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        懸浮隧道臨時(shí)壓載及管路系統(tǒng)方案研究

        2021-09-28 09:16:42劉凌鋒林巍鄒威劉亞平尹海卿
        中國(guó)港灣建設(shè) 2021年9期
        關(guān)鍵詞:混凝土塊管體管段

        劉凌鋒,林巍,鄒威,劉亞平,尹海卿

        (1.中交懸浮隧道工程技術(shù)聯(lián)合研究組,廣東珠海 519015;2.中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司,北京 100088;3.中交第一航務(wù)工程局有限公司,天津 300461;4.中交第三航務(wù)工程局有限公司,上海 200032)

        0 引言

        拉錨式懸浮隧道浮運(yùn)、沉放施工期間臨時(shí)壓載具有以下幾個(gè)特點(diǎn):1)比沉管需要更大的壓載量,因?yàn)閼腋∷淼栏≈乇龋˙WR)遠(yuǎn)大于沉管隧道(施工階段的沉管BWR只有1.01~1.03,而懸浮隧道已有概念方案BWR高達(dá)1.2~1.4,甚至5),凈浮力大;2)大壓載量導(dǎo)致壓載時(shí)間長(zhǎng),如所有壓載量均在沉放階段(二次壓載),則壓載施工占用海域時(shí)間長(zhǎng);3)如采用分段預(yù)制整體安裝懸浮隧道工法,其對(duì)延米壓載量變化敏感,應(yīng)注意控制二次壓載量,并據(jù)此設(shè)計(jì)管段沉放用浮吊數(shù)量及其布置;4)針對(duì)分段預(yù)制整體安裝懸浮隧道工法,如采用壓載水方案,則其對(duì)應(yīng)的管路系統(tǒng)長(zhǎng),水頭損失大。

        沉管沉放較常采用管內(nèi)壓載水系統(tǒng)并已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)監(jiān)控與加卸載[1-3]。對(duì)于懸浮隧道,挪威松恩(Sognefjorden)峽灣浮筒懸浮隧道(又稱(chēng)“懸浮管橋”)技術(shù)可行性研究報(bào)告[4]指出,懸浮隧道管內(nèi)永久壓載可采用固體和液體(壓載水)相結(jié)合的方式,固體壓載為不可預(yù)見(jiàn)的重量變化提供容錯(cuò)性,壓載水則可兼顧臨時(shí)施工階段管體偏心距的調(diào)節(jié),但未提及施工臨時(shí)壓載方式及管路系統(tǒng)布置。挪威伯約那(Bj覬rnafjord)峽灣懸浮隧道技術(shù)報(bào)告[5]提出了若干懸浮隧道臨時(shí)壓載及管路系統(tǒng)方案,與沉管壓載系統(tǒng)相似,并未考慮固體壓載。

        本文依托中交懸浮隧道工程技術(shù)聯(lián)合研究組懸浮隧道實(shí)驗(yàn)工程研究[6],提出4種針對(duì)不同環(huán)境和工法的懸浮隧道臨時(shí)壓載及管路系統(tǒng)方案并進(jìn)行了比較,并對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)過(guò)程中的關(guān)鍵計(jì)算進(jìn)行了梳理,旨在為后續(xù)懸浮隧道實(shí)際工程項(xiàng)目的實(shí)施提供參考和借鑒。

        1 原則及風(fēng)險(xiǎn)

        1.1 臨時(shí)壓載布設(shè)原則

        懸浮隧道臨時(shí)壓載布設(shè)應(yīng)注意:1)壓載效率,管內(nèi)>管外;2)橫向布置應(yīng)考慮為臨時(shí)管路系統(tǒng)及施工期可能需要的人行或車(chē)行空間預(yù)留位置,縱向布置應(yīng)匹配管內(nèi)預(yù)制構(gòu)件模數(shù);3)與固體壓載(如砂、石、預(yù)制混凝土塊)相比,水壓載具有價(jià)格便宜、方便調(diào)節(jié)等特點(diǎn);4)壓載重心原則上應(yīng)與管節(jié)浮心共垂線,避免管體產(chǎn)生額外扭矩。此外,為避免壓載水縱向自由流動(dòng)或晃蕩,通過(guò)合理設(shè)置壓載水箱長(zhǎng)度或增設(shè)橫隔板等方式預(yù)防。

