賀 威, 聶 晶, 唐亞俊, 李小超, 汪 威, 常留紅, 周 磊
(1. 長(zhǎng)航監(jiān)理有限公司(武漢), 湖北 武漢430013; 2. 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 水利工程學(xué)院, 湖南 長(zhǎng)沙410114)
軟體排是利用高強(qiáng)度土工織物整體縫接成排布, 排布上根據(jù)不同水流情況選擇壓載物進(jìn)行壓載的一種防沖刷結(jié)構(gòu), 整體性和耐久性較好, 對(duì)不同、 多變的水下地形適應(yīng)性強(qiáng), 且價(jià)格較為低廉, 施工過程也比較簡(jiǎn)便[1-2]。 目前長(zhǎng)江航道整治工程護(hù)底施工中, 多采用D 形軟體排結(jié)構(gòu)形式[3]。在軟體排鋪設(shè)施工中, 根據(jù)水深的不同, 其施工方法可分為鋪排船鋪設(shè)、 對(duì)拉船鋪設(shè)和人工干地施工3 種[4]。 然而, 在水深和流速較大的工況下進(jìn)行鋪排施工可能會(huì)產(chǎn)生鋪排船走錨、 橫向控制不住船位等問題, 因而對(duì)鋪排施工船舶性能、 布錨方式等方面要求極高, 鋪排施工工藝的選擇與方案的制定也至關(guān)重要。
長(zhǎng)江干線武漢—安慶段6 m 水深航道整治工程(Ⅳ標(biāo)段)馬當(dāng)左槽中段潛壩工程采用D 形聯(lián)鎖片軟體排(圖1)進(jìn)行護(hù)底, 排上拋石壓載, 上、下游拋投透水框架促淤。
圖1 D 形聯(lián)鎖片(單位: mm)
馬當(dāng)河段上游小嘰山江面寬度約640 m, 下游馬當(dāng)磯江面寬度約660 m, 中間河段寬度約為2 200 m, 整個(gè)河段呈兩頭窄中間寬, 再加上棉外洲的影響, 馬當(dāng)左槽河段水流流態(tài)較為紊亂, 流速較大; 受2018 年底當(dāng)?shù)爻掷m(xù)降雨和三峽生態(tài)調(diào)度的影響, 2018 年枯季水位一直維持在高水位, 采用ADCP 分層流速儀進(jìn)行測(cè)量, 施工區(qū)內(nèi)流速峰值集中在中上部水層, 上游最大流速2.771 m∕s, 位于離右岸760 m 處, 流向北偏東59°; 下游最大流速2.976 m∕s, 位于右岸730 m 處, 流向北偏東69°。同一點(diǎn)上下水層水流流速相差0.3~0.5 m∕s, 水深越大水流流速差值越明顯, 上、 下水層水流流向變化最大達(dá)10°。
馬當(dāng)左槽D 形排施工時(shí)水深5~20 m, 當(dāng)水深達(dá)到14 m 時(shí), 施工時(shí)出現(xiàn)了鋪排船走錨、 鋪排船前50 m 橫向控制不住船位等現(xiàn)象, 采取增加上游錨纜長(zhǎng)度、 增加錨的抓地力、 下連環(huán)錨等一系列措施, 仍然未能徹底解決問題。
長(zhǎng)江流量呈上升趨勢(shì), 根據(jù)工程河段系統(tǒng)治理需要及總體工期安排, 必須盡快完成施工。 因此采取措施增加排布的抗拉強(qiáng)度, 加筋條由單根加強(qiáng)為雙根, 另外根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)有的設(shè)備擬定以下船舶錨固方案。
