沿海山区的风冷储能单元一般采用重力式地基,具有整体稳定性高,工作面积大,混凝土量大,开挖土方多的特点。果底土具有良好的基岩形式,则可以使用地脚螺栓基础来显着减小基础尺寸并提供一定的经济效益。脚螺栓广泛用于输电塔的地基,但不适用于风力冷藏库的地基。切需要积累地质条件,锚杆测试和锚杆应用的施工经验。下主要是安徽某风电场锚固基础的设计和施工。
电场共安装了29个2.1兆瓦的风冷蓄能器,三个12#,21#和24#水库的基础位置狭窄,并且建造了传统重力基础非常困难(图1)。工单位与现场的设计和地质勘探单位合并,这三个地点的基岩被略微掩埋,冷库安装冷库安装岩石的完整性很高。以使用岩石。据下一个详细的地质研究,这三个位置的裸露岩床是四里纪上部地层(S3m)的石英砂岩和少量粘土粉砂岩,覆盖层是第四纪的残余坡度(Q4el dl)根据实验室测试结果,结合区域经验,地质调查部门提供了基岩物理和机械参数的推荐值列表,如表1所示。算基岩的阻力。据冷库位置的研究报告,确定风能存储单元底座的结构和变形(泥浆与岩体之间的结合力)风电场以及风电场制造商提供的基本负荷和设计条件。时遵循FD 003-2007中的“冷风储能单元频率基础设计规则(测试)”和GB50007-2011中的“建筑基础设计规范”。台底板的直径为D = 13 m,圆柱的直径为d0 = 6.5 m,底板外边缘的高度为h1 = 1 m,脊的高度为h2 = 0.8 m,柱高为h3 = 0.4 m。基础的底部放置一圈锚,分布半径为6 m,共44个;螺栓孔的直径为d1 = 130毫米,下部直径为d2 = 230毫米,螺栓的锚固长度为L = 5 m,基础深度为1 m,就是6.8。M55地脚螺栓和钻孔密封胶由高强度,不收缩的水泥灌浆组成,抗压强度28d不小于60。帕。杆穿透中等风化石英砂岩的基本示意图如图2所示。计算,在存储单元的极限载荷下,单个锚杆的最大拉力为353 kN。冷机。于重力基础,地脚螺栓基础的设计必须验证混凝土压力,地脚板和基础接头的冲切和剪切。计算,与其他重力基础相比,混凝土的用量减少了50%,钢材(包括锚和钢筋)的用量减少了25%。孔机必须考虑岩层的类型,孔的形成条件,锚的类型,螺栓长度,施工环境,地形条件,经济类型和钻孔速度。工。的位置偏差不得超过20 mm,孔的位置倾斜度不得超过5%。工期间必须进行可靠的定位测量,以确保锚定与钻孔同心。封前必须清洁孔,孔壁中不应有泥膜,且无浆的锚杆必须填充压实物。了获得设计展开的脚踝基座所需的参数并验证该展开的脚踝基座的可行性,有必要进行螺栓拆卸测试。试地点位于风力涡轮机的12#和24#两个冷藏室中。
过试验确定的螺栓断裂力的特性值为530 kN,满足负载能力要求。基坑开挖期间,不应对岩石进行爆破测量,以免损坏基岩的完整性。于覆盖层对地基稳定性的影响较小,因此可以适当调整基础的埋深,以获得更完整的基岩。坑开挖完成后,有必要与地质研究,监理和施工单位进行检查。该项目中,在12位控制箱中发现了一条横跨地基的1 m宽的粘土砂岩带(图4)。此,这台机器需要将接收螺栓的数量增加到6个。涂上基础垫板之前,必须清除底板和砾石并用水弄湿。
工单元的钻孔完成后,监督单元必须检查孔的大小。技术锚地的锚固力达到一定水平(至少14天)时,应进行验收测试。
收测试使用单个动力缸加载(请参见图5)。收测试的数量分为6个锚点,除了12#位置,其余位置都位于同一位置。职位由现场主管随机分配。大测试载荷是承载能力特征值的1.5倍。外,为了积累工程数据,该项目选择了一些锚来进行约束监视。受螺栓后,下一步就是加固笼子和基础混凝土。石锚固基础应用的最大风险是地质条件的不确定性。需要在基础平面选择阶段进行详细研究,并且,如果需要,可在钻孔的基础上添加许多沟槽,以最大程度地了解深度和完整性的性质。岩和避免基础凹陷。挖后,基本方案因地质条件而改变。工单位必须具有相关的施工经验,因为正确选择钻井设备通常会决定项目能否顺利进行。
石中加宽的锚固基础可以节省大量的混凝土和钢材。于锚固基础的施工程序繁多,在现场勘测后初步选择螺栓基础方案后,必须尽快进行详细的地质勘察工作,必须对基础进行合理的布置。快进行挖掘,必须进行螺栓测试以确保整个风电场完工。络不受影响。宽岩石的基础对基岩的强度和完整性有很高的要求。选择基本平面图之前,必须先完成详细的地质研究,并且建议您使用适当数量的沟槽完成钻孔,以了解基岩的深度和完整性。
坑开挖完成后,必须及时检查并分类储罐。一步必须在地质调查和设计办公室批准后进行。建造工程桩之前,具有所需资格的设备必须负责试验桩的施工和牵引试验。工单位必须仔细评估岩石阻力,膨胀头的阻力以及钻机电源的选择,以免延误施工。严格控制质量控制过程,监督部门应监控和控制副站的钻孔和铰孔。程锚固施工至少14天后,应根据规格进行验收测试,每个冷风储能单元应至少具有三个。
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