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    風(fēng)電平臺(tái)桁架式樁腿RPD測(cè)量與分析

    2021-05-26 04:29:36徐進(jìn)初李英強(qiáng)
    船舶與海洋工程 2021年2期
    關(guān)鍵詞:氣隙限位桁架

    徐進(jìn)初,張 磊,李英強(qiáng)

    (1. 中船黃埔文沖船舶有限公司,廣東 廣州 511462;2. 交通運(yùn)輸部 廣州打撈局,廣東 廣州 510260)

    0 引 言

    近年來(lái),風(fēng)電安裝平臺(tái)的作業(yè)水深逐漸增加,傳統(tǒng)的圓柱形和多邊形樁腿難以滿足深水區(qū)域耐波性的需求,一般超過(guò)50m水深之后,樁腿受波、浪、流等因素的影響顯著增大,在此情況下,桁架式樁腿應(yīng)需而生。但是,與鉆井平臺(tái)相比,風(fēng)電安裝平臺(tái)對(duì)升降速度的要求較高,需頻繁使用。因此,在短時(shí)間內(nèi)高頻率使用升降系統(tǒng)時(shí),對(duì)桁架變形進(jìn)行控制是比較關(guān)鍵的。

    本文依托中船黃埔文沖船舶有限公司某型桁架式樁腿的風(fēng)電安裝平臺(tái)全程升降試驗(yàn),對(duì)全程升降過(guò)程中遇到的同一樁腿上不同主弦管齒條升降距離差異值(Rack Phase Difference, RPD)較大的問(wèn)題進(jìn)行分析。

    1 風(fēng)電安裝平臺(tái)與鉆井平臺(tái)桁架式樁腿升降系統(tǒng)特點(diǎn)

    1) 在升降系統(tǒng)使用頻率方面:風(fēng)電安裝平臺(tái)一般3~5d可完成1臺(tái)風(fēng)機(jī)的安裝,隨后到下一個(gè)地點(diǎn);鉆井平臺(tái)一般在站立點(diǎn)停留0.5a;風(fēng)電安裝平臺(tái)升降系統(tǒng)的使用壽命一般為全程升降2000次,而鉆井平臺(tái)的使用壽命一般為400h;

    2) 在升降速度方面:風(fēng)電安裝平臺(tái)的作業(yè)頻率高,其升降速度比鉆井平臺(tái)快,一般為36m/h,而鉆井平臺(tái)的升降速度一般為12m/h。

    由于升降頻率和升降速度有區(qū)別,風(fēng)電安裝平臺(tái)作業(yè)在使用桁架式樁腿時(shí)會(huì)與鉆井平臺(tái)有一定的區(qū)別,這主要是因?yàn)椋?/p>

    1) 升降作業(yè)頻率高,風(fēng)電安裝平臺(tái)作業(yè)升降齒輪的使用壽命更長(zhǎng),且每根主弦管上齒輪布置的層數(shù)更多,一般鉆井平臺(tái)為不超過(guò)3層,本項(xiàng)目為4層;

    2) 固定作業(yè)時(shí)間短,本項(xiàng)目與鉆井平臺(tái)相比,不配置鎖緊裝置。

    2 桁架式樁腿風(fēng)電安裝平臺(tái)升降過(guò)程和RPD測(cè)量

    2.1 項(xiàng)目概況

    本文所述項(xiàng)目的風(fēng)電安裝平臺(tái)重約12000t,單個(gè)升降單元的額定升降能力為170t,預(yù)壓載時(shí)為258t。樁腿上每個(gè)弦管布置8個(gè)升降單元,單個(gè)主弦管的額定升降能力為1360t,單個(gè)樁腿的額定升降能力為4080t。單個(gè)樁腿的預(yù)壓載升降能力為6192t。樁腿布置見(jiàn)圖1~圖3。

