一种三个筒型基础组合的基础结构体系.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410182899.3

申请日:

2014.04.30

公开号:

CN103981884A

公开日:

2014.08.13

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):E02D 27/16申请日:20140430|||公开

IPC分类号:

E02D27/16; E02D27/44; E02D27/52

主分类号:

E02D27/16

申请人:

天津大学

发明人:

丁红岩; 熊康平; 张浦阳; 石建超

地址:

300072 天津市南开区卫津路92号

优先权:

专利代理机构:

天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201

代理人:

琪琛

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内容摘要

本发明公开了一种三个筒型基础组合的基础结构体系,三个筒型基础的中心点连线构成一个三角形,每个筒型基础顶部设置有一个桩体,每个桩体的中心线与其所对应筒型基础的中心线在同一直线上,三个筒型基础中央位置的上方设置有节点连接件,节点连接件与每个桩体顶部外侧之间连接有型钢梁,每个型钢梁由与节点连接件相接的端部到与桩体相接的端部向下倾斜。本发明通过型钢梁与桩体有效地将上部结构传递下来的较大弯矩,在筒型基础处近似转化为拉力和压力,以发挥筒型基础最大的承载力,节省材料,并且在施工中可实现“浮运-下沉-调平”成套技术,施工周期短,降低海上风电场建设成本。

权利要求书

1.  一种三个筒型基础组合的基础结构体系,包括三个筒型基础,其特征在于,三个所述筒型基础的中心点连线构成一个三角形,每个所述筒型基础顶部设置有一个桩体,每个所述桩体的中心线与其所对应所述筒型基础的中心线在同一直线上,三个所述筒型基础中央位置的上方设置有节点连接件,所述节点连接件与每个所述桩体顶部外侧之间连接有型钢梁,每个所述型钢梁由与所述节点连接件相接的端部到与所述桩体相接的端部向下倾斜。

2.
  根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,所述筒型基础为钢筋混凝土结构、钢结构、钢-钢筋混凝土组合结构其中的一种。

3.
  根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,所述筒型基础的外径为10~20m,高度为6~8m。

4.
  根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,所述筒型基础内部设置有多个舱室。

5.
  根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,每两个所述筒型基础之间的净距离为1~5倍的所述筒型基础外径。

6.
  根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,所述桩体的高度为15~25m,外径为1~3m。

7.
  根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,所述型钢梁为变截面梁,其截面高度由与所述节点连接件连接的端部到与所述桩体连接的端部呈连续变化的逐渐降低。

8.
  根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,每个所述型钢梁与水平面的夹角为5~20度。

