其二期項(xiàng)目2011年10月并網(wǎng)運(yùn)行1臺(tái)單機(jī)容量5MW的樣機(jī),為我國(guó)首臺(tái)并網(wǎng)運(yùn)行的最大單機(jī)容量風(fēng)電機(jī)組。 江蘇如東龍?jiān)春I巷L(fēng)電場(chǎng),是我國(guó)首個(gè)潮間帶試驗(yàn)風(fēng)電場(chǎng),總裝機(jī)容量32MW,共安裝16臺(tái)海上試驗(yàn)機(jī)組,分別為6臺(tái)1.5MW風(fēng)電機(jī)組、6臺(tái)2.0MW風(fēng)電機(jī)組、2臺(tái)2.5MW風(fēng)電機(jī)組和2臺(tái)3.0MW風(fēng)電機(jī)組,2010年9月28日全部投產(chǎn)發(fā)電,我國(guó)海上風(fēng)能資源概況,我國(guó)海上風(fēng)電場(chǎng)現(xiàn)狀,1.1.2 國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)展概況,根據(jù)我國(guó)2012年8月
13、發(fā)布的可再生能源“十二五”規(guī)劃:2015年中國(guó)海上風(fēng)電將達(dá)到5GW,海上風(fēng)電成套技術(shù)將形成并建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈; 2015年后將實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平; 2020年海上風(fēng)電將達(dá)到30GW。 截止到2012年8月,我國(guó)已開展前期工作和擬建的海上風(fēng)電項(xiàng)目約24個(gè),我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展前景,1.2 海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的分類及組成,海上風(fēng)電機(jī)組通常由塔頭(風(fēng)輪與機(jī)艙)、塔架和基礎(chǔ)三部分組成。 其中海上風(fēng)電場(chǎng)基礎(chǔ)對(duì)整機(jī)安全至關(guān)重要,其結(jié)構(gòu)具有重心高、承受的水平風(fēng)力和傾覆彎矩較大等受力特點(diǎn),在設(shè)計(jì)過程中還須充分考慮離岸距離、海床地質(zhì)條件、海上風(fēng)浪以及海流、冰等外部環(huán)境的影響,從而導(dǎo)致海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)
14、的造價(jià)約占海上風(fēng)電場(chǎng)工程總造價(jià)的20%30%。在充分考慮海上風(fēng)電場(chǎng)復(fù)雜環(huán)境條件的基礎(chǔ)上,慎重選擇海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)型式和合理設(shè)計(jì)是海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的關(guān)鍵,海上風(fēng)電基礎(chǔ)組成,海上風(fēng)電基礎(chǔ)的特征,1.2 海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的分類,根據(jù)海上風(fēng)電基礎(chǔ)與海床固定形式劃分,樁承式,固定式,b) 浮式:主要用于50m以上水深海域,重力式,適應(yīng)的水深在050m,海上風(fēng)電基礎(chǔ)的分類,樁承式基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)受力模式和建筑工程中傳統(tǒng)的樁基礎(chǔ)類似,由樁側(cè)與樁周土接觸面產(chǎn)生的法向土壓力承擔(dān)結(jié)構(gòu)的水平向荷載,由樁端與土體接觸的法向力以及樁側(cè)與樁周土接觸產(chǎn)生的側(cè)向力來承載結(jié)構(gòu)的豎向荷載,1.2.1 樁承式基礎(chǔ),按材料分:鋼管樁基
