黨軍鵬
(上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司,上海 200125)
自平衡過駁塢是一種適用特種工程裝備下水/回收的過渡船塢,通常不設(shè)置動(dòng)力裝置,僅在碼頭或靠岸的水域使用。將岸上建造好的工程設(shè)備,如平臺(tái)、船舶等海工裝備過渡到水上,或?qū)⑺系倪@類裝備回收過渡到岸上或直接在塢上維修使用。在工程裝備下水/回收過程中,該塢能根據(jù)上移裝備載荷的不斷變化來調(diào)節(jié)不同方位的壓載水量,從而實(shí)現(xiàn)前后、左右和上下的三維狀態(tài),保持塢的狀態(tài)處于上駁/下駁要求的平衡狀態(tài),以適應(yīng)工程裝備上下塢過程的平穩(wěn)安全。
該過駁塢的自動(dòng)平衡主要通過壓載水的裝載和駁出來維持塢的平衡。通過采集壓載艙的液位遙測(cè)系統(tǒng)測(cè)量的各壓載艙的裝載數(shù)據(jù),4角吃水系統(tǒng)測(cè)量的塢吃水深度和負(fù)載臂傳感器感知船舶的側(cè)向受力大小,將收集到的塢上各感知參數(shù)傳輸給裝載計(jì)算機(jī),裝載計(jì)算機(jī)通過算法計(jì)算并輸出壓載水的調(diào)載參數(shù)給中央控制系統(tǒng),中央控制系統(tǒng)來協(xié)調(diào)控制各壓載泵的啟動(dòng)停止及不同負(fù)荷運(yùn)行,并控制系統(tǒng)中各中轉(zhuǎn)遙控閥和壓載艙的進(jìn)出閥門開關(guān)或變流量開度,達(dá)到對(duì)壓載量的控制,從而控制塢的平衡狀態(tài)。
在過駁塢工作過程中,壓載水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)必須滿足以下工況:
1)岸塢對(duì)接。岸上的海工裝備通過小車運(yùn)送或滑移的方式移動(dòng)到過駁塢上或?qū)⑦^塢駁上的設(shè)備過駁上岸,需通過壓載水調(diào)節(jié)保持過駁塢的主甲板面和岸基一直保持平齊,以便裝備順利過駁。
2)駁塢下潛。在定點(diǎn)位置通過打壓載使過駁塢下潛到一定深度,將過駁塢上的海工裝備移動(dòng)到水面上,這種工況下需要往各壓載艙輸入壓載水,在保持船體穩(wěn)性和彎矩滿足許用值的條件下,以最短時(shí)間完成下潛作業(yè)。
3)接駁上浮。將過駁塢下潛到一定水深后,水面上的海工裝備移動(dòng)到過駁塢主甲板面正上方,在船體吃水保持水平的情況下,將壓載艙內(nèi)的壓載水排出舷外,船體上浮并托起海工裝備,達(dá)到回收裝備的目的。
4)定點(diǎn)作業(yè)。這種工況下,過駁塢將處于靜態(tài),只作為一個(gè)維修平臺(tái)使用,無需壓載水的輸入排出作業(yè)。
在過駁塢整個(gè)作業(yè)過程中,從開始操作到最終裝載結(jié)束,其載荷是一個(gè)連續(xù)不斷變化的過程。這個(gè)過程中,塢的重心高度、裝載貨物的重量和潮位吃水都在不斷的變化中,是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程,需要對(duì)每個(gè)狀態(tài)作實(shí)時(shí)定量化分析和計(jì)算,使過駁過程中塢的裝載甲板與碼頭始終保持在一個(gè)水平面上,以保證過駁的連續(xù)安全運(yùn)行,同時(shí)保證塢所承受的各種剪力和彎矩在許用范圍之內(nèi)。倘若在此過程中出現(xiàn)超過穩(wěn)態(tài),受力超過許用值則發(fā)出報(bào)警,暫時(shí)停止自動(dòng)操作轉(zhuǎn)為人工干預(yù)直到各參數(shù)在許用范圍內(nèi)之后,重新開始進(jìn)入自動(dòng)操作狀態(tài)。在上述執(zhí)行過程中,壓載泵的容量、壓載艙的艙容和壓載系統(tǒng)管路的設(shè)計(jì)都將影響整個(gè)進(jìn)程的順利與可操作性。
在過駁塢沉浮過程中,壓載艙水量調(diào)節(jié)受壓載泵排量限制,沉浮與平穩(wěn)調(diào)節(jié)需要一段調(diào)整時(shí)間,調(diào)節(jié)時(shí)間越短則調(diào)整狀態(tài)的反應(yīng)速度越快。因此,對(duì)泵的大小和管網(wǎng)設(shè)置與艙室的匹配提出較高要求,需要在短時(shí)間內(nèi)保持過駁塢的平穩(wěn),同時(shí)還需要兼顧整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性和可操作性。壓載艙布置圖如圖1所示。

