Файл: Пашенин, Л. И. Современные методы строительства рассредоточенных объектов нефтегазовых промыслов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2024

Просмотров: 39

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

изготовляются одинаковыми. Пиита одновременно выполняет функции фундамента под насосный агрегат и является толом машинного зала блок-бокса; при этом достигается основной показатель технологич­ ности - увеличение единичного веса монтируемых конструкций. '

В качестве основания для блоков на непучинистых или слабопучинистых грунтах монет быть принята подушка из уплотненной гравий­ но-песчаной смеси толщиной 40 см, размещенная в выемке глубиной 80-90 см. Поверх гравийно-песчаной подушки укладывается слой песка толщиной 5 см, являющийся демпфирующей прокладкой при работе насос­ ного агрегата.

При высоком уровне грунтовых вод (более 1,8 м) по периметру основания укладывают дренажные трубы с отводом воды в сборный ко­ лодец. На слабых болотистых грунтах плиту следует устанавливать на сваях*

Благодаря наличию технологических отверстий в плите и ребрах основания теплый воздух из внутреннего помещения блок-бокса свобод­ но циркулирует в пустотах (кессонах) между ребрами. Вследствие это­ го, температура верхнего слоя гравийной подушки вседла положитель­ н а я ^ ниже 5-7°С). Температура нижнего слоя гравийно-песчаной по­ душки (под крайними точками плиты) составляет 2-3°С. Положительная температура предохраняет основание блок-бокса от пучения и обеспе­ чивает неизменяемость его первоначального положения. При толщине снежного покрова 35-40 см промерзание грунта не превышает 60-70 см, что на 25-15 см выше низа гравийно-песчаного основания. Работы по устройству основания и монтажу блок-бокса насосного агрегата произ­ водятся в следующем порядке: планировка площадки; устройство выем­ ки; засыпка выемки гравийно-песчаной смесью с послойной укаткой и трамбованием; проливка цементным раствором; укладка и разравнива­ ние демпфирующего песчаного слоя; наезд трайлера с блок-боксом на основание; подъем блок-бокса на 15-20 см; выезд трайлера из-под блок-бокса; опускание блок-бокса на основание.

ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И И Ш О В А Н И Я К ОСНОВАНИЮ БЛСЖ-БОКСА

Испытания прочностных характеристик плиты основания блок-бок­ са проводились в виде опытных загружений с замером прогабов после

- 16 -

каждого загруженжя. Нагрузку выдерживали в течение 12 ч, а через 18 ч (после снятия нагрузки) выполняли дополнительные замеры и осмотр. Испытания проводили на специальном стенде, соответствующем рабочему положению плиты в момент подъема для погрузки на трайлер. Для замера прогабов использовали ыессуру с точностью 0,01 мм и до­ пускаемой погрешностью (по заводскому' паспорту) 0,04 мм на полный

ход прибора, или 0,005 мм на I мм смещения пока . Для пробного загружения были использованы бетонные блоки Сб-6-24, весом 2,4 т каж­ дый. Общая нагрузка из блоков составила 24 т, действительная наг­ рузка (наооо, задвижки, трубоцроводы, электродвигатель с возбуди­ телем) - 14,3 т.

Плиту загружали при помощи автокрана, после укладки каждого ряда блоков проводили замеры прогибов и детальный осмотр конструк­ ции (табл.З). В процессе пробных загружений никаких повреждений (включая волосяные трещины) не было. Это позволило после испытаний на статическую нагрузку перейти к монтажу насосного агрегата на плите.

Различные величины прогибов при одной и той же нагрузке можно объяснить различным размещением бетонных блоков при каждой новой загрузке.

Действующими санитарным* нормами определены предельные величи­ ны вибрации на рабочих местах в производственных помещениях (табл„4). Нормативы, приведенные в табл.4, одинаковы для вертикаль­ ных и горизонтальных колебаний при непрерывном воздействии в тече­ ние рабочего дня. При продолжительности воздействия в течение 10-15$ рабочего времени указанные в табл,4 амплитуды, скорости и ускорения допускается увеличивать, но не более чем в 3 раза.

