沉箱出运施工技术方案.doc
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1、精选资料沉箱出运施工技术方案(出运篇)一、概况海口港二期工程共有沉箱43件,分为5种型号。其中CX1与CX1周长尺寸都为11米21.4米,高度分别为14.8米与13.8米;CX2外型尺寸为11米19.75米,高13.8米。CX3与CX3尺寸一样,只有斜角位置不一样。5种型号的沉箱重量分别是1443t、1364t、1294t、977t、977t。其中CX1有33件,CX1有5件,CX2有3件,CX3及CX3各1件。沉箱预制临时预制场设在马村港3.5万吨码头疏港大道两边及后方,预制采用滑模施工。沉箱出运拟用气囊出运至浮船坞上(所预制的构件出运过程中间经过转向出运至码头),再通过拖轮、浮船坞将沉箱拖
2、运至现场下水浮游安装。二、气囊出运工艺1气囊出运原理及工艺流程气囊出运工作原理与滚筒搬运重物的工作原理基本相同,是指在沉箱的下面放置可充气的圆形胶囊,通过充气加压顶升沉箱,再在需移动的方向上施加牵引力,使气囊产生滚动,从而达到搬运构件的目的。由于气囊在沉箱压力下可以产生较大变形,增加气囊与地面的接触面积,使单位面积的压力减少,且受力较均匀,故对场地的适应性强。其工艺流程如下:出运准备(包括抽干沉箱内积水)2.高压水冲出支垫间填砂3.抽出底模板4.检查沉箱底部5.气囊就位6.卷扬机就位7.沉箱围捆牵引和后溜钢丝绳8.将卷扬机牵引与溜尾钢丝绳沉箱围捆钢丝绳用卸扣连接9.启动卷扬机使牵引与溜尾钢丝绳
3、处于刚好受力状态10.全部气囊充气至与底模共同受力状态初始压力值11.检查沉箱及围捆钢丝绳、卷扬机等情况,全部卷扬机手就位并处于运行待命状态12.继续向气囊充气并调整各气囊气压值,使沉箱达到运行高度并保持相对水平13.抽出支垫工字钢检查沉箱底部并清除沉箱周围尖锐物及打磨边缘及菱角14.检查各气囊气压、必要时进行调整15.横向牵引移动(同时进行溜尾作业)16.至出运通道中间停止移动17.加垫枕木18.放气19.抽出横向气囊换纵向气囊20.围沉箱纵移围捆钢丝绳21.系牵引钢绳、与溜尾钢绳22.气囊充气至规定压力值(需进行计算,此时气囊及沉箱支垫枕木处于共同受力状态),23.气囊充气顶升沉箱使其处于
4、运行高度、抽出垫木24.纵向牵引移动(码头前沿就位等待上浮船坞、如等待时间长应对沉箱按要求进行支垫)25.上浮船坞就位26.加垫枕木27.放气28.抽出气囊29.结束。2、场地结构沉箱构件预制场地分三条作业线,全部需出运到一条通道(马村港疏港大道)。再进行纵向出运上驳。(见预制厂布置图)出运码头前沿74m的斜坡段,斜率为3.8%,场地要求平整密实,无露石或尖状物,以免剌破气囊。为适应气囊出运的需要,预制沉箱时在沉箱底面范围内按放出运气囊的间隙处在砼地坪上设高为32cm的工字,共设有7排,两排之间的距离不少于160cm。四周采用组合钢模板围起来,中间填砂经水冲振捣密实处理,顶面铺2cm木板,再铺
5、1层纸板隔离,所以出运时要用高压水冲出支垫间的填砂。因沉箱预制后需周转工字钢,必须使用枕木支垫进行储存,为减轻支撑沉箱支点对地面的压力,临时支垫位置考虑使用六排气囊支撑沉箱,从而增加了枕木的支垫面积,以确保地基承载力满足要求。结合气囊搬运和枕木支垫情况,对预制场地结构设计为25cm厚C30砼、20cm厚级配碎石。以下对最不利情况即枕木支垫(此时,单位面积承受压力最大)情形进行验算,支垫位于原路面,结构为25cm厚C30砼、35cm厚块石。支垫布置如下:(沉箱储存支垫图1)沉箱储存支垫示意图加了支垫以后,沉箱枕木支垫面积共21.94m2,单位面积的枕木对地坪的作用力N为N=G箱/21.94G箱=