说明书

一种三个筒型基础组合的基础结构体系
技术领域
本发明涉及一种港口、海洋、水利和桥梁工程的基础结构领域,具体的说,是涉及一种多筒组合以优化筒型基础受力的基础结构。
背景技术
目前,在海洋工程领域如海上风力发电工程中,基础结构通常有桩基础、重力式基础、导管架式基础、负压基础和浮式平台等形式,这些基础结构通常需要大型机具进行运输和安装,造成施工费用较高,施工周期较长。相比传统基础结构而言,筒型基础由于其造价低廉、施工便捷、使用安全可靠、可回收复用等特点被广泛应用于海洋工程中。
但是,海上风力发电基础结构所处环境十分复杂,所受荷载除了上部结构传递下来的风机塔架等结构重量的竖向力外,还有风荷载传递到基础结构的水平力和弯矩,以及波浪、海流、海冰荷载等。大弯矩荷载一般导致需要筒型基础直径较大,而大直径单筒基础的施工限制条件较多,如其运输和安装过程需要大型机具等。
因此,如何设计合理的基础形式和传力体系,将上部荷载安全有效地传递到筒型基础,并最大可能的发挥筒型基础的承载力,克服大直径单筒基础的施工限制是筒型基础设计中的一个关键环节。
发明内容
本发明要解决的是现有技术中存在的上述问题,提供一种三个筒型基础组合的基础结构体系,通过型钢梁与桩体有效地将上部结构传递下来的较大弯矩,在筒型基础处近似转化为拉力和压力,以发挥筒型基础最大的承载力,节省材料,并且在施工中可实现“浮运-下沉-调平”成套技术,施工周期短,降低海上风电场建设成本。
为了解决上述技术问题,本发明通过以下的技术方案予以实现:
一种三个筒型基础组合的基础结构体系,包括三个筒型基础,三个所述筒型基础的中 心点连线构成一个三角形,每个所述筒型基础顶部设置有一个桩体,每个所述桩体的中心线与其所对应所述筒型基础的中心线在同一直线上,三个所述筒型基础中央位置的上方设置有节点连接件,所述节点连接件与每个所述桩体顶部外侧之间连接有型钢梁,每个所述型钢梁由与所述节点连接件相接的端部到与所述桩体相接的端部向下倾斜。
所述筒型基础为钢筋混凝土结构、钢结构、钢-钢筋混凝土组合结构其中的一种。
所述筒型基础的外径为10~20m,高度为6~8m。
所述筒型基础内部设置有多个舱室。
每两个所述筒型基础之间的净距离为1~5倍的所述筒型基础外径。
所述桩体的高度为15~25m,外径为1~3m。
所述型钢梁为变截面梁,其截面高度由与所述节点连接件连接的端部到与所述桩体连接的端部呈连续变化的逐渐降低。
每个所述型钢梁与水平面的夹角为5~20度。
本发明的有益效果是:
本发明的基础结构体系在三个筒型基础之间采用型钢梁和桩体过渡,并将三个筒型基础连成整体,有利于增加基础结构体系抗倾覆力矩,提高运输过程中的稳定性;型钢梁相交部分采用节点连接件刚接,共同传递上部荷载,增加结构整体刚度。
本发明的基础结构体系通过型钢梁与桩体形成近似拱的受力特点,有效地将上部结构传递下来的较大弯矩,在筒型基础处近似转化为拉力和压力,以发挥筒型基础最大的承载力,结构形式简单,受力体系清晰,节省材料,降低造价。另外,变截面的型钢梁由于其刚度变化,还能使节点处承受的荷载更加均匀的扩散到筒型基础。
本发明的基础结构体系与单筒筒型基础相比直径较小,在施工中可实现“浮运-下沉-调平”成套技术,基础结构与塔筒及风机在海上整体安装,在施工过程中能够减少大型机具的使用,所需设备简单,海上安装时间仅需数小时,相对于传统基础结构建设周期短、效率高、安全环保,可使海上风电的建设速度大大提高,建造周期显著缩短,极大地降低海上风电场的建设成本,使海上风电更加具备标准化、模块化开发的条件。
附图说明
图1是本发明所提供的基础结构体系的主视图;
图2是本发明所提供的基础结构体系的俯视图。
图中:1、筒型基础;2、桩体;3、型钢梁;4、节点连接件。
具体实施方式
为能进一步了解本发明的发明内容、特点及效果,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:
如图1和图2所示,本实施例公开了一种三个筒型基础组合的基础结构体系,包括三个相同的筒型基础1、三个相同的桩体2、三个相同的型钢梁3和节点连接件4。
筒型基础1是顶部封闭、底部敞口的一种圆筒状钢结构基础,外径为15m,壁厚25mm,顶盖厚50mm,筒高8m,其内部通过设置分舱板分成多个舱室。筒型基础1的直径通常为10-20m,髙度通常为6-8m;材质可以是钢筋混凝土、钢、钢-钢筋混凝土复合材料;内部可进行分舱处理,也可以不进行分舱处理。
三个筒型基础1在水平面上按照其中心点连线能够构成一个等边三角形进行排布,每两个筒型基础1之间的净距离等于筒型基础1的外径。三个筒型基础1的布置要求为其中心不在同一条直线上,即三个筒型基础1的中心分别位于一个等边或者不等边三角形的三个顶点上。每两个筒型基础之间的净距离为1~5倍的筒型基础外径,这样能够在充分发挥桩体2和型钢梁3的整体组合优化筒型基础1受力作用的同时,保证桩体2和型钢梁3整体的刚度,避免由型钢梁3自重产生过大的竖向位移,桩体2和型钢梁3的整体可以更好地发挥拱的受力特性。
桩体2为圆形空心钢桩,桩径2m,壁厚35mm,高为21m。桩体2底面与筒型基础1顶面刚接,桩体2沿长度方向的中心线与筒型基础1的中心线(即轴线)一致。桩体2可以为圆桩、方桩或其他形式的空心钢桩,桩体2高度通常为15~25m,外径通常为1~3m,壁厚通常为25~50mm,具体尺寸可以根据实际工程进行调整。
三个型钢梁3将三个桩体2连接在一起,并在三个筒型基础1中央位置的上方相交,相交部位由节点连接件4连接。三个筒型基础1的中央位置即为其中心点连线所构成三角形的形心位置。型钢梁3的一端与节点连接件4刚接,另一端与桩体2顶部外表面刚接;型钢梁3由与节点连接件4相接的端部到与桩体2相接的端部向下倾斜,倾斜角度为8度。这样,桩体2、型钢梁3和节点连接件4整体近似构造出拱的受力特点,共同传递上部荷 载,以增加基础结构体系的整体刚度。
型钢梁3采用变截面H型钢,与节点连接件4连接处梁高为2m,与桩体2连接处梁高为1.5m,H型钢腹板厚度50mm,翼缘厚35mm,H型钢上下翼缘间用钢板连接,钢板厚15mm。型钢梁3可以选用H型钢、槽钢、箱型梁等,其由上端到下端的倾斜角度通常为5~20度。该角度范围可有效地使型钢梁3传递的部分弯矩转化为轴向力,使桩体2和型钢梁3整体更好地构造出拱的受力特点,从而更充分的利用型钢梁3结构的承载力,并将上部结构的竖向位移控制在一个合理范围内,同时避免了材料浪费。型钢梁3的截面形式可以为等截面或者变截面,其中,变截面型钢梁3的截面高度由与节点连接件4连接的端部到与桩体2连接的端部逐渐降低,并且截面高度是连续变化的。通过变截面的型钢梁3刚度变化可以使作用在节点连接件4处的荷载更加均匀的扩散到筒型基础1。
节点连接件4可以为圆形节点连接件或其他形式的节点连接件形式,位于三个筒型基础1中央位置上方一定高度,其上部可以通过法兰盘与上部结构进行连接,并将上部结构传递下来的荷载向下传递。
本发明的基础结构体系可以在陆地上整体拼装后,通过海上漂浮拖航将其整体拖到施工位置,借助自重及负压实现贯入安装,安装完成后与上部风机进行拼装。使用中或使用完毕后还可借助与贯入时反向的气压将所述基础顶升进行回收利用。
尽管上面结合附图对本发明的优选实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,并不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可以作出很多形式的具体变换,这些均属于本发明的保护范围之内。

