朱嶸華, 王恒豐, 田振亞, 張融圣, 孫 香, 徐清富
(1. 浙江大學 海洋學院, 浙江 舟山 316021;2. 陽江海上風電實驗室, 廣東 陽江 529500)
單樁基礎結構簡單、技術成熟,在海上風電場的建設中得到廣泛應用。我國在江蘇沿海地區建設了大量單樁基礎的風電場,這些地區地基為軟土,可直接通過液壓沖擊錘將樁打入海床底部。然而,在福建、廣東、廣西沿海地區,地基中存在大面積的淺覆蓋層和裸巖地層,開發適合這些海域的基礎型式已經成為迫切的需求[1-4]。
對于歐洲已經建設的海上風電場,傳統單樁基礎進入的巖層主要以砂巖和礫巖為主,巖石的單軸抗壓強度較低,一般在5 MPa左右。不同于歐洲海域的海上風電海床地質條件,在國內的基巖地質條件下,樁基持力層主要由強風化巖、中風化巖或弱風化巖組成,其中弱風化巖的軸心單軸抗壓強度甚至可達130 MPa[2,5-6]。由于淺層淤泥、砂土的承載力弱,而深層基巖的單軸抗壓強度大、完整性佳,單樁樁體可牢固地嵌入已經鉆好的巖孔中,因此采用大直徑植入型嵌巖基礎是一種創新的基礎方案,其在結構受力、單樁和鉆孔側隙的連接方式等諸多方面也有其特點。
校建東等[1]采用數值模擬的方法分析大直徑嵌巖單樁基礎的敏感性參數對其承載能力的影響,但未建立灌漿料的數值模型,未考慮灌漿料的力學特性和基巖材料的區別;孫小釬等[7]介紹植入式嵌巖樁基施工方案、施工所用整體式平臺和鉆孔工藝,但未詳細敘述灌漿工藝和灌漿設備的應用;……