6、1443t(G箱为沉箱总重)N=1443/21.94=65.77t/m2根据以前的计算,场地结构受力满足沉箱储存长期荷载的作用要求。 3设备及平面布置情况卷扬机及布置牵引力公式 F=fQ。F为牵引力, f为气囊与地面的滚动摩擦系数,取0.04。Q为沉箱重量。故F=0.041443t =57.72 t 。本沉箱移运的横移和纵移均由4部卷扬机完成,规格为8t,绳速11m/min,全部统一采用同厂家同规格卷扬机,确保性能一致和尽量同步。卷扬机通过7倍及9倍率滑轮组对沉箱进行牵引或溜尾,每台卷扬机牵引力为56 t及72t(未考虑机械效率及夹角的影响),合力可达112 t及144t ,出运速度为1.22
7、m/min , 即2.03cm/s。本次布置的施工场地共可以预制沉箱27件,分为3条线,所有的沉箱都必须经过东西方向平移到出运通道,在进行装驳。详见预制场平面布置图2可修改编辑横移卷扬机安装于水平通道的后方,使用时根据沉箱位置用钢丝绳固定于相应地锚上。牵引卷扬机直接通过滑轮组及围捆沉箱的钢丝绳来移动沉箱。纵移卷扬机布置在斜坡通道的顶部两侧, 两台8 t卷扬机;牵引使用前沿卷扬机,后溜使用横移卷扬机,钢丝绳通过捆绑在前拉地锚上的四滑轮组与捆绑在沉箱上的四滑轮组,作沉箱纵向牵引用。溜尾卷扬机钢丝绳通过捆绑在通道后或通道中间的地锚上的四滑轮组、捆绑在沉箱上的四滑轮组,作沉箱纵移和下斜坡时溜尾用。(见
8、卷扬机及地锚布置图3)卷扬机及地锚布置图3地锚结构图4(1)、斜坡I=3.8% a=2.17619f1=1443sina=54.8tf2=1443cosa=1442tf摩= f20.04=57.68t如需要反拉F=54.8+57.68=112.48t(2)、根据一般后溜力f1=54.8t,选用65,单条最大破断力211.25t,使用双条,安全系数K6倍。如沉箱需反拉回来,反拉力F=112.48t422.5t,可以满足要求。(3)、地锚结构计算地锚自重G=4.53.02.52.5=84.4t斜坡最大后溜力P=112.48地锚受拉后的被动土压力T=P cos2.176190.5=56.2t(f=0
9、.5)G+TP sin2.176193(安全系数K3)地锚结构设计满足要求4气囊的选择4.1气囊结构型式(图5) 4.2气囊承载变形气囊受压变形后,可视为一种规则的形态,即气囊横截面呈正扁形态,如图6所示: H为气囊受压后高度即工作高度,承载面宽:B=(D-H)/2=0.94 m4.3气囊的确定根据我局出运构件使用气囊的经验,结合沉箱的结构形式,本次选用气囊公称直径:D=1m,长度为两种分别为L0=6m,L0=11m。构件出运的工作高度:H=0.4m,气囊净距: a0.5m,沉箱平移出运使用6排(12条)L0=11m的气囊,沉箱装驳出运使用11排,其中有6排L0=11m气囊及5排L0=6m气囊
10、(如图6所示)。4.4、气囊压力P气囊的长度与实际出运与沉箱底接触的长度不一致,下图为气囊在出运过程中与沉箱接触长度的实际尺寸(图7)从上图可知沉箱平移时气囊与沉箱的总接触长度:L=9.612=115.2 m总接触面积:S=LB=115.20.94=108.3 m2气囊所受压力:P= G/S=1443/108.3=13.32t/ m2=0.1332Mpa沉箱上驳时气囊与沉箱的总接触长度为L=116+4.425=110m总接触面积:S=LB=1100.94=103.4 m2气囊所受压力:P= G/S=1443/103.4=13.95t/ m2=0.1395Mpa4.5、气囊定制根据上述计算气囊需
11、要定制成:直径1m,长度为6m与11m,H/D为0.4时的气囊承载力为0.14Mpa。考虑到气囊在出运过程中不可能绝对均匀受力,因此我们选择额定工作压力为0.20MPa的高压气囊。5.沉箱围捆及接长钢丝绳沉箱围捆用钢丝绳:采用65(1670n/mm2), 牵引和溜尾接长用钢丝绳,根据前面的计算,安全系数大于5:采用28(1670n/mm2)作为卷扬机牵引用,使用8t卷扬机,最大牵引力为8t,钢丝绳的破断力为39t安全系数:4。6. 沉箱移运6.1准备工作6.1.1出运时间选择(1) 根据施工计划确定横移和纵移时间。(2) 根据实际潮水水位情况,决定沉箱上浮船坞时间。6.1.2出运前检查(1)检