Таким образом, предельно допустимая величина амплитуды колеба­ ний при частоте 50 Гц не должна превышать 0,007 х 3 = 0,021 мм.

Важным вопросом является выбор материала и типа основания (фундамента насосного агрегата) транспортабельность блок-бокса, предназначенного для установки на месте эксплуатации (строительной площадке). В качестве материалов для основания блок-бокса были рас­ смотрены железобетон в металл с точки зрения обеспечения жесткости, долговечности, меньаей трудоемкости и стоимости (табл.З).

Отличительной чертой блочных сооружений в Тюменской области является способ устройства основания под блок-боксы. Ввиду заболо­ ченности и высокого уровня грунтовых вод блок-боксы устанавливают

- 17 - ..........

5--1Ш


Таблица 3 Величины прогибов плиты основания блок-бокса насоса

 

 

 

I--------- -

 

Т • Т

-

Т

Суммарная

!Прогиб, мм

IМаксимальный

исп

опыта

} нагрузка,

 

jпрогиб, мм

 

дейст

 

i

т

j

j

 

 

 

 

-----------------

 

 

 

 

 

14,4

1,06

 

 

1,0

б

 

21,6

1,64

1,75

 

1,57

в

 

24,0

1,75

 

 

1,67

 

14,4

1,03

 

 

1,0

б

 

21,6

1,58

1,69

 

1,57

в

 

.24,0

1,69

 

 

1,67

За

 

14,4

1,07

 

 

1,0

б

 

21,6

1,57

1,66

 

1,57

в

 

24,0

1,66

 

 

1,67

 

14,4

1,02

 

 

1,0

б

 

21,6

1,56

1,64

 

1,57

в

 

24,0

1,64

 

 

1,67

 

14,4

1,0В

 

 

1.0

б

 

21,6

1,67

1,77

 

1,57

в

 

24,0

1.77

 

 

1,67

 

14,4

1,02

 

 

1.0

б

 

21,6

1,51

1,51

 

1,57

в

 

24,0

1,60

1

 

1,67

Таблица 4. Предельно допустимые величины вибрации на рабочих

Частота, Гц

15-30

30-50

местах в производственных помещениях

 

Амплитуда, мм

(Скорость колеба- {ускорение коле-

Iтельных движений,}бательныходаи-

 

j

см/сек

|жений, сьг/сек

0,03-0,009

~ "

0,28-0,17

27-32

0,009-0,007

 

0,17-0,22

32-70

 

“ Д*

-

 


 

 

Продолжение табл.4

Частота, Гц

j

{Скорость коле- {Ускорение коле-

} Амплитуда, мм

{бательных дви-

jбательныхоми-

 

i

[жений, см/сек

[жений, см /сек

50-75

0,007-0,005

0,22-0,23

70-112

75-100

0,005-0,003

0,23-0,19

II2-I20

на железобетонные сваи с монолитным ростверком. При устройстве свайного основания производят заливку свай, а также арматурные, опалубочные и бетонные работы.

Затраты труда и материалов при устройстве свайного основания значительны. В отдельных случаях целесообразна замена свайного ос­ нования на подсыпку высотою 1-1,5 м (в зависимости от местных гид­ рогеологических условий). В этом случае не требуется производство свайных, а также арматурных, бетонных и опалубочных работ. В то же время устройство насыпи с помощью бульдозеров позволяет значитель­ но сократить число занятых рабочих и общий объем немеханизирован­ ного труда. Свайные основания под блоки насосов с динамической наг­ рузкой целесообразно устраивать на обводненных и болотисных грунтах^ Сооружать такие основания следует для тихоходных, малооборотных ма­ шин. При числе оборотов 3000 об/мин решающее влияние на величину амплитуды вынужденных колебаний имеет не упругая жесткость грунта под подошвой фундамента К г , а инерционная жесткость фундамента (вместе с жестко укрепленными на нем машинами), равная ти/2, .