        1.2 臨時(shí)管路系統(tǒng)布設(shè)原則

        臨時(shí)管路系統(tǒng)布設(shè)考慮以下幾點(diǎn):1)在滿(mǎn)足功能需求的前提下,管路系統(tǒng)構(gòu)件宜少,體系宜簡(jiǎn)單;2)管路系統(tǒng)中價(jià)格昂貴的構(gòu)件如電驅(qū)動(dòng)閥門(mén),其使用數(shù)量應(yīng)盡量?jī)?yōu)化;3)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、管路系統(tǒng)布設(shè)及構(gòu)件選型時(shí),應(yīng)本著安全性原則,如盡量采用電驅(qū)動(dòng)閥門(mén),以避免管段沉放施工期間需人員進(jìn)入隧道內(nèi)部;4)空間布設(shè)原則。管路系統(tǒng)布設(shè)應(yīng)與臨時(shí)壓載塊及橫隔板布設(shè)、預(yù)制蓋板模數(shù)等相匹配;5)可靠性及便利性原則。如應(yīng)使用可靠的電驅(qū)動(dòng)閥門(mén),最大可能減小故障率;使用穩(wěn)定并輕便的水泵,并注意隧道內(nèi)各類(lèi)電器的防潮和管路進(jìn)水口的堵塞等問(wèn)題。

        1.3 風(fēng)險(xiǎn)減緩原則

        懸浮隧道管體浮運(yùn)、沉放施工主要風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防措施:

        1)斷面扭轉(zhuǎn)。如懸浮隧道管段結(jié)構(gòu)橫向不對(duì)稱(chēng)(對(duì)于單孔隧道,由于排水溝、檢修道僅設(shè)一邊,較易產(chǎn)生橫向不對(duì)稱(chēng)情況)而產(chǎn)生微小扭矩,應(yīng)注意采取臨時(shí)平衡扭矩措施,如小配重塊平衡扭矩法、橫向移動(dòng)一次壓載塊平衡扭矩法、調(diào)載倉(cāng)壓載水平衡扭矩法及浮吊纜繩平衡扭矩法等。

        2)“算不準(zhǔn)”問(wèn)題。懸浮隧道管段預(yù)制完成后,由于模板變形、施工誤差、水密度變化、混凝土吸水等,設(shè)計(jì)計(jì)算干舷與實(shí)際干舷有偏差[7],這是不可避免的“算不準(zhǔn)”問(wèn)題。對(duì)此,需采取措施以實(shí)現(xiàn)管段浮運(yùn)、沉放全過(guò)程干舷可控,如一次壓載適當(dāng)儲(chǔ)備些壓載水、二次壓載量不宜過(guò)小。實(shí)際施工過(guò)程中,可通過(guò)塢內(nèi)試驗(yàn)解決“算不準(zhǔn)”問(wèn)題。

        3)滲漏水風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)采用分段預(yù)制整體安裝懸浮隧道工法,懸浮隧道管段預(yù)制、接長(zhǎng)的過(guò)程中,可能出現(xiàn)隧道管體遭遇撞擊、端封門(mén)失效及接頭漏水等風(fēng)險(xiǎn),可采取諸如雙道端封門(mén)等應(yīng)對(duì)措施。

        2 臨時(shí)壓載及管路系統(tǒng)方案構(gòu)想與比較研究

        懸浮隧道實(shí)驗(yàn)工程[6]采用分段預(yù)制整體安裝懸浮隧道、管體整體安裝方案,且在預(yù)制和下沉階段分步加載,總體施工工藝見(jiàn)圖1。

        圖1 懸浮隧道預(yù)制、浮運(yùn)及臨時(shí)壓載沉放工藝流程Fig.1 SFT prefabrication,floating and temporarily ballasting,sinking and docking process flow

        初擬了8個(gè)臨時(shí)壓載方案,分別是:預(yù)制混凝土水箱方案、裝配式鋼結(jié)構(gòu)水箱方案、裝配式鋼結(jié)構(gòu)水箱+外部水倉(cāng)方案、外部水倉(cāng)方案、混凝土塊方案、蓄水池方案、混凝土塊+蓄水池方案、混凝土塊+調(diào)載倉(cāng)方案;初擬了4個(gè)臨時(shí)管路系統(tǒng)方案,分別是:同主分支穿倉(cāng)式管路系統(tǒng)方案、同主同支穿倉(cāng)式管路系統(tǒng)方案、分主分支穿倉(cāng)式管路系統(tǒng)方案、同主同支掛壁式管路系統(tǒng)方案。限于篇幅,重點(diǎn)介紹經(jīng)過(guò)多輪討論推演比選后進(jìn)入“短名單”的4個(gè)臨時(shí)壓載及管路系統(tǒng)組合方案。

