海上风电试验桩内部试验装置制造方法及图纸

技术编号:16626970 阅读:60 留言:0更新日期:2017-11-24 22:23
海上风电试验桩内部试验装置,包括试验桩,所述试验桩采用钢管桩,所述试验桩的内壁安装有多个第一测位移护管、多个第二测位移护管,所述第一测位移护管、第二测位移护管内部设置有测位移线缆,所述测位移线缆的末端与位移计相连。所述试验桩的内壁对称安装有光纤护管,所述光纤护管内部安装有光纤,所述试验桩内壁安装有测斜管,所述测斜管的外部套装有测斜管保护装置,所述试验桩内壁对称安装有电水平梁护管,所述电水平梁护管内部安装有电水平梁。本实用新型专利技术一种海上风电试验桩内部试验装置,通过在试验桩内部布设各种测量工具和传感器,对施工过程中的各项数据进行测量,进而为后续大规模施工提供数据基础,同时设置保护装置对试验过程中的传感器进行有效的保护。

【技术实现步骤摘要】
海上风电试验桩内部试验装置
本技术属于海上风电施工建设
,具体是一种海上风电试验桩内部试验装置。
技术介绍
对于大规模、大容量海上风电机组安装之前需要进行单桩基的初步试验,其中桩基试验内容包括桩基试验本身及其工程量试验,包含试验桩、锚桩及基准桩、基准梁、水平静载荷加载平台等。在试验桩施工过程中,需要获得钢管桩单桩的抗压承载力值、土层侧摩擦阻力、桩端阻力、桩端位移、桩身弹性压缩、单桩极限承载力值、桩身绕曲以及在冲击作用下产生的加速度等指标和数据,就要合理的在试验桩内部布设各种传感器,进而在施工得到各项数据。
技术实现思路
本技术提供一种海上风电试验桩内部试验装置,通过在试验桩内部布设各种测量工具和传感器,对施工过程中的各项数据进行测量,进而为后续大规模施工提供数据基础,同时设置保护装置对试验过程中的传感器进行有效的保护。本技术采取的技术方案为:海上风电试验桩内部试验装置,包括试验桩,所述试验桩采用钢管桩,所述试验桩的内壁安装有多个第一测位移护管、多个第二测位移护管,所述第一测位移护管、第二测位移护管内部设置有测位移线缆,所述测位移线缆的末端与位移计相连;所述试验桩的内壁对称安装有光纤护管,所述光纤护管内部安装有光纤,所述试验桩内壁安装有测斜管,所述测斜管的外部套装有测斜管保护装置,所述试验桩内壁对称安装有电水平梁护管,所述电水平梁护管内部安装有电水平梁。所述测斜管保护装置共有四个,均匀分布固定在试验桩的内壁,所述测斜管保护装置包括第一固定钢板,所述第一固定钢板的另一面倾斜焊接有第二固定钢板、第三固定钢板,所述第二固定钢板、第三固定钢板的相交端焊接有第四固定钢板,所述第一固定钢板、第二固定钢板和第三固定钢板形成的封闭三角形空间,其内部固定安装测斜管。所述测斜管的底端安装有测斜管底部保护装置,所述测斜管底部保护装置包括封底钢板,所述封底钢板固定在第一固定钢板、第二固定钢板、第三固定钢板的底部,对测斜管的底部进行密封,所述封底钢板的底部倾斜支撑有第一支撑板、第二支撑板,所述第一支撑板、第二支撑板设置在封底钢板和试验桩内壁之间。所述测斜管保护装置的钢板采用焊接固定,测斜管保护装置的钢板外表面都涂抹有防腐涂料,测斜管保护装置的间隙填充有浆液。本技术一种海上风电试验桩内部试验装置,在进行风电机组安装之前设置试验桩,获得钢管桩单桩的抗压承载力值、获得试验荷载下桩身轴力分布及桩周各岩土层侧摩阻力、桩端阻力;桩端位移、桩身弹性压缩等;获得钢管桩单桩抗拔极限承载力值、得到试验荷载下各岩土层抗拔侧摩阻力和抗拔折减系数等;获得钢管桩单桩水平承载力值、实测试验荷载下各岩土层水平抗力特性、桩身弯矩、桩身挠曲等;分析钢管桩桩端闭塞效应等为桩基的优化设计及大面积施工提供依据。附图说明图1是本技术的剖视结构图。图2是本技术的测斜管保护装置布置结构示意图。图3是本技术的测斜管保护装置截面图。图4是本技术的测斜管底部保护装置结构示意图。具体实施方式如图1~图4所示,海上风电试验桩内部试验装置,包括试验桩1,所述试验桩1采用钢管桩,所述试验桩1的内壁安装有多个第一测位移护管2、多个第二测位移护管8,所述第一测位移护管2、第二测位移护管8内部设置有测位移线缆,所述测位移线缆的末端与位移计相连。所述试验桩1的内壁对称安装有光纤护管3,所述光纤护管3内部安装有光纤4,所述试验桩1内壁安装有测斜管5,所述测斜管5的外部套装有测斜管保护装置7,所述试验桩1内壁对称安装有电水平梁护管9,所述电水平梁护管9内部安装有电水平梁10。所述测斜管保护装置7共有四个,均匀分布固定在试验桩1的内壁,所述测斜管保护装置7包括第一固定钢板14,所述第一固定钢板14的另一面倾斜焊接有第二固定钢板15、第三固定钢板12,所述第二固定钢板15、第三固定钢板12的相交端焊接有第四固定钢板11,所述第一固定钢板14、第二固定钢板15和第三固定钢板12形成的封闭三角形空间,其内部固定安装测斜管5。所述测斜管5的底端安装有测斜管底部保护装置,所述测斜管底部保护装置包括封底钢板13,所述封底钢板13固定在第一固定钢板14、第二固定钢板15、第三固定钢板12的底部,对测斜管5的底部进行密封,所述封底钢板13的底部倾斜支撑有第一支撑板16、第二支撑板17,所述第一支撑板16、第二支撑板17设置在封底钢板13和试验桩1内壁之间。所述测斜管保护装置7的钢板采用焊接固定,通过焊接的提高了连接强度,焊接之后需要采用X射线探伤检测焊缝,保证焊接质量。测斜管保护装置7的钢板外表面都涂抹有防腐涂料,采用防腐材料能够有效的起到防腐作用。测斜管保护装置7的间隙填充有浆液6。本技术一种海上风电试验桩内部试验装置,特别适用于300MW海上风电试验,作过程和工作原理为:通过设置测斜管保护装置7对测斜管5进行有效的固定和保护,通过测斜管底部保护装置能够对测斜管5的底部进行有效的密封。为了能够通过试桩试验,在验证基桩承载力能够达到设计要求的基础上,给后续风机基础设计优化提供更丰富的数据或信息,试桩工程实施方案设计应以轴向抗压、抗拔静载荷试验达到数据成果足以确定基桩轴向抗压、抗拔极限承载力;水平静载荷试验须达到设计要求的桩身水平位移、基础泥面转角为目标。应特别注意对于预计最大试验荷载以及加载反力装置等的设计、复核,制定全面详实的试验实施方案。获得钢管桩单桩的抗压承载力值、获得试验荷载下桩身轴力分布及桩周各岩土层侧摩阻力、桩端阻力;桩端位移、桩身弹性压缩等;获得钢管桩单桩抗拔极限承载力值、得到试验荷载下各岩土层抗拔侧摩阻力和抗拔折减系数等;获得钢管桩单桩水平承载力值、实测试验荷载下各岩土层水平抗力特性、桩身弯矩、桩身挠曲等;分析钢管桩桩端闭塞效应等,为桩基的优化设计及大面积施工提供依据。本文档来自技高网...
海上风电试验桩内部试验装置