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资源描述

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1、10申请公布号CN103981884A43申请公布日20140813CN103981884A21申请号201410182899322申请日20140430E02D27/16200601E02D27/44200601E02D27/5220060171申请人天津大学地址300072天津市南开区卫津路92号72发明人丁红岩熊康平张浦阳石建超74专利代理机构天津市北洋有限责任专利代理事务所12201代理人琪琛54发明名称一种三个筒型基础组合的基础结构体系57摘要本发明公开了一种三个筒型基础组合的基础结构体系,三个筒型基础的中心点连线构成一个三角形,每个筒型基础顶部设置有一个桩体,每个桩体的中心线与其所。

2、对应筒型基础的中心线在同一直线上,三个筒型基础中央位置的上方设置有节点连接件,节点连接件与每个桩体顶部外侧之间连接有型钢梁,每个型钢梁由与节点连接件相接的端部到与桩体相接的端部向下倾斜。本发明通过型钢梁与桩体有效地将上部结构传递下来的较大弯矩,在筒型基础处近似转化为拉力和压力,以发挥筒型基础最大的承载力,节省材料,并且在施工中可实现“浮运下沉调平”成套技术,施工周期短,降低海上风电场建设成本。51INTCL权利要求书1页说明书3页附图1页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图1页10申请公布号CN103981884ACN103981884A1/1页21一种。

3、三个筒型基础组合的基础结构体系,包括三个筒型基础,其特征在于,三个所述筒型基础的中心点连线构成一个三角形,每个所述筒型基础顶部设置有一个桩体,每个所述桩体的中心线与其所对应所述筒型基础的中心线在同一直线上,三个所述筒型基础中央位置的上方设置有节点连接件,所述节点连接件与每个所述桩体顶部外侧之间连接有型钢梁,每个所述型钢梁由与所述节点连接件相接的端部到与所述桩体相接的端部向下倾斜。2根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,所述筒型基础为钢筋混凝土结构、钢结构、钢钢筋混凝土组合结构其中的一种。3根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,所述筒型。

4、基础的外径为1020M,高度为68M。4根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,所述筒型基础内部设置有多个舱室。5根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,每两个所述筒型基础之间的净距离为15倍的所述筒型基础外径。6根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,所述桩体的高度为1525M,外径为13M。7根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基础结构体系,其特征在于,所述型钢梁为变截面梁,其截面高度由与所述节点连接件连接的端部到与所述桩体连接的端部呈连续变化的逐渐降低。8根据权利要求1所述的一种三个筒型基础组合的基。