    圖1 單個(gè)弦管升降單元布置

    圖2 單個(gè)樁腿弦管布置

    項(xiàng)目所在碼頭區(qū)域的水深約為8m,入泥深度約為10m;預(yù)壓載氣隙高度為1.5m。由于試驗(yàn)是在碼頭進(jìn)行的,天氣良好,風(fēng)力2級(jí),因此風(fēng)、浪、流載荷對(duì)樁腿的載荷可忽略不計(jì)。

    圖3 樁腿總體布置圖

    2.2 試驗(yàn)過(guò)程

    1) 階段1:升降系統(tǒng)檢查。該階段在平臺(tái)漂浮狀態(tài)下進(jìn)行,通過(guò)空船重量核查確定平臺(tái)的狀態(tài),確認(rèn)艙內(nèi)油和水的狀態(tài)。確認(rèn)升降裝置的機(jī)械和電氣系統(tǒng)運(yùn)行正常;進(jìn)行安保系統(tǒng)報(bào)驗(yàn),確保其運(yùn)行正常。

    2) 階段2:最大靜態(tài)預(yù)壓載壓樁。下降4條樁腿,樁靴觸底,使平臺(tái)提升至氣隙約0.2m。通過(guò)提升1號(hào)樁腿和4號(hào)樁腿,使2號(hào)樁腿和3號(hào)樁腿單腿受力達(dá)到約6192t。保持觀察約15min,若無(wú)明顯下沉,進(jìn)行下一步。通過(guò)提升2號(hào)樁腿和3號(hào)樁腿,使1號(hào)樁腿和4號(hào)樁腿單腿受力達(dá)到約6192t。保持觀察約15min,如無(wú)明顯下沉,進(jìn)行下一步。

    3) 階段3:額定升降。從氣隙約0.2m處提升平臺(tái)至約氣隙2m,停止升降,觀察剎車等是否正常,記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。從氣隙約2m處下降平臺(tái)至約氣隙0.2m,停止升降,觀察剎車等是否正常,記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。

    4) 階段4:全程升降。進(jìn)行平臺(tái)上升試驗(yàn),從站樁氣隙(約3m)升降平臺(tái)至最高限位81.6m位置(以入泥最深的樁腿最高限位為準(zhǔn))停止,記錄相關(guān)數(shù)據(jù)[1]。

    5) 階段5:拔樁。將平臺(tái)下降至水線以下,根據(jù)樁腿受力情況進(jìn)行拔樁,拔樁時(shí)單樁腿受力不允許超過(guò)4080t,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況采用四腿拔樁、兩腿拔樁和單腿拔樁互相結(jié)合的方式拔樁,拔樁的同時(shí)進(jìn)行沖樁。

    在階段2~階段4時(shí)對(duì)RPD進(jìn)行測(cè)量,將測(cè)量數(shù)據(jù)反饋到中控臺(tái)。

    2.3 試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題

    試驗(yàn)過(guò)程中,為確保試驗(yàn)安全進(jìn)行,采用2種方式測(cè)量樁腿的RPD,即電氣設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量和人員手動(dòng)工裝測(cè)量。

    1) 對(duì)于電氣設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量,采用安裝在固樁室頂?shù)脑O(shè)備測(cè)量樁腿每根弦管單獨(dú)移動(dòng)的速度,根據(jù)升降時(shí)間內(nèi)移動(dòng)的速度差值(Rack Phase Velocity, RPV),可得出每條樁腿在單位時(shí)間內(nèi)的RPD,然后將該差值傳遞到中控臺(tái)進(jìn)行控制。

    2) 對(duì)于人員手動(dòng)工裝測(cè)量,由于是第一次升降試驗(yàn),為保證升降試驗(yàn)順利進(jìn)行,安排人員在每個(gè)樁腿弦管處用齒條卡板工裝手工測(cè)量RPD,每上升1個(gè)齒距,將測(cè)量數(shù)據(jù)報(bào)給中控室對(duì)比1次。手動(dòng)工裝測(cè)量主要是操作人員用鋁合金、塑料和木頭等輕質(zhì)材料制成弦管形變量測(cè)量板進(jìn)行測(cè)量,具體見(jiàn)圖4。

