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高应变的这些特点和优势使得其成为海上打桩测试的首选,随着海上风电项目的发展,高应变测试也得到了广泛应用。在住房和城乡建设部办公厅7月1日发布的《GB/T 50571-20×× 海上风力发电工程施工与验收规范(征求意见稿)》中提出,桩基工程沉桩完成后应按现行行业标准《港口工程桩基动力检测规程》JTJ 249进行高应变检测。
目前海上高应变测试还是以水上测试居多,不过也有部分工程,桩头需要入水,这种情况,使用专门的水下传感器也可顺利进行高应变测试,不过操作相比水上测试稍微麻烦一些,测试成本也相对较高一些。下面我们通过一个案例,来简单了解一下海上钢管桩水下高应变测试。
项目概况
平台:八腿钢结构;31,375 吨;水深 = 190 m
土况:主要由软到非常硬粘土层组成;底部的承力层由中密实到密实的砂和砂质粉土;极限承载力为130MN
基础:在每个角用4根垂直桩; L:158 m,外径:2,743mm;壁厚 :50-100mm;共一节;入土深度:135m
施工设备
起重船蓝鲸号:7,500 吨的起重能力
打桩锤(也用于测试):Menck MHU 1200S (锤芯重66 吨, 额定能量1200 kJ);Menck MHU 1900S备用
2 ROV机器人:1个在上部监视 锤/桩/各种管线;1个在底部监视贯入度以得到锤击数
测试设备
打桩分析仪PDA - PAX
水下主电缆
水下传感器
主电缆与PDA链接
水下主电缆中的钢丝绳
安装/测试步骤
提桩
插桩
套锤
ROVs检查
打桩/测试开始
水下传感器与电缆连接
电缆管理
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