12、查沉箱内腔是否有积水,若有积水超过10cm的,必须把水抽至低于10cm方能出运。(2)对牵引系统中的卷扬机、钢丝绳、滑轮组、导向轮及其卸扣、绳卡等,应逐项认真检查运转是否正常、转动是否灵活、钢丝绳是否缠绕,并排除一切隐患。(3)检查空压机运转是否正常,检查气囊充气各管件、阀门、压力表是否完好、是否漏气。(4)各地锚、卸扣是否磨损,是否超负荷。(5)备用空压机、备用电源处于良好状态。6.1.3冲砂、清砂先进行拆卸填砂底模工作,用高压水枪冲出填砂,清砂工作应尽量根据沉箱底模情况对称进行,以免沉箱底板基础受力不均。最后检查沉箱底部有无棱角突出,有则先清除。清砂与拆模顺序为从中间向两边对称进行。6.1
13、.4清理通道、场地平整清理通道上一切尖锐物、石头及障碍物,并对场地进行整平,高差不超过2cm。 6.1.5系沉箱围捆钢丝绳用钢丝绳系好沉箱(围捆),钢丝绳所处位置应在底模基础向上约1.0m左右处(也就在沉箱前趾上端),单根捆绑钢丝绳长110米。钢丝绳与沉箱接触处用枕木隔开,调整钢丝绳长度至两侧相等,再连接牵引及溜尾钢丝绳。6.1.6摆气囊清砂工作完毕后,进行气囊摆放工作,每个气囊的轴线与移运方向垂直,沉箱边用红漆标上气囊就位线和枕木支垫安放线,以便气囊迅速就位。伸进沉箱的气囊确保气囊的肩部在沉箱的边侧。6.1.7空压机及管路系统就位备用。6.2沉箱顶升6.2.1系牵引及溜尾钢丝绳将牵引和溜尾卷
14、扬机动滑轮组与沉箱围捆钢丝绳系好,并启动卷扬机使各钢丝绳处于受力状态,然后稍微放松,放松程度以使气囊充气顶升沉箱至运行高度时不致受限制进行控制(宜在充气顶升过程中进行调整)。6.2.2气囊初充气初充:连接空气压缩机与气囊之间的气管,连接妥当后充气,对气囊充气时应均匀、缓慢,每条气囊充气压力达到沉箱预定顶升初始压力值时,停止充气。这时气囊与底模共同承受沉箱重量。6.2.3气囊充气,将沉箱顶升至运行高度继续对气囊充气并应对称、缓慢进行(由阀门控制),气囊气压值必须现场试验确定。原则上要让沉箱下各气囊高度一致,并使沉箱处于直立状态,沉箱底面完全脱离支承型钢。实施时应根据实际情况对气囊压力值进行适当调
15、整,使之满足运行要求。6.2.4拖出支承工字钢把支承工字钢拆除并顺直拖出,防止工字钢刮伤气囊,同时派专人观察各气囊气压值,发现异常,立即采取措施解决。支承工字钢完全离开沉箱底部后,对沉箱底部再次检查有无棱角突出及其他尖锐物品,检查正常后进入沉箱移运准备阶段。6.3沉箱横移调整气囊至运行高度、沉箱横移检查与调整各气囊的压力,使气囊前高后低(沉箱前高后低)。现场指挥(副指挥配合)检查各项准备工作无误后,下令启动牵引卷扬机组,拉紧牵引钢丝绳,沉箱处于移运临界状态时,暂停牵引,再次检查观察钢丝绳张紧程度,各滑轮组、导向轮的转动是否灵活,气囊及沉箱平稳情况,同时启动溜尾卷扬机组,使溜尾钢绳稍处于松弛状态
16、。当一切处于正常状态时,指挥员才指令拉动沉箱缓慢向前移动。移运时,注意观察沉箱平稳和移动情况,同时注意气囊滚动和压力情况,通过调整气压使各气囊高度一致。运行中,溜尾钢丝绳跟进,既不与牵引钢丝绳抗衡,又能限制沉箱前倾。沉箱前进时要随时注意沉箱的运行状态,当出现走偏时及时采用合适的纠偏措施进行纠偏。在沉箱移动过程中,如发现气囊漏气导致影响出运时,必须及时进行补充充气,必要时更换气囊。6.4移运中气囊交替当沉箱前移方向端部至第一根气囊囊咀中心,摆进气囊并进行充气,注意充气时气囊一定要全部张开并达到一定的气压后再启动运行。沉箱前进方向始终保持12根待工作气囊。在牵引移动过程中,当出现沉箱走偏时,必须纠
17、偏;纠偏时,可结合新摆放进沉箱底部的气囊斜摆一小角度来进行(与走偏方向相反)。注意纠偏不能过急,以防走“之”字形。当沉箱后面的气囊逐渐接近沉箱尾部(按移动方向)时,打开排气阀逐渐排气,最后才快速放气(应在气囊露出沉箱尾部一半之前),气囊放气过程中要尽量使沉箱处于直立状态。气囊放气完毕后将气囊搬运到沉箱前面预定位置备用,如此重复直到横移完成。6.5横移-纵移衔接在沉箱横移过程中,注意调整气囊摆放距离,必要时在横移过程中逐步调整,以适应出运通道上横移-纵纵转换位处支垫的排距。并且尽量使各个气囊平行及有合适的支垫空间(特别是沉箱周围),以保证有足够支承面积和换向气囊穿插位置。当沉箱重心线到出运通道中