    測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn):在上述階段2,最大靜態(tài)預(yù)壓載壓樁對(duì)角壓樁過(guò)程中,樁腿負(fù)荷達(dá)到預(yù)壓載能力6192t,單個(gè)升降單元負(fù)荷達(dá)到258t,此時(shí)4條樁腿的RPD都普遍偏大,接近報(bào)警值40mm;在階段4,全程升降上升過(guò)程中,有一條樁腿的RPD難以控制,當(dāng)樁腿上的電機(jī)功率分配不均衡時(shí),RPD極易超過(guò)40mm的報(bào)警值,最大達(dá)到過(guò)70mm,被緊急停止,導(dǎo)致升降速度超慢[2]。

    圖4 用齒條式弦管形變量測(cè)量板測(cè)量示意

    3 樁腿主弦管RPD超差原因分析

    3.1 模型初步分析

    8m水深的模型計(jì)算結(jié)果,桿件高應(yīng)力區(qū)域在樁靴附近;60m水深的模型計(jì)算結(jié)果,桿件高應(yīng)力區(qū)域在下導(dǎo)向附近;下導(dǎo)向在樁腿不同點(diǎn)對(duì)樁腿構(gòu)件強(qiáng)度的影響較小;對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),樁腿強(qiáng)度的薄弱之處主要在水平桿中間點(diǎn),在個(gè)別方向的載荷條件下,弦桿會(huì)出現(xiàn)弱點(diǎn)[3];在8m水深的計(jì)算分析中,忽略升降系統(tǒng)因弦桿間運(yùn)動(dòng)位移偏差而產(chǎn)生的額外彎矩,僅在樁靴處約加載彎矩P=1.3×108N·m,上導(dǎo)向與下導(dǎo)向之間的水平桿可能發(fā)生變形;假設(shè)預(yù)壓載時(shí)水平桿達(dá)到變形臨界狀態(tài),預(yù)壓載之后升降時(shí)偏心彎矩實(shí)為50%預(yù)壓載時(shí)的數(shù)值,即0.5P=6.5×107N·m,可推測(cè)升降系統(tǒng)在2.5m起升過(guò)程中升降齒輪弦桿間位移進(jìn)一步偏差帶來(lái)的彎矩為M>6.5×107N·m。

    3.2 全程升降試驗(yàn)分析

    1) 當(dāng)某條樁腿樁靴所在海底不平整時(shí),會(huì)帶來(lái)初始的RPD,預(yù)壓載時(shí)升降距離短,RPD沒(méi)有增大,只保持了初始值。但是,在后續(xù)全程升降過(guò)程中有單個(gè)升降單元電機(jī)功率分配不均勻,極易使RPD超過(guò)報(bào)警值,出現(xiàn)上述階段4中的全程升降慢的問(wèn)題[4]。

    2) 對(duì)于升降系統(tǒng),除了齒輪運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)需改善以外,還需適當(dāng)限制最大升降能力,目前是265t,對(duì)應(yīng)于正常升降能力170t超出了56%,四腿升降船一般設(shè)定為大于20%,因此最大升降能力可設(shè)定為200t。在170t正常升降能力下,四樁腿對(duì)平臺(tái)的舉升力為15014t,此舉升力在升降環(huán)境條件和船舶完全正浮狀態(tài)下,滿足升降操作的負(fù)荷要求。因此,過(guò)大的升降能力對(duì)全程升降貢獻(xiàn)不大,只會(huì)增加通過(guò)RPD控制升降操作的難度。

    正常升降平均負(fù)荷為156t,若限定值為265t,則弦桿最大齒輪載荷為1950t,另外兩弦齒輪載荷最小值為750t,樁腿中心產(chǎn)生的最大彎矩為4.528×107N·m;若限定值為200t,則弦桿最大齒輪載荷為1472t,另外兩弦齒輪載荷最小值為989t,樁腿中心產(chǎn)生的最大彎矩為1.823×107N·m。