Так как эти жесткости имеют разные знаки, в данном случае увеличе­ ние упругой жесткости приведет к уменьшению общей жесткости

( K%= - m W z ) и увеличению амплитуды колебаний фундамента. Применение блочных КНС явилось одним из эффективных решений

для тяжелых условий Тюменской области, где строительство капиталь­ ных КНС практически невозможно (табл.6).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРСИТЕЛЬШХ И МОНТАЛНЫХ РАБОТ

Организация строительства блочных нефтегазопромысловых назем­ ных объектов основывается на следующих принципах:

- I? -


Таблица 5

Сравнение железобетона и металла как материала фундамента под высокооборотный насосный агрегат и основание транспортабельного блок-бокса

Сравниваемые

г

 

т -------------

i

Железобетон

!

Металл

факторы

i

 

I

 

Обеспечение необходимой жесткости основания в период транспортирова­

ния

Трудоемкость и стои­ мость изготовления

й

Практически неограниВозможна только для чена литых конструкций,

но их размеры ограни­ чены

Нетрудоемок при серий­ Необходимы затраты

ном изготовлении в

квалифицированной

металлической опа­

рабочей силы. Для

лубке и сравнитель­

литых конструкций

но недорог

неэкономичен

I Долговечность

Не требует

защиты от

Подвержен коррозии.

 

коррозии,

прочност­

Сказывается усталость

 

ные свойства на из­

металла

 

меняется со временем

 

г-

Внводы

Преимущество железо­ бетона

Железобетон требует меныгах трудозатрат в при одинаковом ве­ се дешевле

Железобетон значитель­ но долговечнее

Предотвращение передачи вибрации на строитель­ ные конструкции

Строительный объем

Точность расчетов

Не зависит от материала строительных конст­

Равноценны

рукций, является следствием послерезонанс-

 

ного режима колебаний

 

 

 

Из условий прогаба и

Металлические несущие

Предпочтителен металл

жесткости высота несу­ конструкции фундамента

 

щих балок не

может

(основания блока) иэгуа

 

быть менее I

• I

быть выполнены неболь­

 

пролета

12

14

шой высоты

 

(-L. —

I- пролета)

 

 

 

 

 

 

 

18

20

 

Различные

модули уп-

Напряжения остаются в

Преимущество металла

ругоста в

зависимое-

упругой области

 

та от качества бетона

 

 

 


Таблица 6 Технико-экономические показатели монтажа капитальной й блочной

КНС (на 2 насоса 5MC7XI0) в Тюменской области

Показатели

j

Варианты

 

 

 

 

]капитальный jбло чный

Сметная стоимость строительно-монтаж­

 

 

ных работ, тыс.руб.

.....

123,25

103,3

Продолжительность строительства, мес.

16,8

3

Трудоемкость, чел.-дни..... .

 

6100

1200

Общий вес объекта, т .................

1800

100

Расход основных материалов:

 

 

 

металлического проката и армату­

28,9

 

ры, Т и ..... ........ .

 

26,0 ■

бетона и железобетона, м3 .......

178,5

12,0

стеновых и кровельных панелей, м2

 

472

Земляные работы, тыс.м3 .... .

 

2,9

0,3

Примечание. Табл.6 составлена по данным бывшего Тюменского филиала ВНИИСТа и Главтгоменнефтегаза.

деление комплекса работ (в организационном отношении) на под­ готовительный и основной периоды*

выделение из этих периодов нулевого цикла; определение рациональной последовательности и поточности выпол­

нения работ; внедрение в необжитых районах вахтенного метода строительства;

применение сетевого планирования и управления строительством; круглогодичность производства строительных и монтажных работ; использование"инвентарных временных зданий и сооружений.

До начала работ по обустройству промыслов строительно-монтаж­ ным организациям выдаются проекты организации строительства (ПОС) и производства работ (ППР), которые основываются на передовом опы­ те и новейших достижениях строительной науки и техники. Проект ор­

ганизации строительства служит основанием для планирования капиталь­ ных вложений, обеспечения стройки кадрада и материально-технически-

- 21 -

Ш