18、轴线位附近时停止,沉箱暂时停止牵引,观察沉箱位置周围情况,对照原来确定的转换支垫位置,根据具体情况对沉箱位置做适当调整。将各气囊充气,顶升沉箱到离地面距离超过支垫高度(30cm)5-10cm后,根据支垫要求放置枕木,支垫枕木布置完备后,气囊缓慢排气至沉箱平稳降落在支垫上,停止排气,观察地面无明显沉降后才快速放气,抽出气囊进入纵向移运准备工作。6.6沉箱纵移由于沉箱纵移工作与横移工作内容基本类似,但纵移通道存在斜坡段,故针对这些特别的地方进行说明,其余部分可参照横移工作进行。6.7支垫、摆气囊、系纵移钢绳沉箱在转换位置用枕木支垫完毕后,在支垫的间隙放进纵移气囊,运行时应使沉箱保持尽量直立。将牵引
19、和溜尾卷扬机动滑轮组与沉箱围捆钢丝绳系好,并启动卷扬机使各钢丝绳处于受力状态,然后稍微放松,放松程度以使气囊充气顶升沉箱至运行高度时不致受限制进行控制。(宜在充气顶升过程中进行调整)然后将各气囊气压调整使气囊与枕木同时承受沉箱荷载。检查卷扬机等牵引系统及相关地锚情况,确定无异常情况后将气囊压力充至运行工作压力值使沉箱处于运行高度。(具体操作方法和注意事项与沉箱横移基本相同)。6.8牵引与溜尾速度的协调及同步由于纵移距离较长,应注意牵引和溜尾滑轮组及其钢丝绳是否缠绕,并及时使用转换组放气。另外根据沉箱移动的距离,及时更换长度适当的钢丝绳。纵移出运时,两个牵引卷扬机组与两个溜尾卷扬机组都要做到步骤
20、一致。实际操作中前面的牵引基本上没有受力,沉箱行走速度由后溜卷扬机控制。在纵移过程中,如发现气囊漏气,以致影响出运时,必须及时补充充气或更换气囊。并且在沿途中慢慢让沉箱的重心线与出运通道中心线一致。必要时使用枕木对沉箱进行临时支垫,待更换好气囊后在进行出运。6.9斜坡段纵移当沉箱移至出运通道斜坡段时,注意尽量控制好溜尾卷扬机与牵引卷扬机,使系统同步运行,确保沉箱平稳移动,同时要注意溜尾卷扬机钢丝绳受力情况,尽量做到受力均匀。沉箱前后方向高度要保持尽量接近,严禁利用自然斜坡滑行。在斜坡段更换或接长钢丝绳时,在沉箱前面底部有用枕木支垫,防止因意外时沉箱向前滑移,绝对不允许同时对两部溜尾卷扬机的钢丝
21、绳进行更换或接长。6.10沉箱纠偏横、纵移时,将采取如下纠偏措施:(1)将气囊摆放与横轴线(垂直通道纵轴线)形成一个偏角。即将后壁方向的气囊囊头向后摆一定距离,具体根据实际操作结合纠偏时通过实验获得。(2)通过控制卷扬机强制纠偏,但必须注意各钢丝绳受力情况,本措施在斜坡段必须慎重使用,一般不推荐使用,(3)纵移通道特别是码头混凝土面,宜在气囊囊头(前趾方向)经过的地方铺设细砂三、沉箱的上驳1、本工程沉箱将用我司的“防城港号”浮船坞,防城港号有关技术性能: 最大下潜深度15.5米压载舱数量12个全长52米压载水容量6663.2m3宽32米允许载重量3200吨内幅26米空载重量2621吨型深3.6
22、米压载水泵排量1100m3/h 防城港号压载舱布置NO1右908.3吨NO2右284吨NO3右240吨NO4右985.3吨NO1中488吨NO2中371吨NO3中371吨NO4中488吨搭接端NO1左1010.3吨NO2左329吨NO3左310吨NO左878.3吨加水管与排水管共用一条总管,通过阀门的转换来控制加水与排水,但不能同时加、排水,各压载舱间互相不能调水。2、相关计算2.1 水泵排水船舶上浮速度每上浮一米的排水量为1664m3/m,水泵排水速度为1100m3/h(试潜结果),水泵排水船舶上浮速度为1664/1100=1.5m/h(夹板以下部分)。2.2沉箱上驳后,浮船坞吃水浮船坞空载
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