    上述差值非常明顯,因此在預(yù)壓載完成之后,在全程升降過(guò)程中,將升降系統(tǒng)的單個(gè)升降單元負(fù)荷限定在200t比較合適。

    3.3 分析結(jié)論

    1) 在階段2,最大靜態(tài)預(yù)壓載壓樁時(shí),單個(gè)升降單元的壓載能力大,RPD超差風(fēng)險(xiǎn)較大,需仔細(xì)測(cè)量控制,防止樁腿變形。

    2) 在階段4,全程升降過(guò)程中,若有樁腿所在地質(zhì)不平整,導(dǎo)致樁腿上各弦管受力不均勻,當(dāng)弦管上電機(jī)單元功率不均勻時(shí),該受力差值會(huì)進(jìn)一步增大,導(dǎo)致RPD增大,進(jìn)而可能超過(guò)RPD的報(bào)警值。

    4 針對(duì)樁腿主弦管RPD超差的具體控制措施

    4.1 設(shè)計(jì)院方改進(jìn)措施

    1) 在控制系統(tǒng)中給出每個(gè)升降單元的最大載荷,當(dāng)超過(guò)該載荷時(shí),升降單元將報(bào)警或停止工作;

    2) 增加RPD過(guò)大時(shí)的限位裝置設(shè)計(jì);

    3) 確認(rèn)RPD的極限,即超過(guò)何值時(shí)樁腿弦管會(huì)變形;

    4) 提高樁腿強(qiáng)度并安裝針對(duì)樁腿上弦管的限位裝置,在各方位對(duì)弦管進(jìn)行限制,以便對(duì)角壓樁時(shí)和地質(zhì)不平整時(shí)能更好地固定。

    4.2 升降設(shè)備廠家措施

    1) 保證中控臺(tái)上的RPD測(cè)量準(zhǔn)確;

    2) 保證中控臺(tái)上樁腿每個(gè)升降單元的載荷顯示準(zhǔn)確[5]。

    4.3 業(yè)主使用時(shí)預(yù)防措施

    1) 全程升降前進(jìn)行詳細(xì)的地質(zhì)探測(cè),防止樁腿站立處地質(zhì)不平整;

    2) 全程升降時(shí)安排人員在樁腿弦管的限位裝置處觀察,若導(dǎo)向限位裝置摩擦聲音較大,則及時(shí)通知[6];

    3) 安排人員在中控臺(tái)處值班,當(dāng)單個(gè)弦管上升降單元的載荷比相鄰弦管上升降單元的載荷大時(shí),及時(shí)調(diào)整弦管位移;

    4) 當(dāng)處于站立狀態(tài)時(shí),若某個(gè)樁腿上的載荷與其他樁腿載荷相差較大,則及時(shí)調(diào)整單個(gè)樁腿的升降位移。

    5 結(jié) 語(yǔ)

    本文所述風(fēng)電安裝平臺(tái)重達(dá)12000t,為使其在60m水深處作業(yè),配置了桁架式樁腿。由于該風(fēng)電安裝平臺(tái)的升降速度比鉆井平臺(tái)的升降速度快,因此在全程升降過(guò)程中需進(jìn)行細(xì)致的調(diào)試和測(cè)量。

    通過(guò)實(shí)際測(cè)量和分析可知:在全程升降過(guò)程中,在允許的作業(yè)工況下,海床的平整度、升降單元的最大載荷和升降系統(tǒng)限位裝置對(duì)RPD的影響較大,因此在全程升降開(kāi)始之前對(duì)這些因素進(jìn)行優(yōu)化,可保證升降速度,確保樁腿結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。該研究對(duì)后續(xù)采用桁架式樁腿的風(fēng)電安裝平臺(tái)設(shè)計(jì)有參考意義。

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