張建軍
(中廣核工程有限公司,廣東 深圳 518124)
2015年,“華龍一號”分別在國內(nèi)和國外某項(xiàng)目開工建設(shè)。國外某項(xiàng)目建設(shè)期間,核島主系統(tǒng)設(shè)備安裝施工中采用了開頂法施工,優(yōu)化了施工邏輯,縮短了主系統(tǒng)設(shè)備安裝工期,為后續(xù)“華龍一號”施工提供了良好實(shí)踐。2021年9月30日,中核漳州核電“華龍一號”1號機(jī)組采用相同工藝,順利完成3臺SG吊裝就位工作。
“華龍一號”機(jī)組的核島主系統(tǒng)設(shè)備及參數(shù)詳見表1。本文僅以主系統(tǒng)設(shè)備中重量最重,體形最大的SG為代表進(jìn)行吊裝工藝分析,其他主系統(tǒng)設(shè)備的吊裝與SG相比,僅是連接方式上的一些差別,吊裝工藝基本上相同。
表1 核島主系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)Table 1 Parameters of NI primary system equipment
塔類設(shè)備具有顯著的長細(xì)比,核島主系統(tǒng)設(shè)備也具有相似的的型體特征,為方便進(jìn)行吊裝工藝比較分析,本文從型體上將核島主系統(tǒng)設(shè)備歸入塔類設(shè)備。
CPR1000主系統(tǒng)設(shè)備吊裝前通過龍門架380 t吊車將SG從+0 m吊裝至核島+20.0 m設(shè)備平臺,牽引至核島內(nèi)。安裝時(shí)通過核島廠房頂部環(huán)吊上的217 t工作小車和190 t安裝小車并車后通過一組專用工具與SG連接。同時(shí),在SG底部加裝一套翻轉(zhuǎn)抱箍,通過耳軸與翻轉(zhuǎn)支架形成回轉(zhuǎn)支撐,在環(huán)吊兩臺小車提升力的作用下,使設(shè)備在翻轉(zhuǎn)過程中以翻轉(zhuǎn)耳軸為中心旋轉(zhuǎn)。通過吊車提升力的作用及吊車的移動,使設(shè)備逐漸直立,直至設(shè)備垂直并脫離翻轉(zhuǎn)支架,此種吊裝方法根據(jù)其吊裝特點(diǎn)可以定義為雙機(jī)抬吊旋轉(zhuǎn)法。
設(shè)備在翻轉(zhuǎn)過程中,始終處于穩(wěn)定狀態(tài),吊具受力狀態(tài)優(yōu)于吊具固定的方式。翻轉(zhuǎn)支架受力較大,翻轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的水平力和垂直力,通過支架傳給基礎(chǔ),對支架基礎(chǔ)樓板的承壓要求較高,要有足夠的承載能力。翻轉(zhuǎn)支架的可靠性是確保吊裝成敗的關(guān)鍵因素之一。吊裝過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié):
1)環(huán)吊安裝小車和工作小車起升動作必須同步;
2)設(shè)備底部翻轉(zhuǎn)抱箍上的翻轉(zhuǎn)耳軸不得懸空,整個(gè)翻轉(zhuǎn)過程中應(yīng)該始終壓在翻轉(zhuǎn)支架耳軸座內(nèi);
3)注意設(shè)備在翻轉(zhuǎn)擺正接近90度角時(shí),控制設(shè)備自傾旋轉(zhuǎn)。
以往受吊車起重能力的制約,一般常用吊車吊裝中小型塔類設(shè)備,而一些特大的巨型塔類設(shè)備需要使用桅桿吊裝。3 000 t級履帶吊的出現(xiàn)為“華龍一號”核島主系統(tǒng)設(shè)備吊裝新工藝的使用創(chuàng)造了條件。
