当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]当风电场位于沿河、沿海滩涂地区时,采用天然地基或者复合地基常常难以满足要求,此时一般采用桩基础,能够较好适应各种地质条件及各种荷载工况。桩基础的施工方案一般分为两部分,一部分是桩基的施工方案,一部分是上部承台的施工方案。今天小编就来简单介绍一下预制桩的风机基础施工方案。

当风电场位于沿河、沿海滩涂地区时,采用天然地基或者复合地基常常难以满足要求,此时一般采用桩基础,能够较好适应各种地质条件及各种荷载工况。桩基础的施工方案一般分为两部分,一部分是桩基的施工方案,一部分是上部承台的施工方案。今天小编就来简单介绍一下预制桩的风机基础施工方案。

一、桩基的施工方案

1.据桩们布置图

利用控制坐标用全站仪、经纬仪等测量仪器准确放出桩位,用30cm小木桩打好桩位,并用白灰画出圆圈做好标志。

2.桩机就位

桩机就位后,应利用测量仪器对桩位进行复核,避免出现偏差,并做好记录工作。

3.吊桩

桩身无蜂窝、裂缝等现象后,利用吊车吊运桩管,钢丝绳套在0.207L(L为桩长)处,采用两点吊,把桩吊离开桩堆。在桩基附近平整的地面上排好枕木,当桩离地面30~50cm时停止下放,桩稳定时,移动枕木,使枕木位于吊点下,然后慢慢放下桩管,使桩轻轻靠在枕木上。桩机就位后,ф20钢丝绳套在0.293L(L为桩长)处,采用单点吊,钢丝绳必须套牢,锁紧扣头,钢丝绳与桩接触处应加衬垫,以免桩打滑。慢慢将管桩吊起,同时提升桩锤在桩管下端离地面10~20cm时将桩管对进桩帽,然后对准桩位徐徐下放。

4.桩身对中调直

当桩尖插入桩位后,把锤轻慢地放在桩顶,让桩自沉至某一深度不动时再徐徐试打。当桩管入土50cm时,根据经纬仪观测到的桩身倾斜情况,再次校正桩身垂直度和桩机平台的水平度,保证桩的纵横双向垂直偏差不得超过0.5%。

5.沉桩

经调试无误时,在确定桩的中心位置及角度无误后再转入正试打桩。先进行缓慢的间断试打直到进入地层一定深度时为止,间断试打一般为2~3m。在桩的角度和垂直度得到正确调正后,即可以连续正常施打直至桩顶设计标6.接桩

当需要接桩时,一般在距离地面0.5m左右进行。上、下节桩的中心线偏差不得大于2mm,节点弯曲矢高不大于1%桩长。

7.移机

桩顶标高达到设计要求后拨出送桩杆,用装有砂的砂袋盖住管口,再用砂土回填送桩孔至现有地面平,移机施打下一根桩。

二、风机基础承台的施工方案

当桩基础施工完成后,即可进行风机基础承台的施工。施工流程是:测量定位→降水井施工→降水→基坑开挖→桩基检测→浇筑混凝土→混凝土养护。

1.测量定位

用全站仪、经纬仪等测量仪器通过控制坐标准确放出基础的圆心,按基础直经用白灰画出圆圈做好标志。

2.降水施工

在基础外边线8~15m范围内布设4口降水井,每边2口,井深一般为10~12m,采用水泥管井,成孔孔径500mm,井管直径300mm,外填滤料。降水井施工完毕后,应进行洗井,直至水清砂净,下入水泵进行抽水。在抽水的过程中注意观测井中水位。当水位控制在基坑底2~3m时,方可进行基坑的开挖。

3.基坑开挖

采用1m3挖掘机开挖至基底标高上部的30cm处,进行人工开挖和修边,旨在避免扰动基底土层和桩基。开挖的土方运往基坑外10m处,用于土方回填。

4.桩基检测

待桩头全部开挖出来后,方可进行桩身的完损性检测。当桩身检测满足设计要求时,才能进行下一步的施工。

5.浇筑风机基础

承台基础施工的流程:浇筑仓面准备(垫层、支模、绑扎钢筋、锚栓安装)→仓面验收→运输混凝土→入仓→平仓振捣→洒水养护→检查验收→拆模→土方回填。

1)底层浇10cm厚的C15混凝土垫层。

2)放置混凝土保护层垫块,垫块采用水灰比不大于0.40的砂浆或细石混凝土制成。

3)进行锚栓的安装和固定地脚螺栓,经调平验收后浇筑混凝土入仓。

4)在浇筑混凝土的过程中,应控制混凝土的均匀性和密实性,不应出现露筋、空洞、夹渣、松顶的现象。

5)混凝土的运输采用6~8m3罐车,采用混凝土输送泵车浇灌,浇筑要连续进行,防止产生裂缝。

6.混凝土养护

混凝土浇筑完成后,及时用草栅覆盖,养护用水与拌合用水一致。养护时间不应少于14天。

7.基础回填

养护期满对基坑进行分层的回填。

三、结语

桩基与承台施工完成后,整台风机的基础基本施工完成。由上述可以看出滩涂处风机基础施工与山地、平原等处风机基础施工的主要不同点是要进行施工降水,以便满足施工方案的要求。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