        2.1 自帶重力預(yù)制混凝土水箱方案

        基于沉管隧道裝配式鋼結(jié)構(gòu)壓載水箱,提出自帶較大重力的混凝土水箱方案,好處是:1)混凝土可在現(xiàn)場(chǎng)批量預(yù)制;2)整體運(yùn)輸,免去管內(nèi)拼裝作業(yè);3)混凝土水箱自重大,減少所需壓載水量,可優(yōu)化臨時(shí)壓載管路體系。

        自帶重力預(yù)制混凝土水箱臨時(shí)壓載及管路系統(tǒng)方案如圖2所示,采用同主同支自然進(jìn)水臨時(shí)管路系統(tǒng),即進(jìn)水管和排水管采用相同的主管和支管。為避免進(jìn)、排水時(shí)水泵失效帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),必要時(shí)可使用雙水泵方案(一個(gè)主泵,一個(gè)備用)。

        圖2 自帶重力預(yù)制混凝土水箱臨時(shí)壓載及管路系統(tǒng)方案Fig.2 Temporary ballast and pipeline system scheme of self-contained gravity precast concrete water tank

        2.2 混凝土塊+調(diào)載水方案

        管段浮運(yùn)、轉(zhuǎn)體前的一次壓載采用預(yù)制混凝土塊固體壓載,管段下沉所需的二次壓載水注入行車(chē)蓋板以下的壓載倉(cāng)(圖3)。此方案優(yōu)點(diǎn)為:混凝土塊預(yù)制模板簡(jiǎn)單;壓載水重心較低,有利于穩(wěn)定。

        圖3 混凝土塊+壓載水方案Fig.3 Scheme of concrete block+ballast water

        為防止水晃蕩縱向流動(dòng),壓載倉(cāng)內(nèi)沿縱向每隔一定距離設(shè)置1道橫隔板,該距離應(yīng)與管段及管內(nèi)構(gòu)件預(yù)制模數(shù)相匹配。臨時(shí)管路系統(tǒng)的支管路通過(guò)掀開(kāi)行車(chē)蓋板或在行車(chē)蓋板穿孔下穿進(jìn)入壓載倉(cāng)。

        混凝土塊在管外預(yù)制,由臺(tái)車(chē)運(yùn)輸至管內(nèi),再通過(guò)小型龍門(mén)吊(圖4(a))或臺(tái)車(chē)上的升降千斤頂配合臨時(shí)鋪設(shè)枕木(圖4(b))卸載。

        圖4 混凝土塊運(yùn)輸工藝Fig.4 Transportation technology of concrete block

        2.3 混凝土塊+外部碎石袋壓載方案

        當(dāng)二次壓載所需壓載量較小時(shí),可考慮管外壓載,如采用外掛碎石袋壓載。如圖5所示,一次壓載仍采用預(yù)制混凝土塊固體壓載,懸浮隧道管段浮運(yùn)、轉(zhuǎn)體后,利用水上掛袋船+潛水員潛水作業(yè)的方式在隧道外部預(yù)埋掛釘上對(duì)稱(chēng)、均勻地外掛碎石袋進(jìn)行二次壓載。本方案優(yōu)點(diǎn)為取消了隧道內(nèi)部臨時(shí)壓載水管路系統(tǒng),管內(nèi)占用空間少。

        圖5 混凝土塊+外部碎石袋壓載方案Fig.5 Scheme of concrete block+external gavel bag ballast

        2.4 無(wú)端封門(mén)沉放安裝方案

        當(dāng)懸浮隧道斷面較小且建設(shè)在風(fēng)浪環(huán)境復(fù)雜的外海海域,需要設(shè)計(jì)較大的浮重比。如采用傳統(tǒng)的臨時(shí)壓載方案,則需較多的延米壓載量,經(jīng)濟(jì)性無(wú)法保證。對(duì)于小斷面、大浮重比懸浮隧道,管段預(yù)制完成并浮運(yùn)至預(yù)定安裝位置后,可現(xiàn)場(chǎng)拆除端封門(mén),管段因負(fù)浮力而下沉,并依靠浮吊吊力保持平衡(圖6),管內(nèi)外均無(wú)需設(shè)置額外的壓載系統(tǒng)。采用本方案時(shí),隧道內(nèi)預(yù)制構(gòu)件(包括路面板和預(yù)制水溝等)宜在隧道貫通后進(jìn)行拼裝。