15、礎(chǔ)和鋼筋混凝土樁基礎(chǔ); 按結(jié)構(gòu)形式分:?jiǎn)螛痘A(chǔ)、三腳架基礎(chǔ)、導(dǎo)管架基礎(chǔ)和群樁承臺(tái)基礎(chǔ),樁承式基礎(chǔ),樁承式基礎(chǔ)分類,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便 受海底地質(zhì)條件和水深約束較大,水太深易出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象,對(duì)沖刷敏感,在海床與基礎(chǔ)相接處,需做好防沖刷防護(hù),并且安裝時(shí)需要專用的設(shè)備(如鉆孔設(shè)備),施工安裝費(fèi)用較高,單樁基礎(chǔ),是目前使用最為廣泛的一種基礎(chǔ)型式,國(guó)外現(xiàn)有 的大部分海上風(fēng)電場(chǎng),如丹麥的Horns Rev和Nysted、愛爾蘭的Arklow Bank、英國(guó)的North Hoyle、Scroby Sands和Kentish Flats等大型海上風(fēng)電場(chǎng)均采用了這種基礎(chǔ),單樁基礎(chǔ),特點(diǎn),不足,應(yīng)用狀況,該基礎(chǔ)吸取
16、了海上油氣開采中的一些經(jīng)驗(yàn),采用標(biāo)準(zhǔn)的三腿支撐結(jié)構(gòu),由圓柱鋼管構(gòu)成,增強(qiáng)了周圍結(jié)構(gòu)的剛度和強(qiáng)度。三腳架的中心軸提供風(fēng)機(jī)塔架的基本支撐,類似單樁結(jié)構(gòu) 適用于比較堅(jiān)硬的海床,具有防沖刷的優(yōu)點(diǎn)。 德國(guó)的Alpha Ventus海上風(fēng)電場(chǎng)首批海上機(jī)組中的6臺(tái)以及我國(guó)金風(fēng)科技潮間帶2.5MW試驗(yàn)機(jī)組如東項(xiàng)目都采用了三角架基礎(chǔ),三腳架基礎(chǔ),三腳架基礎(chǔ)組成,適用條件,應(yīng)用狀況,是一個(gè)鋼質(zhì)錐臺(tái)形空間框架,以鋼管為骨棱,基礎(chǔ)為三腿或四腿結(jié)構(gòu),由圓柱鋼管構(gòu)成?;A(chǔ)通過結(jié)構(gòu)各個(gè)支角處的樁打入海床。 基礎(chǔ)的整體性好,承載能力較高,對(duì)打樁設(shè)備要求較低。導(dǎo)管架的建造和施工技術(shù)成熟,基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)受到海洋環(huán)境載荷的影響較小,對(duì)風(fēng)
17、電場(chǎng)區(qū)域的地質(zhì)條件要求也較低。 英國(guó)在其北海海域開展的Beatrice實(shí)驗(yàn)性項(xiàng)目中采用了導(dǎo)管架基礎(chǔ),項(xiàng)目所在海域水深48m,導(dǎo)管架高62m,平面尺寸2020m。樁長(zhǎng)為44m,樁徑為1.8m,壁厚60mm。瑞典的 Utgrunden II 海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目也采用了導(dǎo)管架基礎(chǔ),導(dǎo)管架基礎(chǔ),導(dǎo)管架基礎(chǔ)組成,應(yīng)用狀況,特點(diǎn),由基樁和承臺(tái)組成,可根據(jù)地質(zhì)條件和施工難易程度,可以做成不同根數(shù)的樁,外圍樁一般整體向內(nèi)有一定角度的傾斜,用以抵抗波浪、水流力,中間以填塞或者成型方式連接。承臺(tái)一般為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),起承上傳下的作用,把墩身荷載傳到基樁上。 承載力高、抗水平載荷強(qiáng)、沉降量小而較均勻。 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)間較長(zhǎng)