國外某項(xiàng)目在核島主系統(tǒng)設(shè)備開頂法施工階段,使用利勃海爾LR13 000/3 000 t履帶吊通過專用吊具與SG連接。同時(shí),在SG底部加裝一套J型支架,將SG平置于地面的支撐上。在利勃海爾LR13 000/3 000 t履帶吊提升力的作用下,通過J型架形成回轉(zhuǎn)支撐,使SG在翻轉(zhuǎn)過程中以J型支架圓心為中心旋轉(zhuǎn)。通過利勃海爾LR13 000/3 000 t履帶吊的起升動作和回轉(zhuǎn)/變幅動作相配合,使SG逐漸直立,當(dāng)至其自傾角臨界值時(shí)(具體根據(jù)主系統(tǒng)設(shè)備及J型架參數(shù)計(jì)算),停止起升,履帶吊配合SG自重自傾立直落鉤及回轉(zhuǎn),直至SG立直后拆除J型架吊裝就位。此種吊裝方法根據(jù)其吊裝特點(diǎn)可以定義為單機(jī)旋轉(zhuǎn)法。
單機(jī)旋轉(zhuǎn)法:利用吊裝機(jī)械或吊裝設(shè)施(輔吊設(shè)備)將吊裝物一端形成旋轉(zhuǎn)點(diǎn),另一端利用吊裝機(jī)械(主吊設(shè)備)吊起并使吊裝物繞旋轉(zhuǎn)點(diǎn)旋轉(zhuǎn)。隨著吊起端的升高、旋轉(zhuǎn)。吊裝物被完全豎起,直接就位或由主吊設(shè)備獨(dú)立完成吊裝物的就位,適用于吊裝物需豎立的場合。
SG吊裝采用單機(jī)旋轉(zhuǎn)法,在翻身過程中,履帶吊和SG有兩種布置形式,不同的布置形式,履帶吊操作方式不同。
1)履帶吊同SG在同一軸線時(shí),SG翻轉(zhuǎn)時(shí),履帶吊邊起鉤邊變幅,隨著SG旋轉(zhuǎn)調(diào)整吊裝重心,吊裝過程需要履帶吊起升、變幅兩個(gè)動作配合,直至完全豎起。
2)履帶吊同SG垂直布置,吊鉤在提吊耳軸正上方。SG翻轉(zhuǎn)時(shí),履帶吊邊起鉤邊回轉(zhuǎn),同時(shí)應(yīng)配合調(diào)整變幅機(jī)構(gòu),保證吊鉤呈鉛垂?fàn)顟B(tài),吊裝過程需要履帶吊起升、變幅、回轉(zhuǎn)三個(gè)動作配合,直至完全豎起。
重型設(shè)備吊裝采用旋轉(zhuǎn)法,避免了動載荷,工藝更為可靠。第一種方法易操作,應(yīng)盡量采用。但兩種方式都應(yīng)關(guān)注SG在達(dá)到自動回轉(zhuǎn)角位置時(shí)的吊裝,如圖1所示。
圖1 自動回轉(zhuǎn)角Fig.1 Automatic return angle
SG在翻身回轉(zhuǎn)過程中,在SG的總重力Q,履帶吊起升回轉(zhuǎn)動作合力P和支反力T的作用下平衡。當(dāng)SG斜立至一定角度以后,其整體重心A點(diǎn)和回轉(zhuǎn)支點(diǎn)O點(diǎn)處于同一鉛錘平面內(nèi)的瞬間,即SG的總重力Q與支反力T點(diǎn)處于一個(gè)平面內(nèi),兩力方向相反大小相等而平衡。此時(shí)SG的平衡是不穩(wěn)定的,繼而SG會因自身的重力作用繞O點(diǎn)自動回轉(zhuǎn),發(fā)生自動回轉(zhuǎn)的角度稱為自動回轉(zhuǎn)角,也可稱為自傾角。
自動回轉(zhuǎn)角可按下式計(jì)算:
(1)
式中:α——自動回轉(zhuǎn)角,°;
a——SG重心A至回轉(zhuǎn)O間的距離,m;
R——SG中心到J型架支點(diǎn)的距離,m。
從上式可見,直徑越大,自動回轉(zhuǎn)角越小。另外,由于種種原因,理論計(jì)算的回轉(zhuǎn)角的大小,與實(shí)際的會有差異。