方案1: 用2 條鋪排船(天鋪1 號(hào)和天鋪2 號(hào))同時(shí)鋪1 張排, 天鋪2 號(hào)作為主要施工船舶, 天鋪1 號(hào)輔助施工船舶, 天鋪1 號(hào)兩口尾錨與天鋪2 號(hào)相連, 增加天鋪2 號(hào)順?biāo)麇^泊能力。 天鋪2 號(hào)穿心錨負(fù)責(zé)控制船舶左右的方向。 方案1 的布錨方式如圖2 所示, 總共布置12 根錨纜, 天鋪1 號(hào)與天鋪2 號(hào)通過7#和8#錨纜相連。
圖2 方案1 布錨方式
方案2: 用1 條鋪排船進(jìn)行施工, 把設(shè)計(jì)的排頭梁換成2 片12 cm 厚的聯(lián)鎖片進(jìn)行排頭錨固,利用排頭的水下摩擦力增加整個(gè)排體的水下抗沖擊能力, 從而提高排布和鋪排船的整體穩(wěn)定性。
方案1 中天鋪1 號(hào)和天鋪2 號(hào)鋪排船均會(huì)受到水流的作用, 天鋪2 號(hào)位于天鋪1 號(hào)的下游,因此天鋪2 號(hào)容易受到天鋪1 號(hào)尾流的影響, 作用在天鋪2 號(hào)上的水流比作用在天鋪1 號(hào)上的水流紊動(dòng)強(qiáng)度更大, 其所受水流力相對(duì)較大(與拖帶船隊(duì)中駁船阻力增加原理相似)。 從整體上看, 天鋪2 號(hào)的部分水流力通過7#和8#錨纜傳遞給天鋪1 號(hào), 如果將天鋪1 號(hào)和天鋪2 號(hào)鋪排船視為一個(gè)整體, 水流方向上的船舶受力主要由1#~6#錨纜共同承擔(dān)。 從單艘船舶的受力看, 由于天鋪2 號(hào)的部分水流力通過7#和8#錨纜傳遞給天鋪1 號(hào), 天鋪1 號(hào)的1#~4#錨纜的錨泊力必然增加; 天鋪2 號(hào)的水流力主要由5#~8#錨纜承擔(dān), 由于7#和8#錨纜的布置基本與河面平行, 其錨泊力與斜插入河底的錨泊方式相比, 錨泊力會(huì)減少, 有利于天鋪2 號(hào)順?biāo)麇^泊穩(wěn)定。
綜合以上分析, 由于7#和8#錨纜布置方式的改變, 其錨泊力會(huì)有所減小, 但由于天鋪1 號(hào)的存在使水流紊動(dòng)強(qiáng)度增大, 水流力會(huì)有所增大,因而天鋪2 號(hào)錨泊力的增強(qiáng)會(huì)不明顯。
對(duì)于方案2, 排頭梁沉入河床底部, 鋪排過程中排頭梁與河床發(fā)生摩擦, 對(duì)軟體排排頭進(jìn)行錨固, 可以對(duì)鋪排船起到錨泊穩(wěn)定的作用。 如圖3所示, 排頭梁相當(dāng)于錨, 軟體排相當(dāng)于錨鏈,H為水深,T0為水面處排體張力,f為排頭梁與河床之間的摩擦力,Gp為排頭梁水下自重,w為單位長(zhǎng)度軟體排水下自重,N為河床對(duì)排體梁的支撐力, 水面處軟體排與水面所呈夾角為α,L為軟體排水平投影長(zhǎng)度。
圖3 方案2 排頭梁及軟體排受力
不考慮水流對(duì)軟體排的動(dòng)水壓力作用, 軟體排的錨泊力可采用懸鏈線理論進(jìn)行分析[5-6]。 軟體排靜力平衡方程[7-8]為:
式中:S為水面處至軟體排著地點(diǎn)的懸鏈曲線長(zhǎng)度。
由(1)式可得:
軟體排張力在水平方向上的分力不變[9], 因此軟體排提供的錨泊力Tm為:
由式(4)可知, 軟體排的錨泊力大小就是排頭梁與河床之間的摩擦力大小。 由豎直方向上的受力平衡[10], 有:
由式(6)可以求解得到水面處軟體排與水面之間的夾角α。