【技术保护点】
海上风电试验桩内部试验装置,包括试验桩(1),其特征在于:所述试验桩(1)采用钢管桩,所述试验桩(1)的内壁安装有多个第一测位移护管(2)、多个第二测位移护管(8),所述第一测位移护管(2)、第二测位移护管(8)内部设置有测位移线缆,所述测位移线缆的末端与位移计相连;所述试验桩(1)的内壁对称安装有光纤护管(3),所述光纤护管(3)内部安装有光纤(4),所述试验桩(1)内壁安装有测斜管(5),所述测斜管(5)的外部套装有测斜管保护装置(7),所述试验桩(1)内壁对称安装有电水平梁护管(9),所述电水平梁护管(9)内部安装有电水平梁(10)。

【技术特征摘要】
1.海上风电试验桩内部试验装置,包括试验桩(1),其特征在于:所述试验桩(1)采用钢管桩,所述试验桩(1)的内壁安装有多个第一测位移护管(2)、多个第二测位移护管(8),所述第一测位移护管(2)、第二测位移护管(8)内部设置有测位移线缆,所述测位移线缆的末端与位移计相连;所述试验桩(1)的内壁对称安装有光纤护管(3),所述光纤护管(3)内部安装有光纤(4),所述试验桩(1)内壁安装有测斜管(5),所述测斜管(5)的外部套装有测斜管保护装置(7),所述试验桩(1)内壁对称安装有电水平梁护管(9),所述电水平梁护管(9)内部安装有电水平梁(10)。2.根据权利要求1所述海上风电试验桩内部试验装置,其特征在于:所述测斜管保护装置(7)共有四个,均匀分布固定在试验桩(1)的内壁,所述测斜管保护装置(7)包括第一固定钢板(14),所述第一固定钢板(14)的另一面倾斜焊接有第二固定钢板(15)、第三固定钢板(12),所述第二固定钢板(15)、第三固定钢板(12)的相交端焊接有第四固定钢板(1...

【专利技术属性】
技术研发人员:吕鹏远
申请(专利权)人:中国三峡新能源有限公司
类型:新型
国别省市:湖北,42

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