1 超大型冷却塔地基处理降水工程施工技术 纪选强 西北电建四公司 摘 要:对于需要降水的工程,降水效果的好坏,是整个工程的关键,在工程开工 前,应针对不同的地质条件,做好充分的准备预案,确保降水效果达到预期目标。 关键词:降水 工程 施工 1 工程概况 1.1 工程特点 邹县发电厂四期工程设计为 2×1000MW机组,是目前我国单机容量最大机组。 该工程冷却塔共二座,均为钢筋混凝土结构的超高超大型冷却塔,塔高 165.00m, 淋水面积 12000m2。 冷却塔地基处理方式为大开挖后换填碎石垫层。冷却塔基础底口开挖半径 76.792m,上口开挖半径 84.196m。基础开挖深度:塔芯塔芯部分最大深度 4.85m, 环基部分 12.25m。该地区地下水位埋藏较浅(地下水埋深约为 2.5m), 现场实际 观测,用挖掘机开挖至地表下 2m左右即可见地下水渗出。 开挖前必须进行降水施 工。由于基
以国内在建世界最高220m超大型冷却塔为对象;基于大涡模拟(Largeeddysimulation;LES)方法获得施工全过程冷却塔周围流场和风荷载时程;并将成塔风压分布结果与规范及实测曲线进行对比验证了数值模拟的有效性;在此基础上;对比分析了施工全过程塔筒平均与脉动风压根方差分布特性;系统对比研究了施工全过程风荷载频域特性;主要包括:典型测点风压功率谱特性、升/阻力系数功率谱、典型测点间环向相干性和升/阻力系数竖向相干性;并基于最小二乘法拟合给出随高度变化的典型测点功率谱计算公式;研究表明;施工期与成塔的脉动风荷载能量均集中在低频区;其中塔筒中部脉动风荷载在低频区能量较其他位置弱;随着施工高度的增加:脉动风荷载和层阻力系数功率谱密度函数均呈先减小后增大的趋势;升力系数功率谱在塔筒中下部谱值较大而上部较小;测点脉动风荷载环向相干性以及升/阻力系数竖向相干性均逐渐减弱;主要结论可供此类大型冷却塔施工期设计风荷载取值参考;