國外某項(xiàng)目使用德國利勃海爾LR13000LR 13 000/3 000 t履帶吊通過單機(jī)旋轉(zhuǎn)法翻轉(zhuǎn)吊裝SG,吊裝參數(shù)詳見表2。
表2 SG吊裝參數(shù)Table 2 SG lifting parameters
核島主系統(tǒng)設(shè)備吊裝所用吊具,統(tǒng)稱為安裝專用工具。均委托具備相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)公司設(shè)計(jì)制造。使用前,應(yīng)進(jìn)行載荷試驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)的承載能力,以保證其使用的安全性和可靠性。SG安裝專用工具詳見表3。
表3 SG安裝專用工具Table 3 Special tools for SG installation
3.2.1 提吊耳軸
提吊耳軸也稱為管軸式吊耳,廣泛用于塔類設(shè)備吊裝,其特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單,鋼性好,鋼絲繩可沿吊耳軸滑移,以適應(yīng)外力方向的變化。SG在吊裝時(shí)所用的提吊耳軸是SG吊裝時(shí)的專用工具,也是主要受力點(diǎn)。
將提吊耳軸前端插入SG二次側(cè)人孔,使提吊耳軸與SG二次側(cè)人孔的端面接觸,用螺栓將提吊耳軸固定在SG二次側(cè)人孔法蘭凸臺的螺紋孔內(nèi),按規(guī)定預(yù)緊力矩值緊固。SG提吊耳軸及雙頭螺栓擰緊順序詳見圖2。
圖2 SG提吊耳軸及雙頭螺栓擰緊順序Fig.2 SG lifting lug shaft and bolt tightening sequence
3.2.2 提升翻轉(zhuǎn)用鋼絲繩
SG專用的提升翻轉(zhuǎn)鋼絲繩也稱高性能無接頭繩圈,是通過專用的纏繞設(shè)備、經(jīng)過特殊工藝編織而成的環(huán)形索具,其特點(diǎn)為柔軟性好、強(qiáng)度高、使用方便,適用于空間有限或特大型吊裝工程。
SG吊裝過程中采用了兩根環(huán)形鋼絲繩,單根鋼絲繩受力分析如下:
P拉=(K1G)g/N=
(1.1×390.6)×9.8/4=1 052.7 kN
(2)
式中:G——SG起吊時(shí)鋼絲繩以下總重390.6 t;
N——鋼絲繩股數(shù);
K1——動載系數(shù),取1.1;
g——重力加速度,9.8 kg/s2;
提升翻轉(zhuǎn)鋼絲繩額定起吊載荷為395 t
P額定=F額定g/N=395×9.8/2=1 935.5 kN;P拉=1 052.7 kN
J型架由四個(gè)支撐柱、兩個(gè)鞍座以及J型結(jié)構(gòu)件等組成。翻轉(zhuǎn)SG時(shí), SG本體的四個(gè)支撐面加裝保護(hù)板后與J型架支撐連接,翻轉(zhuǎn)抱箍箍緊SG,保證SG翻轉(zhuǎn)時(shí)與J型架之間不發(fā)生相對移動,以J型架圓弧部圓心作為中心翻轉(zhuǎn)。
因保護(hù)SG設(shè)備本體需要,SG與J型架之間固定采用了抱箍。抱箍呈半圓,用螺栓固定在鞍座支架上,靠抱箍與設(shè)備間的摩擦力承受載荷,為增大摩擦力在抱箍與SG接觸面之間布置了一層膠皮。連接抱箍的螺栓緊固時(shí)應(yīng)按力矩要求緊固,保證受力均勻。J型架結(jié)構(gòu)詳見圖3。
圖3 J型架Fig.3 J frame