圖1 壓載艙布置圖
壓載水系統(tǒng)的目的是適應(yīng)各種裝載狀況,保持適當(dāng)?shù)呐潘?、調(diào)整吃水、縱傾和橫傾,確保一定的航行性能,保持恰當(dāng)?shù)拇俺醴€(wěn)性高度(GM),獲得適當(dāng)?shù)膹?fù)原力,減少過大的彎矩和剪切力[1]。不同類型船舶對(duì)壓載水的依賴有較大區(qū)別,例如集裝箱船對(duì)壓載水依賴性低,而散貨船和油船則依賴性高;依賴性的高低會(huì)影響泵的排量選擇。該過駁塢對(duì)壓載水的的依賴性很高,上下塢及沉浮過程中塢態(tài)的調(diào)整完全依靠壓載水來調(diào)節(jié),考慮到整個(gè)過駁塢的尺寸為100 m×80 m的方型體、壓載艙的均態(tài)分布(見圖1)以及沉浮時(shí)間8 h的要求,通過壓載量的計(jì)算,選擇配置8臺(tái)1 200 m3/h的電動(dòng)調(diào)頻壓載泵,相對(duì)于壓縮空氣壓載,這樣均布式多臺(tái)泵的配置能夠滿足自動(dòng)調(diào)載靈活快速的要求。在泵與壓載區(qū)域的劃分上,充分考慮過駁時(shí)的方向性,裝備在過駁塢的左右舷上塢/下塢。因此,盡可能多地在該方向設(shè)置4臺(tái)泵來調(diào)節(jié)壓載水的輸入和排出,以實(shí)現(xiàn)最短時(shí)間內(nèi)的塢體平衡。由于該塢幾乎為定點(diǎn)做業(yè),壓載水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)無需考慮壓載水微生物處理的要求[2],因此不考慮配套壓載水處理裝置。
壓載水系統(tǒng)設(shè)計(jì)要點(diǎn)如下:
1)采用環(huán)式管路設(shè)計(jì)(見圖2)??蓪?shí)現(xiàn)壓載艙之間壓載水互相調(diào)撥,提高船舶穩(wěn)性[3]。
2)壓載水艙貫穿全船。為了操作的便捷,均采用遠(yuǎn)程控制閥門,即閥門遙控。
3)由于船舶底部布置了管弄,遙控閥門選用系統(tǒng)設(shè)計(jì)較簡單的電液式和純電動(dòng)混合遙控閥,省去液壓管路、液壓泵、液壓器件和液壓柜等附屬設(shè)備及附件,閥門布置在管弄內(nèi),方便后期維護(hù)保養(yǎng)。
4)鑒于壓載水系統(tǒng)以含鹽量較高的海水為主,海水對(duì)管路具有腐蝕性,管路材料選擇需兼顧耐蝕性和經(jīng)濟(jì)性,需在材料價(jià)格與耐蝕性及重量之間找到平衡點(diǎn),通??蛇x材料為鍍鋅碳鋼管、耐海水的雙相不銹鋼管、玻璃鋼管和銅鎳合金管。表1為常用管路材料對(duì)比[4],具體需經(jīng)綜合考慮進(jìn)行設(shè)計(jì)。