5、础结构体系,其特征在于,每个所述型钢梁与水平面的夹角为520度。权利要求书CN103981884A1/3页3一种三个筒型基础组合的基础结构体系技术领域0001本发明涉及一种港口、海洋、水利和桥梁工程的基础结构领域,具体的说,是涉及一种多筒组合以优化筒型基础受力的基础结构。背景技术0002目前,在海洋工程领域如海上风力发电工程中,基础结构通常有桩基础、重力式基础、导管架式基础、负压基础和浮式平台等形式,这些基础结构通常需要大型机具进行运输和安装,造成施工费用较高,施工周期较长。相比传统基础结构而言,筒型基础由于其造价低廉、施工便捷、使用安全可靠、可回收复用等特点被广泛应用于海洋工程中。0003但。

6、是,海上风力发电基础结构所处环境十分复杂,所受荷载除了上部结构传递下来的风机塔架等结构重量的竖向力外,还有风荷载传递到基础结构的水平力和弯矩,以及波浪、海流、海冰荷载等。大弯矩荷载一般导致需要筒型基础直径较大,而大直径单筒基础的施工限制条件较多,如其运输和安装过程需要大型机具等。0004因此,如何设计合理的基础形式和传力体系,将上部荷载安全有效地传递到筒型基础,并最大可能的发挥筒型基础的承载力,克服大直径单筒基础的施工限制是筒型基础设计中的一个关键环节。发明内容0005本发明要解决的是现有技术中存在的上述问题,提供一种三个筒型基础组合的基础结构体系,通过型钢梁与桩体有效地将上部结构传递下来的较。

7、大弯矩,在筒型基础处近似转化为拉力和压力,以发挥筒型基础最大的承载力,节省材料,并且在施工中可实现“浮运下沉调平”成套技术,施工周期短,降低海上风电场建设成本。0006为了解决上述技术问题,本发明通过以下的技术方案予以实现0007一种三个筒型基础组合的基础结构体系,包括三个筒型基础,三个所述筒型基础的中心点连线构成一个三角形,每个所述筒型基础顶部设置有一个桩体,每个所述桩体的中心线与其所对应所述筒型基础的中心线在同一直线上,三个所述筒型基础中央位置的上方设置有节点连接件,所述节点连接件与每个所述桩体顶部外侧之间连接有型钢梁,每个所述型钢梁由与所述节点连接件相接的端部到与所述桩体相接的端部向下倾。

8、斜。0008所述筒型基础为钢筋混凝土结构、钢结构、钢钢筋混凝土组合结构其中的一种。0009所述筒型基础的外径为1020M,高度为68M。0010所述筒型基础内部设置有多个舱室。0011每两个所述筒型基础之间的净距离为15倍的所述筒型基础外径。0012所述桩体的高度为1525M,外径为13M。0013所述型钢梁为变截面梁,其截面高度由与所述节点连接件连接的端部到与所述桩体连接的端部呈连续变化的逐渐降低。0014每个所述型钢梁与水平面的夹角为520度。说明书CN103981884A2/3页40015本发明的有益效果是0016本发明的基础结构体系在三个筒型基础之间采用型钢梁和桩体过渡,并将三个筒型基。

9、础连成整体,有利于增加基础结构体系抗倾覆力矩,提高运输过程中的稳定性;型钢梁相交部分采用节点连接件刚接,共同传递上部荷载,增加结构整体刚度。0017本发明的基础结构体系通过型钢梁与桩体形成近似拱的受力特点,有效地将上部结构传递下来的较大弯矩,在筒型基础处近似转化为拉力和压力,以发挥筒型基础最大的承载力,结构形式简单,受力体系清晰,节省材料,降低造价。另外,变截面的型钢梁由于其刚度变化,还能使节点处承受的荷载更加均匀的扩散到筒型基础。0018本发明的基础结构体系与单筒筒型基础相比直径较小,在施工中可实现“浮运下沉调平”成套技术,基础结构与塔筒及风机在海上整体安装,在施工过程中能够减少大型机具的使。

