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    海上風(fēng)電機(jī)組單樁基礎(chǔ)振型和受力對(duì)比分析

    2016-12-12 07:23:32劉莉媛張浩遲洪明
    風(fēng)能 2016年10期
    關(guān)鍵詞:樁基礎(chǔ)計(jì)算結(jié)果樁基

    文 | 劉莉媛,張浩,遲洪明

    海上風(fēng)電機(jī)組單樁基礎(chǔ)振型和受力對(duì)比分析

    文 | 劉莉媛,張浩,遲洪明

    背景

    一、單樁基礎(chǔ)概況

    單樁基礎(chǔ)是海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)中最簡(jiǎn)單的基礎(chǔ)形式,也是目前應(yīng)用最廣泛的基礎(chǔ)形式。它一般由鋼板卷制而成的焊接鋼管組成,樁和風(fēng)電機(jī)組塔架之間的連接可直接連接,也可采用套筒過(guò)渡段連接。套筒與樁基的連接一般采用灌漿連接,套筒直徑一般大于樁基直徑。單樁基礎(chǔ)通過(guò)樁基側(cè)面土體的抗力來(lái)承擔(dān)風(fēng)電機(jī)組荷載和各種環(huán)境荷載。單樁基礎(chǔ)通常相對(duì)于其他基礎(chǔ)形式中的樁基而言樁徑較大,直徑一般在3m-7m。

    單樁基礎(chǔ)施工一般采用液壓錘或振動(dòng)錘貫入海床,施工時(shí)通過(guò)打樁設(shè)備將單樁錘擊或壓入到海床以下一定深度,由于樁徑較大,通常采用專用的打樁錘來(lái)施工。

    單樁基礎(chǔ)一般適用于水深小于30m且海床淺層土體較好的海域風(fēng)電場(chǎng)工程,尤其是在淺海水域,更能體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

    單樁鋼管樁基礎(chǔ)具有承載力高、沉降小且均勻、抗震性能好等特點(diǎn),能夠較好地同時(shí)承受豎向荷載、水平荷載以及風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行產(chǎn)生的振動(dòng)或動(dòng)力作用,可打入較深的持力層,隨著我國(guó)鋼材產(chǎn)量的增加,鋼管樁防腐技術(shù)的發(fā)展以及新材料的研發(fā),特別是針對(duì)近海惡劣的環(huán)境條件和地質(zhì)條件,單樁基礎(chǔ)以其較大的承載力,相對(duì)簡(jiǎn)單的沉樁工藝、較小的排土量與良好的受力性能,在海上、陸上風(fēng)電場(chǎng)及海港工程中得到了日益廣泛的應(yīng)用。

    二、土約束分析方法

    風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)鋼管樁不僅承受自身和上部結(jié)構(gòu)的自重等豎向荷載,還要承受環(huán)境荷載導(dǎo)致的水平荷載和彎矩,對(duì)于機(jī)組基礎(chǔ)而言,水平荷載和彎矩的影響要遠(yuǎn)大于豎向荷載。樁基水平承載力的計(jì)算方法主要有彈性分析法、復(fù)合地基反力法和數(shù)值計(jì)算法。在較大水平荷載條件下,一般采用彈塑性分析模型,目前應(yīng)用較為廣泛的是基于復(fù)合地基反力法的p-y曲線理論。p-y曲線法能較如實(shí)地反映土的非線性屬性,是工程界和學(xué)術(shù)界普遍接受的一種計(jì)算方法。目前國(guó)內(nèi)外的研究和工程設(shè)計(jì)主要還是基于美國(guó)石油學(xué)會(huì)的API規(guī)范中對(duì)于p-y曲線的描述,挪威船級(jí)社DNV規(guī)范中也有類似的規(guī)定,中國(guó)海洋石油總公司等同采用美國(guó)石油學(xué)會(huì)的API規(guī)范作為石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。

    因此,本文基于Abaqus有限元軟件和啟明星FDOW設(shè)計(jì)軟件,對(duì)于土約束的模擬采用p-y曲線法(基于API規(guī)范),對(duì)海上風(fēng)電機(jī)組整體模型的振型和周期以及單樁基礎(chǔ)在設(shè)計(jì)荷載下的受力性能進(jìn)行了對(duì)比分析。