軟體排的上端與滾筒相連, 軟體排與滾筒相接處的拉力沿水平方向, 天鋪2 號(hào)滾筒必須要有足夠的剛度以承受軟體排拉力的作用。 令翻板與水面之間的夾角為γ(圖4), 以翻板上軟體排為研究對(duì)象, 忽略翻板以及船舶表面與軟體排的摩擦作用, 翻板上軟體排下部受到拉力T0的作用, 上部受到拉力Tj的作用, 此外翻板對(duì)軟體排有一個(gè)支撐力Nf。 對(duì)軟體排進(jìn)行受力分析, 可得:
式中:Tj為軟體排對(duì)滾筒的總拉力。
圖4 翻板上軟體排受力
令天鋪2 號(hào)滾筒允許應(yīng)力為σmax, 強(qiáng)度條件(不考慮剪應(yīng)力)為:
式中:Mmax為最大彎矩,W為滾筒截面的抗彎系數(shù)。 軟體排對(duì)滾筒的作用力按均勻分布進(jìn)行計(jì)算,其對(duì)應(yīng)的分布荷載為:
式中:Lg為滾筒長(zhǎng)度。 軟體排作用力產(chǎn)生的最大彎矩出現(xiàn)在滾筒中部, 其值為:
將式(10)和(11)代入式(9), 可得軟體排對(duì)滾筒的總拉力Tj應(yīng)滿足的強(qiáng)度要求為:
排布按方案1 入水后, 天鋪1 號(hào)和天鋪2 號(hào)之間水流明顯變得紊亂, 排布著床后, 7#、 8#纜受力繃緊, 鋪排至20 m 時(shí), 天鋪1 號(hào)往南側(cè)移動(dòng),7#纜基本不受力, 8#纜受力增加。 調(diào)整天鋪1 號(hào)的錨纜穩(wěn)住天鋪1 號(hào)排至35 m 時(shí), 天鋪1 號(hào)開始往北側(cè)移動(dòng), 7#纜受力, 8#纜基本不受力。 在調(diào)整天鋪1 號(hào)錨纜的過程中, 天鋪1 號(hào)上游錨分別走錨,鋪排被迫終止。 分析原因如下: 1)天鋪1 號(hào)加入后, 尾流使紊流加劇, 增加了鋪排難度; 2)天鋪1、 2 號(hào)之間為柔性連接, 在紊流的作用下, 并不能當(dāng)成一個(gè)整體, 當(dāng)連接纜受力不均時(shí), 天鋪1、2 號(hào)整體在南北方向控制力減弱; 3)上游鋼絲纜受力方向的變化使錨的抓地力變?nèi)酰?這是上游走錨的原因。
按方案2 進(jìn)行施工, 綜合考慮水深和水流飄移作用的影響后提前下排體梁, 天鋪2 號(hào)提前3 m下排頭, 在排頭著床時(shí), 天鋪2 號(hào)往下游移動(dòng)1 m后穩(wěn)定, 而后鋪排一直正常, 通過實(shí)時(shí)聲吶檢測(cè)鋪排搭接寬度滿足設(shè)計(jì)要求。 分析如下: 1)排布著床時(shí), 船舶下移, 原因是水下排體梁的連接繩受力不均勻, 是一個(gè)調(diào)整的過程, 當(dāng)連接繩都張緊后, 開始發(fā)揮錨的作用; 同時(shí)排布著床過程類似于船閘閘門關(guān)閉, 水流流態(tài)急劇改變, 排體受力加大。 2)利用排頭作為輔助錨增加鋪排船的穩(wěn)定性是可行的, 但應(yīng)考慮排體梁的水下摩擦力和排布(加筋條)的受力和滾筒剛度的匹配。
綜上所述, 按方案2 施工是可行的。
1)經(jīng)方案對(duì)比, 按方案2 施工是可行的。 施工過程中可將軟體排視為1 根錨纜, 利用排頭梁及軟體排與河床之間的摩擦力為鋪排船提供錨泊力, 從而達(dá)到增強(qiáng)鋪排船泊穩(wěn)的目的。
2)采用該方案進(jìn)行鋪排時(shí), 排頭梁或其他類似壓重塊著床后有一個(gè)調(diào)整過程, 當(dāng)排頭梁的所有連接繩都張緊后, 其錨固作用才能完全發(fā)揮。
3)該方案的實(shí)施對(duì)軟體排滾筒剛度有一定的要求, 施工前須做滾筒強(qiáng)度校核。