10、用,所需设备简单,海上安装时间仅需数小时,相对于传统基础结构建设周期短、效率高、安全环保,可使海上风电的建设速度大大提高,建造周期显著缩短,极大地降低海上风电场的建设成本,使海上风电更加具备标准化、模块化开发的条件。附图说明0019图1是本发明所提供的基础结构体系的主视图;0020图2是本发明所提供的基础结构体系的俯视图。0021图中1、筒型基础;2、桩体;3、型钢梁;4、节点连接件。具体实施方式0022为能进一步了解本发明的发明内容、特点及效果,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下0023如图1和图2所示,本实施例公开了一种三个筒型基础组合的基础结构体系,包括三个相同的筒型基础1、三个相。

11、同的桩体2、三个相同的型钢梁3和节点连接件4。0024筒型基础1是顶部封闭、底部敞口的一种圆筒状钢结构基础,外径为15M,壁厚25MM,顶盖厚50MM,筒高8M,其内部通过设置分舱板分成多个舱室。筒型基础1的直径通常为1020M,髙度通常为68M;材质可以是钢筋混凝土、钢、钢钢筋混凝土复合材料;内部可进行分舱处理,也可以不进行分舱处理。0025三个筒型基础1在水平面上按照其中心点连线能够构成一个等边三角形进行排布,每两个筒型基础1之间的净距离等于筒型基础1的外径。三个筒型基础1的布置要求为其中心不在同一条直线上,即三个筒型基础1的中心分别位于一个等边或者不等边三角形的三个顶点上。每两个筒型基础。

12、之间的净距离为15倍的筒型基础外径,这样能够在充分发挥桩体2和型钢梁3的整体组合优化筒型基础1受力作用的同时,保证桩体2和型钢梁3整体的刚度,避免由型钢梁3自重产生过大的竖向位移,桩体2和型钢梁3的整体可以更好地发挥拱的受力特性。0026桩体2为圆形空心钢桩,桩径2M,壁厚35MM,高为21M。桩体2底面与筒型基础1顶面刚接,桩体2沿长度方向的中心线与筒型基础1的中心线即轴线一致。桩体2可以为圆桩、方桩或其他形式的空心钢桩,桩体2高度通常为1525M,外径通常为13M,壁厚通常为2550MM,具体尺寸可以根据实际工程进行调整。说明书CN103981884A3/3页50027三个型钢梁3将三个桩。

13、体2连接在一起,并在三个筒型基础1中央位置的上方相交,相交部位由节点连接件4连接。三个筒型基础1的中央位置即为其中心点连线所构成三角形的形心位置。型钢梁3的一端与节点连接件4刚接,另一端与桩体2顶部外表面刚接;型钢梁3由与节点连接件4相接的端部到与桩体2相接的端部向下倾斜,倾斜角度为8度。这样,桩体2、型钢梁3和节点连接件4整体近似构造出拱的受力特点,共同传递上部荷载,以增加基础结构体系的整体刚度。0028型钢梁3采用变截面H型钢,与节点连接件4连接处梁高为2M,与桩体2连接处梁高为15M,H型钢腹板厚度50MM,翼缘厚35MM,H型钢上下翼缘间用钢板连接,钢板厚15MM。型钢梁3可以选用H型。

14、钢、槽钢、箱型梁等,其由上端到下端的倾斜角度通常为520度。该角度范围可有效地使型钢梁3传递的部分弯矩转化为轴向力,使桩体2和型钢梁3整体更好地构造出拱的受力特点,从而更充分的利用型钢梁3结构的承载力,并将上部结构的竖向位移控制在一个合理范围内,同时避免了材料浪费。型钢梁3的截面形式可以为等截面或者变截面,其中,变截面型钢梁3的截面高度由与节点连接件4连接的端部到与桩体2连接的端部逐渐降低,并且截面高度是连续变化的。通过变截面的型钢梁3刚度变化可以使作用在节点连接件4处的荷载更加均匀的扩散到筒型基础1。0029节点连接件4可以为圆形节点连接件或其他形式的节点连接件形式,位于三个筒型基础1中央位。

15、置上方一定高度,其上部可以通过法兰盘与上部结构进行连接,并将上部结构传递下来的荷载向下传递。0030本发明的基础结构体系可以在陆地上整体拼装后,通过海上漂浮拖航将其整体拖到施工位置,借助自重及负压实现贯入安装,安装完成后与上部风机进行拼装。使用中或使用完毕后还可借助与贯入时反向的气压将所述基础顶升进行回收利用。0031尽管上面结合附图对本发明的优选实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,并不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可以作出很多形式的具体变换,这些均属于本发明的保护范围之内。说明书CN103981884A1/1页6图1图2说明书附图CN103981884A。

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