        圖6 拆除端封門(mén)沉放安裝方案Fig.6 Immersion and installation scheme of bulkheads removal

        2.5 方案比選研究

        上述4種推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比見(jiàn)表1,其中,工程量的計(jì)算原則是:一次壓載量5 t/m,二次壓載量前3個(gè)方案均為0.3 t/m,最后1個(gè)方案為18.1 t/m。

        表1 推薦方案比選表Table 1 Comparison table of recommended schemes

        不同浮重比、不同工法的懸浮隧道,適用不同的臨時(shí)壓載及管路系統(tǒng)方案:1)外海小斷面、大浮重比懸浮隧道適用無(wú)端封門(mén)沉放安裝方案,內(nèi)陸湖小浮重比懸浮隧道適用壓載方案;2)分節(jié)預(yù)制浮運(yùn)、水下分節(jié)對(duì)接懸浮隧道可用沉管類(lèi)似壓載方案,分段預(yù)制整體安裝懸浮隧道傾向于用固體壓載;3)管內(nèi)空間緊湊、二次壓載量較少時(shí)可用管外壓載。

        3 相關(guān)計(jì)算

        懸浮隧道臨時(shí)壓載及管路系統(tǒng)設(shè)計(jì)可能涉及的相關(guān)計(jì)算包括但不限于:1)干舷計(jì)算、抗傾覆穩(wěn)定性計(jì)算;2)結(jié)構(gòu)斷面固存偏心扭矩影響分析;3)壓載塊縱向布設(shè)及其斷面面積計(jì)算;4)鋼結(jié)構(gòu)壓載水箱(如采用)構(gòu)件強(qiáng)度及變形計(jì)算;5)混凝土水箱側(cè)壁穩(wěn)定性計(jì)算;6)浮吊數(shù)量及布設(shè)、最大二次壓載量計(jì)算;7)臨時(shí)管路系統(tǒng)功效和選型計(jì)算。

        上述7項(xiàng)相關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)算中,鑒于1~5項(xiàng)計(jì)算較常規(guī),下面僅討論第6、7項(xiàng)。

        3.1 浮吊數(shù)量及布設(shè)、最大二次壓載量計(jì)算

        對(duì)于分段預(yù)制整體安裝懸浮隧道,管段浮運(yùn)就位后,在水上浮吊的控制下進(jìn)行二次壓載下沉,二次壓載一般采用管內(nèi)壓載水,可視為沿隧道縱向均勻布置。下沉階段應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注浮吊數(shù)量及布設(shè)、最大二次壓載量。

        實(shí)驗(yàn)工程中整體式安裝懸浮隧道總長(zhǎng)1 800 m,二次壓載等效于豎向均布荷載,浮吊纜繩連接位置等效于豎向支座。下沉階段,管體兩端尚無(wú)約束,但為計(jì)算收斂,約束一端軸向。

        分別采用3艘、4艘安裝浮吊2種方案,浮吊布設(shè)見(jiàn)圖7。計(jì)算表明,采用3艘浮吊,最大二次壓載量約為0.1 t/m;采用4艘浮吊時(shí),最大二次壓載量約為0.3 t/m。均為撓度控制,管體內(nèi)力遠(yuǎn)小于其承載力。

        圖7 浮吊布設(shè)示意圖Fig.7 Floating cranes layout

        可見(jiàn),采用3艘浮吊時(shí),可允許的最大二次壓載量較小,容易出現(xiàn)過(guò)載;采用4艘安裝浮吊時(shí),隧道管體可承受的二次壓載量約為3艘安裝浮吊時(shí)的3倍,施工容錯(cuò)性較大,但浮吊數(shù)量的增多在施工設(shè)備投入上有所增加。

        3.2 臨時(shí)管路系統(tǒng)功效和選型計(jì)算

        3.2.1 計(jì)算方法

        根據(jù)2.1節(jié)推薦方案(即自帶重力預(yù)制混凝土水箱方案)進(jìn)行管路系統(tǒng)功效和設(shè)備選型分析,假定通過(guò)水泵主動(dòng)控制進(jìn)水,并以此確定主管、支管直徑,以及水泵所需揚(yáng)程(水頭)。

        如圖8所示,假設(shè)僅在隧道一端設(shè)置水泵,總共n個(gè)混凝土水箱,沿隧道軸向按間距l(xiāng)均勻布置,理想狀態(tài)下每個(gè)水箱支管的設(shè)計(jì)流量均為q,第i個(gè)支管前主管流量Qi,水頭Hi,管線沿程水平,無(wú)高差。