表1 常用管路材料對(duì)比
壓載水系統(tǒng)主要設(shè)備為8臺(tái)帶變頻的電動(dòng)壓載泵、變頻柜、遙控閥、配電柜、中控臺(tái)、43個(gè)壓載艙和連接各艙及設(shè)備的管路系統(tǒng)。
為了配合壓載系統(tǒng)的自動(dòng)調(diào)撥,實(shí)現(xiàn)壓載的靈活快速性,壓載泵組由8臺(tái)泵分割成4個(gè)壓載單元,每個(gè)單元2臺(tái)壓載泵通過壓載總管來聯(lián)通,通常情況下通過遙控閥來阻斷,這樣能滿足區(qū)域壓載互駁調(diào)載和壓載泵故障時(shí)采用備用壓載的工況,如圖2所示。每個(gè)壓載單元中的2臺(tái)泵也可以相互備用,能夠駁運(yùn)彼此負(fù)責(zé)壓載區(qū)域內(nèi)的壓載水,防止其中1臺(tái)泵故障而其負(fù)責(zé)區(qū)域無法打排壓載水。每臺(tái)壓載泵各自所對(duì)應(yīng)區(qū)域的壓載量盡可能地相近,這樣可以在要求的壓載時(shí)間內(nèi)以最短時(shí)間發(fā)揮泵的最大能力,完成壓載調(diào)撥。每個(gè)壓載艙布置1根獨(dú)立的進(jìn)水、排水用的壓載水管, 管路上串聯(lián)1只電動(dòng)式遙控蝶閥, 連接到相對(duì)應(yīng)的區(qū)域泵組進(jìn)行打壓載和排壓載。每臺(tái)壓載泵有獨(dú)立的海水門進(jìn)口和排舷外出口,經(jīng)遙控閥來控制其進(jìn)出壓載水的流向,同時(shí)該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)也考慮到了重力壓載的工況[5],在沒有嚴(yán)格要求壓載時(shí)間的工況下,通過遙控閥的隔離設(shè)置隔離壓載泵,海水在重力作用下進(jìn)入壓載艙,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性壓載,其流量的大小也可以通過遙控閥的開度調(diào)節(jié)來控制,為重力壓載下的自動(dòng)調(diào)載提供可能性。
打壓載開始后,壓載艙的液位遙測(cè)會(huì)實(shí)時(shí)測(cè)量和反饋每個(gè)壓載艙的水量,4角吃水測(cè)量塢的每個(gè)角吃水深度,這些參數(shù)經(jīng)計(jì)算處理后換算成塢的浮態(tài),然后控制壓載泵和壓載系統(tǒng)中各隔離閥的開關(guān)或開度以及泵的排量大小來調(diào)節(jié)塢的狀態(tài),達(dá)到裝卸時(shí)要求的姿態(tài)。
壓載區(qū)域的劃分根據(jù)泵的位置就近設(shè)置對(duì)應(yīng)的壓載區(qū)域,同時(shí)考慮上下塢時(shí)壓載泵能力的發(fā)揮,將幾個(gè)單一壓載艙通過壓載管連接到同1臺(tái)壓載泵上進(jìn)行打排壓載水。作為壓載系統(tǒng)的配套系統(tǒng),其透氣系統(tǒng)根據(jù)船塢的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)結(jié)合穩(wěn)態(tài)要求,采用區(qū)域組合透氣,即單一壓載泵對(duì)應(yīng)的壓載區(qū)域采用同一組透氣,壓載艙頂部互通,這樣即可簡化使透氣系統(tǒng),同時(shí)也大大節(jié)省了透氣管并減輕了船體重量。
調(diào)平衡流程圖如圖2所示。