    有限元模型

    對(duì)于風(fēng)電機(jī)組整體模型的振型模態(tài)分析,在Abaqus和FDOW模型中,鋼管樁與上部塔筒均采用圓管截面的梁?jiǎn)卧?,風(fēng)電機(jī)組機(jī)艙和葉輪總質(zhì)量采用集中質(zhì)量單元進(jìn)行模擬。

    對(duì)于單樁基礎(chǔ)在設(shè)計(jì)荷載下的受力性能,在Abaqus軟件模型中分別采用梁?jiǎn)卧蜌卧M(jìn)行建模,施加相同的荷載和土體約束,在FDOW軟件模型中采用梁?jiǎn)卧?。兩軟件中土體約束采用p-y曲線法進(jìn)行模擬,將極端工況下的應(yīng)力和正常工況下的變形計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析。

    一、基本參數(shù)

    上部塔筒高度78m,由下至上分為16m(直徑4.5m-3.96m漸變,壁厚32mm)、26m(直徑3.96m,壁厚22mm)、36m(直徑3.96m-2.392m漸變,壁厚16mm)三段,機(jī)艙和葉輪總重240t。

    單樁基礎(chǔ)模型分為過(guò)渡段和樁身兩部分,套筒漸變段高10m,直徑4.5m-6m由上至下漸變,壁厚60mm,樁身長(zhǎng)70m,直徑6m,壁厚70mm,泥面以上樁長(zhǎng)21m,泥面以下樁長(zhǎng)49m。鋼管樁材料選用Q345。

    設(shè)計(jì)荷載的選取,應(yīng)遵循樁基設(shè)計(jì)的首要原則,按照下列兩類極限狀態(tài)設(shè)計(jì):承載能力極限狀態(tài)和正常使用極限狀態(tài)。承載能力極限狀態(tài)指樁基達(dá)到最大承載力、整體失穩(wěn)或發(fā)生不適于繼續(xù)承載的變形。正常使用極限狀態(tài)指樁基達(dá)到建筑物正常使用所規(guī)定的變形限值或達(dá)到耐久性要求的某項(xiàng)限值。對(duì)于樁基的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度驗(yàn)算,應(yīng)采用極端荷載工況,對(duì)于結(jié)構(gòu)變形的驗(yàn)算,則應(yīng)采用正常運(yùn)行工況。本文主要目的為對(duì)Abaqus和FDOW兩種軟件的模型進(jìn)行對(duì)比,為規(guī)避環(huán)境荷載加載的差異性,目前僅將塔筒底部的風(fēng)電機(jī)組荷載施加于有限元模型中,單樁基礎(chǔ)荷載取值如表1所示。

    表1 單樁基礎(chǔ)荷載工況及荷載取值

    表2 地基土層參數(shù)表

    地基各土層參數(shù)見(jiàn)表2,依據(jù)API規(guī)范公式,推導(dǎo)出各土層的p-y曲線,作為Abaqus有限元軟件的參數(shù)輸入樁身加載方向一側(cè)非線性彈簧約束中,來(lái)模擬土與鋼管樁的相互作用關(guān)系。FDOW軟件中將土參數(shù)輸入后,自動(dòng)按p-y曲線法對(duì)土約束進(jìn)行計(jì)算。

    二、有限元模型建模

    對(duì)于單樁基礎(chǔ),梁?jiǎn)卧P筒捎肁baqus有限元軟件中的B31梁?jiǎn)卧孛娌捎肞ipe形式,定義圓管外徑和壁厚,由于模型中有部分構(gòu)件截面為漸變,梁?jiǎn)卧P椭袑⑵浞譃槎喽?,每段取中截面直徑,以近似模擬截面變化,風(fēng)電機(jī)組模態(tài)計(jì)算整體模型如圖1所示。單樁基礎(chǔ)模型如圖2所示,泥面以下樁側(cè)施加非線性彈簧約束,如圖3所示。殼單元模型采用Abaqus有限元軟件中的S4R殼單元,截面采用殼單元形式,過(guò)渡段為圓臺(tái)形式,分別定義壁厚即可。由于殼單元模型中鋼管樁側(cè)壁為殼面,施加非線性彈簧約束時(shí),為保證不發(fā)生約束節(jié)點(diǎn)處的應(yīng)力集中,劃分單元時(shí)單元應(yīng)盡量小,而且需將彈簧施加至所有單元節(jié)點(diǎn),如圖4所示。樁頂施加荷載時(shí),可將頂端圓形邊界自由度耦合至一個(gè)參考點(diǎn),將荷載施加于此參考點(diǎn)上。