        圖8 簡(jiǎn)化的臨時(shí)壓載水系統(tǒng)管路Fig.8 Simplified temporary ballast water system pipeline

        根據(jù)以上方案布置,由連續(xù)性方程可知:

        根據(jù)能量守恒,建立第i-1段到第i段主管末端的伯努利方程。第i-1個(gè)支管處局部水頭損失為,第i段主管沿程水頭損失為,則有:

        式中:A為水管截面積;a為修正系數(shù),取1.0;C為謝才系數(shù),;D為主管直徑;ξ1為主管分支處局部損失系數(shù),暫取0.1(以沿程水頭損失為主)。

        聯(lián)立方程(1)、(2)和管路系統(tǒng)方案,則可驗(yàn)算選擇的管徑和水泵揚(yáng)程是否合理。

        3.2.2 管徑和水泵揚(yáng)程

        假設(shè)采用3艘浮吊,二次壓載量為0.1 t/m,每條管路有n=90個(gè)混凝土水箱,每個(gè)水箱長(zhǎng)度20 m。管路各水箱的壓載水量為V=0.1伊20=2 m3。

        如各水箱2 h內(nèi)完成進(jìn)水,則單個(gè)支管流量:

        總流量:

        將q和Q1帶入方程(1)、(2)中,得到建議選擇的水泵及主支管參數(shù)(總水頭包括了水泵揚(yáng)程和淹沒(méi)水深)見(jiàn)表2。

        表2 建議的懸浮隧道臨時(shí)管路系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備選型參數(shù)Table 2 Recommended selection parameters of facilities and equipment for SFT temporary pipeline system

        由表2可知,若淹沒(méi)水深為30 m,當(dāng)采用100 mm主管直徑時(shí),水泵揚(yáng)程僅需15 m;當(dāng)采用150 mm主管直徑時(shí),自然進(jìn)水即可滿(mǎn)足要求。

        總進(jìn)水時(shí)間越短或管徑越小,入口流速越大,水頭損失越大,需要的水泵揚(yáng)程越大,對(duì)管壁的壓力越大。

        考慮到進(jìn)水的平衡,可以采用兩端同時(shí)進(jìn)水方案,即在推薦方案基礎(chǔ)上,在另一端也安裝水泵,隧道沉放時(shí)兩端同時(shí)進(jìn)水。即計(jì)算中取N=45個(gè)水箱,每個(gè)水箱長(zhǎng)度20 m。

        此外,經(jīng)計(jì)算發(fā)現(xiàn),管內(nèi)二次壓載時(shí),管內(nèi)壓縮空氣對(duì)支管出口水頭的影響較小,且在選擇水泵時(shí)可考慮一定富余揚(yáng)程,因此空氣壓縮對(duì)計(jì)算結(jié)果影響可忽略。

        4 結(jié)語(yǔ)

        拆除端封門(mén)讓水浸沒(méi)隧道內(nèi)部的壓載方案,臨時(shí)設(shè)施少、加水速度最快,較適用于外海小斷面大浮重比懸浮隧道;比較而言,其它壓載方案較適用于內(nèi)陸湖小浮重比懸浮隧道:沉管類(lèi)似壓載方案較適用于分節(jié)預(yù)制浮運(yùn)、水下分節(jié)對(duì)接懸浮隧道。分段預(yù)制整體安裝懸浮隧道傾向于用固體壓載。管內(nèi)空間緊湊、二次壓載量較少時(shí)可用管外壓載。

        分段預(yù)制整體安裝懸浮隧道臨時(shí)壓載下沉階段應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注浮吊數(shù)量及布設(shè)和最大二次壓載量,下沉過(guò)程為撓度控制,管體內(nèi)力遠(yuǎn)小于其承載力。

        當(dāng)采用水泵主動(dòng)控制進(jìn)水時(shí),隧道內(nèi)進(jìn)水時(shí)間越短或管徑越小,入口流速越大,則水頭損失越大,需要的水泵揚(yáng)程越大,對(duì)管壁的壓力越大??刹捎脙啥诉M(jìn)水的方案減小管徑。壓載過(guò)程中管內(nèi)空氣壓縮對(duì)臨時(shí)管路系統(tǒng)計(jì)算影響較小,可忽略不計(jì),因此不必額外設(shè)置排氣孔。

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