圖2 調(diào)平衡流程圖
在壓載調(diào)節(jié)數(shù)學(xué)模型和邏輯的基礎(chǔ)上,構(gòu)建仿真過駁塢自平衡數(shù)值模型,將各監(jiān)測(cè)參數(shù)與模型及調(diào)載進(jìn)程相結(jié)合來設(shè)置調(diào)節(jié)算法,在此算法基礎(chǔ)上進(jìn)行過駁塢裝卸自動(dòng)平衡調(diào)節(jié)。首先輸入過駁塢幾何建模、壓載系統(tǒng)及泵閥建模、待裝裝備幾何建模和重量重心等參數(shù),根據(jù)調(diào)載模型計(jì)算的調(diào)載方案對(duì)過駁塢進(jìn)行相應(yīng)壓載水排注操作,并實(shí)時(shí)顯示過駁塢的浮態(tài);在裝卸過程中,根據(jù)浮態(tài)計(jì)算過駁塢的穩(wěn)性及強(qiáng)度,并實(shí)時(shí)記錄浮態(tài)、穩(wěn)性、總縱強(qiáng)度的時(shí)歷曲線。為了提高整個(gè)裝卸過程的安全性,若某一設(shè)定值超限則報(bào)警,立刻停止自動(dòng)壓載調(diào)平衡或沉浮進(jìn)程,并進(jìn)入人工干預(yù)的手動(dòng)調(diào)節(jié)狀態(tài);經(jīng)過人工干預(yù)后的過駁塢各項(xiàng)參數(shù)處于設(shè)定許用值范圍,各項(xiàng)報(bào)警解除之后,再次進(jìn)入自動(dòng)調(diào)載的自平衡狀態(tài);如此反復(fù),直到裝卸任務(wù)完成或駁船塢的吃水狀態(tài)達(dá)到預(yù)設(shè)調(diào)載狀態(tài),則整個(gè)進(jìn)程結(jié)束。在初始使用的過程中設(shè)置人工干預(yù)來保證系統(tǒng)的絕對(duì)安全,經(jīng)過一段時(shí)間的使用后可以對(duì)調(diào)平算法進(jìn)行進(jìn)化升級(jí),從而達(dá)到完全的自動(dòng)平衡調(diào)節(jié)。
壓載系統(tǒng)的設(shè)計(jì)主要依賴許可的壓載操作最大操作時(shí)長、上下駁時(shí)潮汐的變化、壓載量的大小和經(jīng)濟(jì)性等綜合因素。在運(yùn)輸船舶上,通常留給打壓載的時(shí)間為8~10 h[2],依據(jù)該時(shí)長,通過全船的最大壓載量來計(jì)算出壓載泵的排量。根據(jù)壓載泵的排量和壓載時(shí)間計(jì)算出壓載過程中壓載水的流速:通常選用的壓載管路的流速以2~3 m/s為宜,流速不宜過大。泵的壓力選擇需根據(jù)其所在管路上的沿程阻力損失和最大相對(duì)提升高度來確定,其中沿程阻力損失包括管路摩擦阻力和閥附件的阻力損失,根據(jù)泵的安裝高度和位置考慮泵的汽蝕余量是否滿足泵的吸上高度要求。
壓載過程的最大用時(shí)計(jì)算為)

式中:T為壓載時(shí)間,h;P為泵的排量,m3/h;Q為總的最大壓載量,m3;N為壓載泵的數(shù)量。
壓載系統(tǒng)中管路設(shè)計(jì)流速為:

式中:D為壓載管內(nèi)徑,m;Q為單臺(tái)壓載泵的排量,m3/h;v為壓載管內(nèi)的流速,為2~3 m/s。
管路引起的沿程阻力損失按下述公式計(jì)算[6]:

式中:hf為管路壓降,Pa;λ為摩擦阻力系數(shù)λ=0.1(1.46ε+100Re?1)0.25;L為管子長度,m;d為管子內(nèi)徑,m;v為管內(nèi)截面流速,取3m/s);Q為流量,m3/h;ε為相對(duì)粗糙度Δ/d;Re為雷諾數(shù)Vd/μ;μ為海水運(yùn)動(dòng)黏度,1.05×10?3m2/s;g為重力加速度,取9.81 m/s2;ρ為密度,kg/m3。
閥附件引起的沿程阻力損失按下述公式計(jì)算[6]

式中:hm為附件的壓降,Pa;ξ為摩擦阻力系數(shù);v為管內(nèi)截面流速,取3 m/s;Q為流量,m3/h;d為管子內(nèi)徑,m;g為重力加速度,取9.81 m/s2;ρ為密度,kg/m3。
在自動(dòng)調(diào)載過駁塢設(shè)計(jì)時(shí),需根據(jù)其對(duì)穩(wěn)性浮態(tài)調(diào)節(jié)的高要求,采用傳統(tǒng)的多點(diǎn)分布式變頻泵及多區(qū)域協(xié)同壓載來滿足調(diào)載過程中對(duì)靈活快速的壓載需求。將壓載泵盡可能地分布劃分的到每個(gè)壓載區(qū)塊,每個(gè)區(qū)塊通過總管聯(lián)通,形成網(wǎng)狀的、相互獨(dú)立而又能相互備用的壓載管路系統(tǒng)。這將更好地滿足整個(gè)項(xiàng)目提出的自動(dòng)化操作要求,設(shè)備配備和管路大小的設(shè)計(jì)都將圍繞這一核心要求展開,從總體的設(shè)計(jì)過程和結(jié)果可以得出:該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能夠配合過駁塢自動(dòng)調(diào)載的要求。