SG吊裝的主要過程為:利勃海爾LR13000/3 000 t履帶吊通過提升裝置將SG水從運(yùn)輸板車上水平吊裝至預(yù)定位置后,拆除SG后部運(yùn)輸支架,安裝J型架。
在SG的二次側(cè)人孔處安裝提吊耳軸,用銷軸將SG吊梁與履帶吊吊鉤連接,用環(huán)形吊索將提吊耳軸和SG吊梁連接。
履帶吊與專用工具全部連接完成后,應(yīng)做提吊試驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn),用履帶吊將SG前部緩慢地提升約150 mm。注意觀察吊梁、吊索、提吊耳軸之間的連接部位,吊索的繩箍部位,吊梁與吊車吊鉤的連接銷軸應(yīng)無竄動變位,提吊耳軸與SG二次側(cè)的連接部位,在提升過程中應(yīng)無異常響聲;觀察 J 型架有無異響,整個(gè) J 型架有無傾斜;履帶吊性能良好無異常。
確認(rèn)SG具備翻轉(zhuǎn)條件后,由起重指揮發(fā)令,操作司機(jī)通過履帶吊起升機(jī)構(gòu)和變幅/回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)交替運(yùn)行,直至把SG豎立起來。整個(gè)吊裝過程中的控制有:
(1)起吊時(shí)。起吊初始,吊裝機(jī)索具受力最大。
(2)翻身時(shí)。翻身過程中注意使起升機(jī)構(gòu)和回轉(zhuǎn)/變幅機(jī)構(gòu)動作相匹配,保持履帶吊吊鉤呈鉛錘狀態(tài),出現(xiàn)偏差應(yīng)在允許范圍(<4°)。
1)在SG提吊耳軸上安裝回轉(zhuǎn)角度指示器,以便隨時(shí)了解SG的回轉(zhuǎn)角度,在SG自傾臨界角度時(shí)重點(diǎn)關(guān)注。
2)在吊梁端部位置安裝臨時(shí)指針,用經(jīng)緯儀監(jiān)視履帶吊吊鉤偏斜角度,以便及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
(3)立直時(shí)。立直時(shí)依靠SG自重自傾立直,在SG翻轉(zhuǎn)接近自傾角時(shí),設(shè)備重心和回轉(zhuǎn)支點(diǎn)處于同一鉛錘線瞬間,SG的總重力與翻轉(zhuǎn)支架處的支反力大小相等方向相反而平衡。注意控制履帶吊的起升動作和變幅/回轉(zhuǎn)動作的配合,防止設(shè)備因自身的重力作用回轉(zhuǎn)。
(4)吊裝中。吊裝中現(xiàn)場施工塔吊林立、防止同周邊建筑物及塔吊碰撞。
(5)就位時(shí)。就位空間狹小,周邊設(shè)備伸出多,應(yīng)防止碰撞,盡快定位、調(diào)平、安裝垂直支撐,避免履帶吊吊載長時(shí)間懸停。
核島主系統(tǒng)設(shè)備開頂法的應(yīng)用為核島主關(guān)鍵路徑施工優(yōu)化提供了可能,同時(shí)也給現(xiàn)場施工帶來了困難和挑戰(zhàn)?,F(xiàn)場吊裝時(shí)受到眾多客觀因素的限制,在施工過程中如何設(shè)計(jì)合理的施工工藝和專用工具,是保證核島主系統(tǒng)設(shè)備安全吊裝和提高施工效率的關(guān)鍵,本文通過理論分析,數(shù)據(jù)計(jì)算,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,詳細(xì)論述了單機(jī)旋轉(zhuǎn)法吊裝工藝,安全高效地完成了核島主系統(tǒng)設(shè)備SG的吊裝,為今后的核島主系統(tǒng)設(shè)備安裝提供了經(jīng)驗(yàn)和借鑒。