    三、FDOW模型建模

    FDOW軟件為一款海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)設(shè)計(jì)軟件,建模時(shí)需將機(jī)組參數(shù)、地質(zhì)資料、環(huán)境資料、基礎(chǔ)參數(shù)、輔助設(shè)計(jì)等依據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行輸入,便可進(jìn)行結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和穩(wěn)定

    性、位移、樁基承載力等的計(jì)算分析。具體的參數(shù)取值和計(jì)算方法在此不再贅述。

    計(jì)算結(jié)果對(duì)比分析

    一、整體模態(tài)分析

    Abaqus和FDOW軟件對(duì)海上風(fēng)電機(jī)組單樁基礎(chǔ)整體模型的振型和周期對(duì)比如圖5、圖6所示,可見(jiàn)兩軟件的計(jì)算結(jié)果十分接近。

    二、單樁基礎(chǔ)應(yīng)力變形分析

    單樁基礎(chǔ)梁?jiǎn)卧P驮跇O端工況下的整體應(yīng)力云圖如圖7所示,在正常工況下的整體位移云圖如圖8所示。

    單樁基礎(chǔ)殼單元模型在極端工況下的整體應(yīng)力云圖如圖9所示,泥面處局部應(yīng)力云圖如圖10所示,在正常工況下的整體位移云圖如圖11所示,泥面處局部位移云圖如圖12所示。

    Abaqus有限元?dú)卧P秃土簡(jiǎn)卧P团cFDOW軟件的結(jié)算結(jié)果見(jiàn)表3,其中Abaqus殼單元模型中的位移,由于截面上各節(jié)點(diǎn)位移不同,因此將全截面節(jié)點(diǎn)的位移平均作為最終結(jié)果。由計(jì)算結(jié)果可以看出,梁?jiǎn)卧P蛻?yīng)力和位移均較殼單元模型小,梁?jiǎn)卧P团cFDOW的應(yīng)力計(jì)算結(jié)果較為接近,應(yīng)力計(jì)算結(jié)果較FDOW計(jì)算結(jié)果偏小,位移計(jì)算結(jié)果較啟明星偏大。

    表3 單樁基礎(chǔ)計(jì)算結(jié)果對(duì)比

    結(jié)論

    通過(guò)Abaqus有限元軟件和FDOW啟明星軟件分別對(duì)海上風(fēng)電機(jī)組整體模型和單樁基礎(chǔ)模型進(jìn)行建模,對(duì)整體模態(tài)和單樁基礎(chǔ)的承載性能進(jìn)行分析,得到如下結(jié)論和建議:

    (一)Abaqus和FDOW軟件對(duì)海上風(fēng)電機(jī)組單樁基礎(chǔ)整體模型的振型和周期計(jì)算結(jié)果十分接近。

    (二)單樁基礎(chǔ)Abaqus有限元梁?jiǎn)卧P蛻?yīng)力和位移均較殼單元模型小,殼單元模型能考慮鋼管截面剛度及其自身的變形,按殼單元模型計(jì)算結(jié)果進(jìn)行設(shè)計(jì)更偏于安全。

    (三)單樁基礎(chǔ)梁?jiǎn)卧P团cFDOW的應(yīng)力計(jì)算結(jié)果較為接近,應(yīng)力計(jì)算結(jié)果較FDOW計(jì)算結(jié)果偏小,位移計(jì)算結(jié)果較FDOW計(jì)算結(jié)果偏大。

    (四)鑒于海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)的重要性,建議在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)采用至少兩種軟件進(jìn)行對(duì)比分析,取其不利作為設(shè)計(jì)依據(jù)。

    (作者單位:龍?jiān)矗ū本╋L(fēng)電工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司)

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