首页期刊介绍通知公告编 委 会投稿须知电子期刊广告合作联系我们在线留言
 
港珠澳大桥岛隧工程沉管安装期激流观测与特征分析
作者:尹朝晖1 2 3  巢纪平1 2 3  王彰贵4  林鸣5 
单位:1. 中国科学院大气物理研究所, 北京 100029;
2. 中国科学院大学, 北京 100049;
3. 国家海洋环境预报中心, 北京 100081;
4. 南方海洋科学与工程广东省实验室 (珠海), 广东 珠海 519082;
5. 中国交通建设股份有限公司, 北京 100088
关键词:港珠澳大桥 岛隧工程 外海深槽 激流 
分类号:P731.21
出版年·卷·期(页码):2021·38·第一期(1-9)
摘要:
在沉管安装船南北两侧分别布置了海流观测设备,通过数据实时传输,获取沉管南北两侧垂直方向上每米和每分钟的海流变化。E31管节沉放对接期间,在沉管周围观测到了明显大于正常流速的激流,这种激流具有突发性、瞬时性、随机性特征。激流的这种随机性使E31管节产生了异常晃动,给沉管施工带来一定风险。对外海深槽沉管沉放对接期间激流的观测和分析有助于获取外海深槽沉管期间激流特征,给外海深槽沉管施工提供有益的参考。
The current observation equipment is deployed on both sides of the immersed tubes installation ship. Through real-time data transmission, the changes of the current in each meter of the water volume at both sides of the immersed tubes can be obtained every one minute. During the sinking and docking of E31 tube, torrent was observed around the sinking tube. The torrent was sudden, instantaneous and random, which caused the E31 tube rocking abnormally and made the sinking and docking operation in risk. The observation and analysis of the torrent can provide useful reference for the sinking and docking of the submerged tube in offshore deep trench.
参考文献:
[1] 修日晨. 海中激流[J]. 海洋战线, 1978(1):14.
[2] 修日晨, 顾玉荷, 刘爱菊, 等. 海洋激流的若干观测结果[J]. 海洋学报, 2000, 22(4):118-124.
[3] 刘爱菊, 修日晨, 尹逊福. 激流观测与资料处理若干问题的探讨[J]. 黄渤海海洋, 2001, 19(2):92-98.
[4] 刘爱菊, 修日晨, 张自历, 等. 江苏近海的激流[J]. 海洋学报, 2002, 24(6):120-126.
[5] 尹逊福, 刘爱菊, 张海波. 南海东部区域的海流状况——Ⅱ. 海洋激流现象[J]. 黄渤海海洋, 2002, 20(2):7-11.
[6] 刘爱菊. 滦河口激流状况[J]. 科学技术与工程, 2002, 2(3):59-60.
[7] 修日晨, 张自历, 刘爱菊. 海洋激流的观测实验及分析讨论[J]. 海洋学报, 2004, 26(2):118-124.
[8] 彭畅, 陈可锋, 郑金海. 辐射沙洲西洋水道激流特征及成因分析[J]. 科学技术与工程, 2013, 13(1):17-22.
[9] Lin M, Lin W. The Hong Kong-Zhuhai-Macao island and tunnel project[J]. Engineering, 2017, 3(6):783-784.
[10] Zhu Y L, Lin M, Meng F C, et al. The Hong Kong-Zhuhai-Macao bridge[J]. Engineering, 2019, 5(1):10-14.
[11] Lin M, Lin W, Huang W, et al. From mooring to mooring[C]//Proceedings of the 13th ISOPE Pacific/Asia Offshore Mechanics Symposium. Jeju, Korea:ISOPE-PAC, 2018:497-501.
[12] Lin W, Zhang Z G, Liu X D, et al. Design for the reliability of the deepwater immersed tunnel of Hongkong-Zhuhai-Macau bridge project[C]//Proceedings of the 27th International Ocean and Polar Engineering Conference. San Francisco, California, USA:International Society of Offshore and Polar Engineers, 2017:1082-1086.
[13] Lin M, Lin W, Su F, et al. Immersed tunnel element towing resistance test in Hong Kong-Zhuhai-Macao bridge project[C]//Proceedings of the 13th ISOPE Pacific-Asia Offshore Mechanics Symposium. Jeju, Korea:ISOPE-PAC, 2018:502-509.
[14] Lin M, Lin W, Liu X, et al."Over and Under", Tunnels and tunneling international edition, 2018.
[15] 何杰, 高正荣, 辛文杰, 等. 港珠澳大桥东人工岛岛隧结合部沉管安放区导流堤掩护效果水动力精细模拟[J]. 海洋工程, 2019, 37(5):89-98.
[16] 何杰, 高正荣, 辛文杰. 港珠澳大桥沉管隧道合拢口水动力条件数值模拟研究[J]. 工程科学与技术, 2019, 51(6):68-74.
[17] 尹海卿. 港珠澳大桥岛隧工程设计施工关键技术[J]. 隧道建设, 2014, 34(1):60-66.
[18] 陈韶章, 苏宗贤, 陈越. 港珠澳大桥沉管隧道新技术[J]. 隧道建设, 2015, 35(5):396-403.
[19] 宁进进, 岳远征. 外海沉管浮运安装作业窗口管理及工艺计划研究[J]. 隧道建设, 2018, 38(2):316-320.
[20] 尹朝晖, 巢纪平, 王彰贵, 等, 港珠澳大桥岛隧工程施工海域潮汐调和分析与预报[J]. 海洋预报, 2020, 37(3):1-5.
[21] 赵焕庭. 珠江河口演变[M]. 北京:海洋出版社, 1990.
[22] 高祥宇, 高正荣, 卢中一. 海域岛隧结合区水流结构和沉管沉放过程水流力试验研究[J]. 水科学进展, 2019, 30(6):854-862.
[23] 徐群, 莫思平, 季荣耀, 等. 港珠澳大桥对伶仃洋河口潮流环境的影响[J]. 水利水运工程学报, 2012(2):79-83.
[24] 吕卫清, 吴卫国, 苏林王, 等. 港珠澳大桥沉管隧道长大管节水动力性能试验研究[J]. 土木工程学报, 2014, 47(3):138-144.
[25] 李艳, 伍绍博, 李欣. 海流作用下沉管-双驳船沉放系统沉放过程的阻力特性分析[J]. 船舶力学, 2015, 19(11):1318-1324.
[26] 尹朝晖, 林鸣, 王彰贵, 等. 外海大型沉管浮运安装气象海洋作业窗口选择[J]. 中国港湾建设, 2019, 39(10):21-26.
[27] 庞海龙, 高会旺, 宋萍萍, 等. 夏季珠江冲淡水扩散路径分析[J]. 海洋预报, 2006, 23(3):58-63.
服务与反馈:
文章下载】【发表评论】【查看评论】【加入收藏
 
 海洋预报编辑部 地址:北京海淀大慧寺路8号
电话:010-62105776
投稿网址:http://www.hyyb.org.cn
邮箱:bjb@nmefc.cn