18、,工作量大,群樁承臺(tái)基礎(chǔ),我國(guó)上海東海大橋海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目即采用了世界首創(chuàng)的風(fēng)電機(jī)組群樁承臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)?;A(chǔ)由8根直徑為1.7m的鋼管樁與承臺(tái)組成,鋼管樁為5.5:1的斜樁,管材為Q345C,上段管壁厚30mm,下段管壁厚25mm,樁長(zhǎng)為81.7m,群樁承臺(tái)基礎(chǔ)組成,特點(diǎn),不足,應(yīng)用狀況,一般由胸墻、墻身和基床組成,1.2.2 重力式基礎(chǔ),將塔筒和墻身連成整體; 直接承受冰荷載、船舶撞擊等荷載,并將這些荷載傳給下部結(jié)構(gòu); 設(shè)置防沖設(shè)施、系船設(shè)施和安全設(shè)施等,根據(jù)墻身結(jié)構(gòu)的不同,可分為 沉箱基礎(chǔ)、大直徑圓筒基礎(chǔ)和吸力式基礎(chǔ),重力式基礎(chǔ)組成,胸墻的作用,重力式基礎(chǔ)的分類,1.2.2 重力式基礎(chǔ),重力式
19、基礎(chǔ)的重量和造價(jià)隨著水深的增加而成倍增加; 重力式基礎(chǔ)是所有基礎(chǔ)類型中體積和質(zhì)量最大的。 重力式基礎(chǔ)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造價(jià)低、抗風(fēng)暴和風(fēng)浪襲擊性能好,其穩(wěn)定性和可靠性是所有基礎(chǔ)中最好的。 地質(zhì)條件要求較好,并需要預(yù)先處理海床,由于其體積大、重量大,一般要達(dá)1000t以上,海上運(yùn)輸和安裝均不方便,并且對(duì)海浪的沖刷較敏感。 丹麥的Vindeby和Middelgrunden海上風(fēng)電場(chǎng)基礎(chǔ)采用了這種傳統(tǒng)技術(shù),重力式基礎(chǔ)的特征,重力式基礎(chǔ)的不足,應(yīng)用狀況,吸力式基礎(chǔ),也稱負(fù)壓桶式基礎(chǔ),分為單桶、三桶和四桶幾種結(jié)構(gòu)型式。這是一種新的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)概念,在淺海和深海區(qū)域中都可以使用。 在淺海中的吸力桶實(shí)際上是傳統(tǒng)樁基
20、和重力式基礎(chǔ)的結(jié)合,在深海海域作為張力腿浮體支撐的錨固系統(tǒng),更能體現(xiàn)出其經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),利用了負(fù)壓沉貫原理,是一鋼桶沉箱結(jié)構(gòu),鋼桶在陸上制作好以后,將其移于水中,向倒扣放置的桶體充氣,將其氣浮漂運(yùn)到就位地點(diǎn),定位后抽出桶體中的氣體,使桶體底部附著于泥面,然后通過桶頂通孔抽出桶體中的氣體和水,形成真空壓力和桶內(nèi)外水壓力差,利用這種壓力差將桶體插入海床一定深度,吸力式基礎(chǔ)分類,吸力式基礎(chǔ)原理,吸力式基礎(chǔ),省去了樁基礎(chǔ)的打樁過程,大大節(jié)省了鋼材用量和海上施工時(shí)間,施工速度快,便于在海上惡劣天氣的間隙施工??梢允孪劝惭b好,再拖到工地,便于運(yùn)輸和安裝。由于吸力式基礎(chǔ)插入深度淺,只須對(duì)海床淺部地質(zhì)條件進(jìn)行勘察,而且風(fēng)電場(chǎng)壽命終止時(shí),可以簡(jiǎn)單方便的拔出并可進(jìn)行二次利用。 在負(fù)壓作用下,桶內(nèi)外將產(chǎn)生水壓差,引起土體滲流,雖然滲流能大大降低下沉阻力,但是過大的滲流將導(dǎo)致桶內(nèi)土體產(chǎn)生滲流大變形,形成土塞,甚至有可能使桶內(nèi)土體液化而發(fā)生流動(dòng)等,在下沉過程中容易產(chǎn)生傾斜,需頻繁矯正。 丹麥的Frederikshavn海上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)中首次使用了吸力式基礎(chǔ),吸力式
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